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曾冬洲 (曾冬洲.) [1] | 郑宗华 (郑宗华.) [2] (Scholars:郑宗华)

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针对传统的变压器异常检测方法存在实时性差和效率低的问题,应用主成分分析法和局部离群因子算法(Local Outlier Factor,LOF)相结合的方法设计了变压器异常检测模型.首先,利用主成分分析法对变压器电气参量数据集进行特征降维,减少特征的冗余度;然后,通过局部离群因子算法计算所有样本点的离群因子,并将离群因子与截断阈值进行比较,筛选出变压器电气参量异常的样本点;最后,采用混淆矩阵对该方法做检测性能评估.利用局部离群因子算法对变压器状态异常进行检测,其灵敏度为81.8%,特异度为87.7%,几何均值为84.7%.局部离群因子算法的异常检测效果良好,可以辅助工程人员对变压器运行状态进行实时监测.

Keyword:

Community:

  • [ 1 ] [曾冬洲]福州大学电气工程与自动化学院,福建 福州350108
  • [ 2 ] [郑宗华]福州大学电气工程与自动化学院,福建 福州350108

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电气开关

ISSN: 1004-289X

CN: 21-1279/TM

Year: 2021

Issue: 2

Volume: 59

Page: 12-15,20

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