原文服务方: 高压电器       
摘要:
为了实现电气设备故障红外图像的高效智能化辨识,针对传统电气设备故障红外图像检测方法出现的检测效率低下与检测结果主观性较强的问题,文中提出了一种基于改进BEMD频域分解的Res-LSTM电气设备红外图像故障辨识方法。首先采用BEMD算法对红外图像进行频域分解,并将其原有的滤波器替换为Gaussian滤波器,对BEMD进行改进,大大加快了其分解速度。其次,构建了Res-LSTM故障诊断网络,采用ResNet对电气设备红外图像进行特征提取,并通过LSTM网络对提取出的特征进行故障诊断。最后,在综合上述两种方法的基础上,构建了电气设备故障红外图像数据集,通过消融实验验证了文中算法的有效性。
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文献信息
篇名 基于改进BEMD与Res-LSTM电气设备故障辨识方法
来源期刊 高压电器 学科
关键词 二维经验模态分解 长短期记忆网络 红外图像 故障辨识 电气设备
年,卷(期) 2022,(11) 所属期刊栏目 基于声光学特征对电气设备进行性能评估
研究方向 页码范围 82-87
页数 5页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13296/j.1001⁃1609.hva.2022.11.011
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研究主题发展历程
节点文献
二维经验模态分解
长短期记忆网络
红外图像
故障辨识
电气设备
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
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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