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基于历史信息挖掘的变压器健康状态聚类方法

李洁珊; 王朝硕; 章禹; 郭创新 电力系统保护与控制 2018年第14期

摘要:传统变压器健康状态评估主要集中在评价导则与模型建立上,然而人为因素与低数据利用率或导致评估结果不准确,对此提出了一种基于历史信息挖掘的变压器健康状态聚类方法。首先利用关联分析挖掘变压器历史信息,以置信度量化评价指标。其次采用主分量分析方法获取评价指标关联权重,据此修正指标聚类空间。最后通过Canopy-kmeans两层聚类方法分析变压器集群健康状态,针对不同簇给出相应健康等级以指导状态检修与运行调度。算例分析验证了该方法的可行性与有效性。

关键词:变压器健康状态大数据关联分析主分量分析

单位:中国南方电网超高压输电公司; 广东广州510000; 浙江大学电气工程学院; 浙江杭州310027

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电力系统保护与控制

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