原文服务方: 高压电器       
摘要:
为有效克服变压器不完备故障样本数据对故障诊断结果的影响,文中构建了一种基于粗糙集的人工鱼群极限学习机变压器故障诊断方法,该方法首先运用粗糙集对决策表中的16个条件属性进行约简;其次,根据最简规则表对训练样本进行编码,利用已编码的训练样本对极限学习机进行训练,并运用人工鱼群优化方法对极限学习机的权值及阈值进行优化;最后,利用训练好的极限学习机方法对编码好的样本进行故障诊断。该方法将粗糙集在不完整数据方面所具有的优良特性与极限学习机优良的泛化能力有机融合,以有效提高故障诊断精度。经实例对比分析表明,所构建方法具有更高的诊断准确率,从而验证了该方法的有效性。
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文献信息
篇名 基于DGA的粗糙集与人工鱼群极限学习机的变压器故障诊断
来源期刊 高压电器 学科
关键词 变压器 故障诊断 粗糙集 极限学习机 人工鱼群
年,卷(期) 2022,(10) 所属期刊栏目 研究与分析
研究方向 页码范围 124-130
页数 6页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13296/j.1001-1609.hva.2017.10.021
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研究主题发展历程
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人工鱼群
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
高压电器
月刊
1001-1609
61-1127/TM
大16开
西安市西二环北段18号
1958-01-01
汉语
出版文献量(篇)
635
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