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基于SOFM神经网络的变压器故障诊断研究
被引量:
1
1
作者
丁硕
常晓恒
+1 位作者
巫庆辉
杨友林
《河南科学》
2014年第6期1037-1041,共5页
SOFM神经网络具有强大的非线性映射能力和高度的自组织和自学习能力,将SOFM神经网络应用于变压器的故障诊断.利用改进的罗杰斯三比值法获取变压器故障诊断的特征向量,建立了SOFM网络故障诊断模型,并对模型进行训练.为了检验模型的实际...
SOFM神经网络具有强大的非线性映射能力和高度的自组织和自学习能力,将SOFM神经网络应用于变压器的故障诊断.利用改进的罗杰斯三比值法获取变压器故障诊断的特征向量,建立了SOFM网络故障诊断模型,并对模型进行训练.为了检验模型的实际诊断能力,以变压器的4种典型故障诊断为例进行仿真实验.仿真结果表明:SOFM神经网络能够根据获胜神经元在竞争层的位置对变压器故障进行判断,诊断准确率高,收敛速度快,泛化能力强,表明基于SOFM网络的变压器的故障诊断是一种行之有效的方法.
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关键词
SOFM神经网络
故障诊断
改进的罗杰斯三比值法
变压器
泛化能力
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职称材料
题名
基于SOFM神经网络的变压器故障诊断研究
被引量:
1
1
作者
丁硕
常晓恒
巫庆辉
杨友林
机构
渤海大学工学院
出处
《河南科学》
2014年第6期1037-1041,共5页
基金
国家自然科学基金(61104071)
文摘
SOFM神经网络具有强大的非线性映射能力和高度的自组织和自学习能力,将SOFM神经网络应用于变压器的故障诊断.利用改进的罗杰斯三比值法获取变压器故障诊断的特征向量,建立了SOFM网络故障诊断模型,并对模型进行训练.为了检验模型的实际诊断能力,以变压器的4种典型故障诊断为例进行仿真实验.仿真结果表明:SOFM神经网络能够根据获胜神经元在竞争层的位置对变压器故障进行判断,诊断准确率高,收敛速度快,泛化能力强,表明基于SOFM网络的变压器的故障诊断是一种行之有效的方法.
关键词
SOFM神经网络
故障诊断
改进的罗杰斯三比值法
变压器
泛化能力
Keywords
SOFM neural network
fault diagnosis
improved rogers three-ratio method
transformer
general-ization ability
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TM407 [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
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1
基于SOFM神经网络的变压器故障诊断研究
丁硕
常晓恒
巫庆辉
杨友林
《河南科学》
2014
1
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