Invention Publication
- Patent Title: 一种500kV变压器设备故障识别方法
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Application No.: CN202111449348.5Application Date: 2021-12-01
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Publication No.: CN114118160APublication Date: 2022-03-01
- Inventor: 吴怀诚 , 刘家强 , 岳蕾 , 孙艳鹤 , 杨国锋 , 窦文君 , 亓鹏飞 , 张秋慧 , 吴天驰 , 王家勋 , 杨昊 , 周成光 , 封竺伶
- Applicant: 国网辽宁省电力有限公司检修分公司 , 国家电网有限公司
- Applicant Address: 辽宁省沈阳市和平区光荣街21号;
- Assignee: 国网辽宁省电力有限公司检修分公司,国家电网有限公司
- Current Assignee: 国网辽宁省电力有限公司检修分公司,国家电网有限公司
- Current Assignee Address: 辽宁省沈阳市和平区光荣街21号;
- Agency: 沈阳智龙专利事务所
- Agent 宋铁军; 王聪耀
- Main IPC: G06K9/00
- IPC: G06K9/00 ; G06K9/62 ; G06N3/04 ; G06F17/14

Abstract:
本发明涉及一种500kV变压器设备故障识别方法,步骤:数据集的获取;构造多特征融合的卷积神经网络模型;将数据集分成两个部分:训练集用来训练模型,测试集用来测试模型准确度;模型参数的选择;两个子模型融合层数的选择;运行模型,当识别准确度较低时,将新数据加入训练集再次训练模型。本发明在一维卷积神经网络中引入了融合层,提高了网络中不同层的多样性特征,在复杂电能质量扰动下具有较好的性能,能够准确识别出复合扰动信号的类别。本发明具有能够提取信号的有效特征、训练时间短、准确度高等优点,可以有效提升对复合电能质量信号识别的准确度。
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