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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
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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。 展开更多
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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