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杨为 (杨为.) | 朱太云 (朱太云.) | 张国宝 (张国宝.) | 田宇 (田宇.) | 柯艳国 (柯艳国.) | 赵恒阳 (赵恒阳.) | 蔡梦怡 (蔡梦怡.) | 王艳新 (王艳新.) | 闫静 (闫静.)

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随着电力物联网建设的快速推进,对实时监测气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)内部局部放电信号的特高频法提出了新的和更高的要求。在充分利用表征GIS局部放电信息构建模型以提升模式识别准确率的同时,将模型移植到嵌入式系统,进而构成以边缘计算为支撑的物联网智能终端,成为亟待解决的一个关键问题。为此,文中深入研究了基于卷积神经网络和迁移学习的GIS局部放电模式识别分类方法,在多种典型缺陷下对比了不同模型在训练时间、准确率、参数量和存储花销等方面的性能。结果表明,Mobilenet模型具有最小的参数量和存储花销以及较短的训练时间,在电力物联网下基于智能终端的GIS局部放电模式识别中具有明显优势。

Keyword:

电力物联网 局部放电 卷积神经网络 模式识别 迁移学习

Author Community:

  • [ 1 ] 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院,合肥230022
  • [ 2 ] 国网安徽省电力有限公司,合肥230022
  • [ 3 ] 西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,西安710049

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Source :

高压电器

ISSN: 1001-1609

Year: 2020

Issue: 9

Volume: 56

Page: 20-25

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30 Days PV: 8

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