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李宗博 (李宗博.) | 焦在滨 (焦在滨.) | 何安阳 (何安阳.)

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CSCD CNKI

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基于人工智能的多特征融合是提高变压器保护可靠性的有效手段,但在实际应用中面临着泛化能力不足的问题。为解决基于人工智能的变压器保护泛化能力不足问题,该文在研究等效磁化曲线(励磁支路电压–差动电流)图像的基础上,提出卷积神经网络(convolutionalneuralnetwork,CNN)的特征迁移策略。一般地,电力专家根据经验知识,仅通过曲线非饱和部分即可可靠地判断变压器运行状态,不受不规则饱和部分的影响。基于此,将移除饱和部分后的图像作为源域,对应的原始图像作为目标域,分别用于训练两个结构相同的CNN,定义为SDCNN和TDCNN。在二者对应的卷积层间嵌入适配层,计算特征分布差异即适配损失,...

Keyword:

变压器保护 动模实验 泛化能力 人工智能 特征迁移

Author Community:

  • [ 1 ] 西安交通大学电气工程学院

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Source :

中国电机工程学报

Year: 2021

Issue: 15

Volume: 41

Page: 5201-5212

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