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摘要:
基于傅里叶神经网络(Fourier neural network,FNN)结构的单输入、输出Hammerstein模型,提出了一种适用于变压器绕组振动系统的非线性建模方法.FNN和自回归滑动平均模型(auto-regressive and moving av-erage model,ARMA)(分别作为模型中的非线性静态模块和线性动态模块)采用前向更新策略及最速下降法对模型进行训练,确定模型参数.该建模方法在实际110 kV变压器的绕组振动系统的建模及绕组振动波形预测中显示了较高的有效性及准确性.此外,还研究和分析了绕组故障对模型特性的影响机制,提出基于模型延迟阶数的绕组故障特征及其提取方法,并将该方法及其特征量应用于实际110 kV变压器的绕组故障实验中,所得结果表明该特征量可有效反映变压器绕组的机械结构变化.
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文献信息
篇名 基于FNN的变压器绕组振动模型建立及研究
来源期刊 广东电力 学科 工学
关键词 绕组 振动 非线性模型 傅里叶神经网络 故障特征提取 Hammerstein模型
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 高压设备绝缘测试与评估
研究方向 页码范围 62-68
页数 7页 分类号 TH113.1|TM411
字数 5652字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-290X.2018.008.008
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节点文献
绕组
振动
非线性模型
傅里叶神经网络
故障特征提取
Hammerstein模型
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广东电力
月刊
1007-290X
44-1420/TM
大16开
广州市东风东路水均岗8号
1988
chi
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