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变压器的稳定性、可靠性会影响到供电系统的正常运转.所以,本文以信息融合技术为主,根据电力系统特征,简介信息融合技术的原理,并阐明信息融合技术的方式方法,从应用信息融合技术角度上,提出了诊断变压器故障类型的科学方法,希望能够促使变压器的正常稳定运行. 相似文献
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基于模糊神经网络的变压器故障诊断新方法 总被引:9,自引:3,他引:9
基于模糊理论与神经网络理论,提出了变压器故障诊断的新方法,根据特征气体法和改良IEC三比值法,建立了模糊神经网络诊断模型。此模型有效地处理了故障诊断中的不确定因素,并具有较强的知识获取能力,研究结果表明了这种方法的有效性和应用前景。 相似文献
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李海成 《辽东学院学报(自然科学版)》2007,14(2):94-97
在仿真系统中,变压器多种故障征兆与多种故障原因之间存在不确定性和复杂性。文章在总结领域专家经验基础上,采用模糊诊断方法,根据变压器的征兆集和故障集的相互关系够建模糊诊断矩阵;通过模糊关系矩阵运算,提出最大隶属度原则判断变压器故障原因。测试和评价结果表明模糊诊断在仿真系统中的有效性和可行性。 相似文献
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提出一种基于模糊神经网络局部诊断和D-S融合决策的航空电子设备故障诊断方案。首先将设备故障特征信息进行有效组合,构建多个子模糊神经网络完成故障的局部诊断,以获得彼此独立的证据;然后应用Dempster-Shafe证据理论对各个证据进行决策融合,最后根据构建的诊断框架特点用局部诊断输出值及其正确率来获取基本概率赋值。该方案应用于某型号机载电台的仿真结果表明,经过信息融合多级处理后,诊断结论的可信度明显增加,故障识别的正确率得到有效提高。 相似文献
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传统电力变压器状态检测大多针对单类传感器获得的数据进行处理,忽视了不同传感器之间的潜在联系,导致误判时常发生。为了避免信息孤岛,高效利用多源信息,根据多源信息的差异和互补性,将不同来源、不同模式的多类传感器信息进行多级别、多方面、多层次的信息检测,以获得电力变压器故障状态和特征估计,进而实现被测电力变压器故障态势的精确描述。首先,设计了多维状态参量的带通滤波器、能级放大及脉络检波等信息处理电路,有效提高了传感信息精确度。其次,建立基于信息融合的变压器健康状态评估模型,提高了系统整体的在线检测水平和故障诊断能力。最后,利用多源信息融合模型,验证了该方案的可行性和优越性。 相似文献
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模糊信息融合及其在发动机失火故障诊断中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
由于发动机结构复杂,造成发动机失火故障的因素很多, 使故障诊断及故障定位非常困难.为此本文提出了一种基于模糊信息贴近度分析的信息融合方法,并用以诊断某装甲车辆发动机失火故障,取得了满意效果. 相似文献
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基于信息融合的故障诊断模糊专家系统的应用 总被引:10,自引:0,他引:10
随着设备故障复杂性的提高,以往所采用的专家系统故障诊断方法已无法给出准确的判断。根据实际应用的需要,提出了一种基于信息融合思想的模糊理论与专家系统相融合的方法来解决电厂设备的故障诊断问题。在吉林丰满水电数字仿真系统中的应用表明:该融合系统由于采用多传感器对设备进行在线监测,所以比传统诊断方法减少了错判和漏判的几率,增加了对判的比率。该方法简单易行,具有较强的通用性。为电厂的故障诊断提供了较好的模型和方法,具有很高的实际应用价值。 相似文献
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针对控制系统中的模拟电路具有多种工作状态的特殊情况和故障诊断过程中的不确定性问题,提出了模糊一神经网络信息融合算法.给出了该算法的基本模型和应用于控制系统中模拟电路故障诊断的一般规律,通过将电路不同工作状态下的有效信息进行融合,结合模糊信息处理技术和神经网络推理技术,最终实现故障定位.将其应用到某型船舶主机遥控系统中延时电路板的故障诊断系统中,结果表明,该方法能够有效地提高故障模式的识别能力,将故障准确地定位到元器件. 相似文献
