基于改进型主成分分析的电力变压器潜伏性故障诊断  被引量:34

Incipient fault diagnosis based on improved principal component analysis for power transformer

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作  者:杨廷方[1] 张航[1] 黄立滨 曾祥君[1] 

机构地区:[1]长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410077 [2]南方电网科学研究院,广东广州510080

出  处:《电力自动化设备》2015年第6期149-153,165,共6页Electric Power Automation Equipment

基  金:国家自然科学基金资助项目(61233008)~~

摘  要:基于变压器油中溶解气体分析(DGA),提出采用改进型主成分分析(PCA)法对变压器内部潜伏性故障进行诊断。该方法不采用传统主成分分析的标准化方法,而是采用样本指标绝对值之和对样本指标值进行标准化处理,既消除各指标数值在数量级上的差异,又保持了各个样本间的信息差异特征;根据主成分的累计贡献率选取样本主成分,对样本主成分之间的欧氏距离进行聚类,判断变压器的故障类型。实例诊断表明,该方法能有效地提高变压器内部潜伏性故障诊断的准确率。Based on the transformer DGA(Dissolved Gas Analysis),an improved PCA(Principal Component Analysis) is proposed to diagnose the incipient fault of transformer. Different from the traditional PCA,it standardizes the sample indices with the sum of their absolute values,which eliminates the numeric magnitude difference between indices while keeps their information differences. The principal components are selected according to the cumulative contribution rate and the Euclidean distances between them are clustered to determine the fault state of transformer. Diagnosis instances show that,the proposed method effectively improves the diagnosis accuracy of transformer incipient faults.

关 键 词:变压器 故障诊断 油中溶解气体分析 主成分 聚类分析 

分 类 号:TM46[电气工程—电器]

 

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