[发明专利]一种基于模型融合的变压器故障类型检测方法在审

专利信息
申请号: 201810376704.7 申请日: 2018-04-25
公开(公告)号: CN108414883A 公开(公告)日: 2018-08-17
发明(设计)人: 张彩霞;王向东;王新东 申请(专利权)人: 佛山科学技术学院
主分类号: G01R31/02 分类号: G01R31/02;G01R31/12
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 王国标
地址: 528000 广东省佛山市*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种基于模型融合的变压器故障类型检测方法,包括:步骤1、获取变压器绝缘油中故障气体浓度数据;步骤2、利用SOM算法,LOF算法,iForest算法分别根据故障气体浓度数据进行故障类型检测;步骤3、利用层次分析法获得SOM算法,LOF算法,iForest算法各自所占的决策权重值,建立故障决策模型;步骤4、根据决策结果值判定故障类型;本发明创造的方法融合了SOM算法,LOF算法,iForest算法,从而提高了故障类型检测的辨识度,相对于现有的电力变压器故障类型检测方法具有检测精度高的优势。可用于故障类型检测领域。
搜索关键词: 算法 故障类型 检测 变压器故障 故障气体 模型融合 浓度数据 电力变压器故障 变压器绝缘油 层次分析法 方法融合 故障决策 检测领域 决策结果 辨识度 决策权 可用 判定
【主权项】:
1.一种基于模型融合的变压器故障类型检测方法,其特征在于,包括:步骤1、获取变压器绝缘油中故障气体浓度数据;步骤2、利用SOM算法,LOF算法,iForest算法分别根据故障气体浓度数据进行故障类型检测,分别得到基于SOM算法的各故障类型检测结果DSOM(x),基于LOF算法的各故障类型检测结果DLOF(x),基于iForest算法的各故障类型检测结果DiForest(x);步骤3、利用层次分析法获得SOM算法,LOF算法,iForest算法各自所占的决策权重值,建立故障决策模型;所述故障决策模型的表达式为:S(x)=a×DSOM(x)+b×DLOF(x)+c×DiForest(x)其中,a为基于SOM算法的各故障类型检测结果的决策权重值,b为基于LOF算法的各故障类型检测结果的决策权重值,c为基于iForest算法的各故障类型检测结果的决策权重值,S(x)为决策结果值;步骤4、根据决策结果值判定故障类型;其中,故障气体包括:氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔,故障类型包括:高能击穿、低能击穿、过热、正常运行。
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