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基于信息融合技术的异步电机故障诊断研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为了合理利用异步电动机多个方面的故障特征信息,提高故障诊断的准确性,提出了一种采用异步电动机定子电流、径向(轴向)振动信号等多信息融合的故障诊断方法.对测量的各种信号进行小波分析,利用各个频段的信号能量作为故障特征值.采用D-S证据理论融合各个信息,针对证据理论无法融合高冲突证据的缺陷,引入先验知识对其进行了改进,提高了电机故障诊断准确率.实验结果表明,故障诊断结果可信度明显提高,不确定性显著减小,对异步电动机转子断条故障诊断的准确率达到90%以上. 相似文献
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基于模糊理论和神经网络理论 ,提出了变压器故障诊断的新方法 ,根据特征气体法和改良IEC三比值法 ,建立了模糊神经网络诊断模型。此模型有效地处理了故障诊断中的不确定因素 ,并具有较强的知识获取能力 ,表明了这种方法的有效性和应用前景 相似文献
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《宁波工程学院学报》2015,(3)
本文提出一种新的高压电力变压器故障检测方法。通过对基本故障形式产生的特征气体做相关性分析,得出特征气体间的关联性,给出故障判断标准。将变压器油中的主特征气体及相关气体的浓度变化值与判断标准进行对比,确定变压器是否存在故障。经大量的特征气体测量数据检验,证明了本方法的有效性。 相似文献
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针对BP神经在变压器故障诊断中用于模式识别时,存在训练准则和分类准则不一致而导致的样本识别率降低和网络训练速度缓慢的问题,采用了可拓学的扩缩变换,通过在输出空间中用一个特定的区域(称作教师区域)来代替教师信号,然后将可拓神经网络用于变压器故障诊断中。通过实例证明,可拓神经网络模型的训练速度有了极大提高.模式识别问题得到彻底解决。 相似文献
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在变压器故障诊断中,针对样本中可能存在的孤立样本以及样本分布的不均匀性,导致神经网络整体性能下降,训练和测试效率降低的情况,设计了利用模糊聚类法对样本进行预先处理,然后再应用神经网络进行训练和测试的诊断系统.从仿真结果可以看出,该诊断系统较样本未处理而直接应用于神经网络诊断系统的诊断性能有大幅度的提高. 相似文献
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引入动态变异操作来优化粒子群算法,同时将改进的粒子群优化算法和误差反向传播的算法相结合,构成混合算法,用于训练人工神经网络,并将该混合算法应用于变压器的故障诊断.仿真结果表明,该算法具有较快的收敛速度和较高的计算精度;诊断结果表明,该算法有利于提高变压器故障诊断的正确率. 相似文献
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在电力变压器故障诊断中,针对油中溶解气体分析,传统的三比值法难以包括和反映电力变压器内部故障的所有形态,在实际工作中存在许多变压器故障因查不到故障编码而无法判断的问题。结合油中溶解气体分析技术和灰色关联的相关理论,提出了一种面积关联度和斜率关联度相结合的综合关联度分析方法,给出了变压器故障诊断的算法步骤,并对权重系数的选取进行了探讨。该方法既能表征序列曲线的离散程度,又能反映序列曲线的变化走向相似度,能全面描述序列间联系的紧密程度。实验表明,将该方法用于变压器故障诊断,不仅克服了三比值法存在的问题,而且故障诊断准确率也高于面积关联分析方法和斜率关联分析方法。在收集到的数据中随机选取350组进行计算,诊断准确率达到93.7%。 相似文献
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为了提高电力变压器故障诊断准确率,通过分析变压器油中溶解气体数据,提出了一种定向变步长的果蝇算法(DVSFOA)与概率神经网络(PNN)相结合的变压器故障诊断模型。由于PNN的参数平滑因子对输出结果影响较大,对果蝇算法位置公式进行更新调整,对平滑因子进行参数寻优,将优化结果赋值给PNN模型进行网络训练,得到了用于变压器故障诊断的最佳网络模型。实验结果表明,该组合算法具有较高的诊断精度,收敛速度快,整体性能高。 相似文献
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针对电力变压器故障特点,采用模糊理论与故障树分析相结合的方法对变压器可靠性进行分析.介绍了变压器故障树的建树方法与故障树分析流程,建立变压器故障树,找出故障树顶事件的最小割集;利用模糊理论合理客观地得到变压器的故障概率区间;对底事件模糊概率重要度进行计算,得到顶事件的薄弱环节以及关键事件,为变压器可靠性设计和可靠性增长提供理论依据. 相似文献