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基于50 Hz倍频小波时频熵和RUSBoost的变压器绕组松动声纹识别
被引量:
4
1
作者
李楠
马宏忠
+3 位作者
朱昊
王健
崔佳嘉
何萍
《电机与控制应用》
2022年第5期87-93,102,共8页
变压器绕组松动故障给电力系统安全稳定埋下巨大隐患,目前缺乏切实有效的诊断方法。因此提出一种基于50 Hz倍频小波时频熵和RUSBoost的变压器绕组松动声纹识别方法。首先,针对变压器声纹特点提出50 Hz倍频小波时频熵,用于声纹信号特征...
变压器绕组松动故障给电力系统安全稳定埋下巨大隐患,目前缺乏切实有效的诊断方法。因此提出一种基于50 Hz倍频小波时频熵和RUSBoost的变压器绕组松动声纹识别方法。首先,针对变压器声纹特点提出50 Hz倍频小波时频熵,用于声纹信号特征提取。然后,针对变压器故障样本较少导致的样本不平衡的问题,提出基于RUSBoost模型的模式识别。最后,在现场实测数据的基础上验证了该方法的有效性。研究结果表明,所提方法对变压器绕组不同松动程度的故障均能实现可靠诊断,平均识别准确率达到了98.9%。样本较少的75%松动和100%松动的识别准确率也分别高达97.2%和94.6%。相较于RF、DT、KNN以及SVM等传统模型,总体识别准确率至少提高3.3%,样本较少的75%松动和100%松动的识别准确率至少提高了2.8%和2.5%。
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关键词
变压器声纹
状态监测
RUSBoost
50
hz
倍频小波时频熵
下载PDF
职称材料
题名
基于50 Hz倍频小波时频熵和RUSBoost的变压器绕组松动声纹识别
被引量:
4
1
作者
李楠
马宏忠
朱昊
王健
崔佳嘉
何萍
机构
河海大学能源与电气学院
国网南京供电公司
出处
《电机与控制应用》
2022年第5期87-93,102,共8页
基金
国家自然科学基金项目(51577050)
国网江苏省电力公司科技项目(J2021053)。
文摘
变压器绕组松动故障给电力系统安全稳定埋下巨大隐患,目前缺乏切实有效的诊断方法。因此提出一种基于50 Hz倍频小波时频熵和RUSBoost的变压器绕组松动声纹识别方法。首先,针对变压器声纹特点提出50 Hz倍频小波时频熵,用于声纹信号特征提取。然后,针对变压器故障样本较少导致的样本不平衡的问题,提出基于RUSBoost模型的模式识别。最后,在现场实测数据的基础上验证了该方法的有效性。研究结果表明,所提方法对变压器绕组不同松动程度的故障均能实现可靠诊断,平均识别准确率达到了98.9%。样本较少的75%松动和100%松动的识别准确率也分别高达97.2%和94.6%。相较于RF、DT、KNN以及SVM等传统模型,总体识别准确率至少提高3.3%,样本较少的75%松动和100%松动的识别准确率至少提高了2.8%和2.5%。
关键词
变压器声纹
状态监测
RUSBoost
50
hz
倍频小波时频熵
Keywords
transformer voiceprint
condition monitoring
RUSBoost
50 hz frequency multiplying wavelet time-frequency entropy
分类号
TM41 [电气工程—电器]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于50 Hz倍频小波时频熵和RUSBoost的变压器绕组松动声纹识别
李楠
马宏忠
朱昊
王健
崔佳嘉
何萍
《电机与控制应用》
2022
4
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职称材料
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