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基于ARMA算法的雾霾天绝缘子故障诊断模型
引用本文:许允之,蒋丙坤,边宁.基于ARMA算法的雾霾天绝缘子故障诊断模型[J].实验室研究与探索,2018(8).
作者姓名:许允之  蒋丙坤  边宁
作者单位:中国矿业大学电气与动力工程学院;广州市供电局有限公司
摘    要:以实验室模拟雾霾环境下污闪得到的大量电流数据为基础,运用ARMA算法建立故障检测模型。研究发现,雾霾天气下的绝缘子污闪与普通闪络有很大差别,且雾霾所含的主要盐分不同,故障特征也不一样。为进一步提取故障特征,提出了两种基于ARMA算法的故障诊断模型:基于ARMA预测误差的雾霾天绝缘子故障诊断模型和基于ARMA预测平均绝对误差的小波能量参数区间模型。前者是套用不同故障模型,通过静态预测误差的大小来判别故障类型;后者结合小波分析方法,克服了ARMA算法在故障特征提取过程中出现低区分度问题,以能量区间的方式区分和表示不同故障,以达到故障识别检测的目的。实验发现,两种模型均具有良好的雾霾天污闪检测识别性能。

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