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基于深度置信网络和多维信息融合的变压器故障诊断方法
基于深度置信网络和多维信息融合的变压器故障诊断方法
作者:
刘文泽
张俊
邓焱
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
电力变压器
多维度信息融合
故障诊断
深度置信网络
稀疏受限玻尔兹曼机
摘要:
为了综合多维度信息,快速准确判断变压器缺陷,同时解决多维度信息融合权重难以确定的问题,文中基于深度学习理论,采用稀疏受限玻尔兹曼机搭建了用于故障诊断的深度学习故障分类模型,结合大型变压器的多维度监测量,提出了一种基于深度置信网络和多维度信息融合的变压器故障诊断方法.该方法能够利用变压器海量的无标签多维监测数据作为学习样本,只需对少量带标签数据进行辅助优化,根据变压器实时在线多维监测数据,被训练后的模型能够对变压器本体状态做出准确的故障诊断.对某市220 kV主变进行诊断测试,结果表明,文中提出方法的故障诊断准确率较现有方法高约4%,验证了该方法的可行性和有效性.
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文献信息
篇名
基于深度置信网络和多维信息融合的变压器故障诊断方法
来源期刊
电力工程技术
学科
工学
关键词
电力变压器
多维度信息融合
故障诊断
深度置信网络
稀疏受限玻尔兹曼机
年,卷(期)
2019,(6)
所属期刊栏目
泛在电力物联网关键支撑技术专题
研究方向
页码范围
16-23
页数
8页
分类号
TM741
字数
5536字
语种
中文
DOI
10.12158/j.2096-3203.2019.06.003
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
刘文泽
华南理工大学电力学院
31
264
10.0
15.0
2
张俊
华南理工大学电力学院
21
45
4.0
6.0
3
邓焱
华南理工大学电力学院
2
7
2.0
2.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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二级引证文献(0)
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引证文献(3)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
电力变压器
多维度信息融合
故障诊断
深度置信网络
稀疏受限玻尔兹曼机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力工程技术
主办单位:
江苏省电力公司
江苏省电机工程学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1009-0665
CN:
32-1866/TM
开本:
16开
出版地:
江苏省南京市江宁区帕威尔路1号
邮发代号:
创刊时间:
1982
语种:
chi
出版文献量(篇)
3196
总下载数(次)
7
总被引数(次)
15815
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