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用于变压器DGA故障诊断的改进PSO优化SVM算法研究
被引量:
6
1
作者
闵亚琪
马鑫
+2 位作者
翟振刚
莫家庆
吕小毅
《现代电子技术》
北大核心
2018年第15期124-128,共5页
为了提高电力变压器故障诊断的准确率,提出一种基于改进粒子群算法(PSO)优化SVM的变压器故障诊断方法。在对变压器故障进行诊断时采用支持向量机(SVM)与油中溶解气体分析(DGA)相结合的方法,利用PSO对SVM故障诊断模型进行参数寻优,并通...
为了提高电力变压器故障诊断的准确率,提出一种基于改进粒子群算法(PSO)优化SVM的变压器故障诊断方法。在对变压器故障进行诊断时采用支持向量机(SVM)与油中溶解气体分析(DGA)相结合的方法,利用PSO对SVM故障诊断模型进行参数寻优,并通过模拟退火算法(SA)改进PSO以提高PSO算法的全局搜索能力。对电力变压器故障诊断的实例分析结果表明,该方法不仅能够有效地进行变压器故障诊断,而且准确率高于传统的变压器故障诊断方法,更适合在变压器故障诊断中应用。
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关键词
变压器
故障诊断
DGA
模拟退火算法
粒子群优化算法
SVM
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职称材料
题名
用于变压器DGA故障诊断的改进PSO优化SVM算法研究
被引量:
6
1
作者
闵亚琪
马鑫
翟振刚
莫家庆
吕小毅
机构
新疆大学信息科学与工程学院
特变电工股份有限公司新疆变压器厂
乌鲁木齐高新区(新市区)经济和发展改革委员会
西安交通大学电子与信息工程学院
出处
《现代电子技术》
北大核心
2018年第15期124-128,共5页
基金
自治区科技人才培养项目:"万人计划"后备人选培养项目(QN2016YX0324)
国家高层次人才特殊支持计划:青年拔尖新疆后备人才工程资助项目(新疆[2104]22)~~
文摘
为了提高电力变压器故障诊断的准确率,提出一种基于改进粒子群算法(PSO)优化SVM的变压器故障诊断方法。在对变压器故障进行诊断时采用支持向量机(SVM)与油中溶解气体分析(DGA)相结合的方法,利用PSO对SVM故障诊断模型进行参数寻优,并通过模拟退火算法(SA)改进PSO以提高PSO算法的全局搜索能力。对电力变压器故障诊断的实例分析结果表明,该方法不仅能够有效地进行变压器故障诊断,而且准确率高于传统的变压器故障诊断方法,更适合在变压器故障诊断中应用。
关键词
变压器
故障诊断
DGA
模拟退火算法
粒子群优化算法
SVM
Keywords
transformer
fault diagnosis
dissolved gas analysis
simulated annealing algorithm
particle swarm optimization algorithm
support vector machine
分类号
TN99-34 [电子电信—信号与信息处理]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用于变压器DGA故障诊断的改进PSO优化SVM算法研究
闵亚琪
马鑫
翟振刚
莫家庆
吕小毅
《现代电子技术》
北大核心
2018
6
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