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1)  prediction of transformer faults
变压器故障预报
2)  transformer fault
变压器故障
1.
A combinational model and relative solving steps for power transformer fault forecast are proposed on the basis of support vector machine(SVM) theory.
提出一个基于支持向量机(support vector machine,SVM)的变压器故障组合预测模型及其求解步骤。
2.
Therefore,a new algorithm,which synthesizes several conventional transformer fault diagnosis methods,is put forward to eliminate the influence of a single method\'s preference on the final diagnosis result.
电力变压器故障征兆与故障原因之间的关系错综复杂,而单项诊断方法由于信息特征独特、考虑角度单一,往往很难满足故障诊断的要求。
3)  Fault Prediction
故障预报
1.
Construction of GNNM(3,1) and its application in missile fault prediction;
三阶灰色神经网络模型的建立及其在导弹故障预报中的应用
2.
Design of fault prediction system for monitoring the operation state of watercraft diesel;
船艇柴油机运行状态监测故障预报系统的设计
3.
Neural network immune ensemble based fault prediction for nonlinear time series;
基于神经网络免疫集成的非线性时间序列故障预报
4)  Fault Forecast
故障预报
1.
Study on fault forecasting of air control equipment based on neural network;
基于神经网络的航管装备故障预报系统研究
2.
Reliable control techniques are analyzed, including fault tolerant control based on fault diagnosis, fault forecast, and reliability analysis.
阐述了复杂工程系统可靠控制的发展状况,并分别对近年来发展起来的基于故障诊断的容错控制技术,故障预报技术,可靠性分析技术等可靠控制技术进行了分析和评述,最后指出了该领域亟待解决的一些关键问题和关键技术。
3.
Some kinds of reliable control technique are analyzed, including fault tolerant control based on fault diagnosis, fault forecast, and reliability analysis.
阐述了复杂工程系统可靠控制的发展状况,并分别对近年来发展起来的基于故障诊断的容错控制技术、故障预报技术、可靠性分析技术等可靠控制技术进行了分析和评述,最后指出了该领域亟待解决的一些关键问题和关键技术。
5)  type of the transformer fault
变压器故障类型
6)  transformer fault diagnosis
变压器故障诊断
1.
Computer network remote diagnosis and monitoring are led in transformer fault diagnosis.
介绍了计算机网络工程技术——局域网(LAN)平台的组建,以及专家系统和人工神经网络的故障诊断法,引入了计算机网络对变压器故障远程诊断和实时控制监测的工程系统,并以具体实例说明局域网技术对变压器故障诊断的可行性和有效性。
2.
In this article,aiming at transformer fault diagnosis,a diagnosis model based on rough set theory and BP neural networks is brought forward and the realization steps of the model are analyzed.
根据电力变压器故障诊断问题,提出了基于粗糙集与人工神经网络的变压器故障诊断模型,分析了该模型的实现步骤。
补充资料:变压器故障


变压器故障
transformer fault

blonyoq}guZhong变压器故阵(transformer fault)在电力变压器的某一部位出现的影响其正常运行的缺陷或损坏.变压器的各个部位包括磁路、绕组、端子或套管、绝缘和冷却系统、无励磁或有载调压装置等,都有可能发生故障。其中有些故障具有一个较缓慢的发生和发展过程,称为慢性故障,对这类故障如能用检测方法事先发现并及时做出诊断和处理,可以避免事故的发生.另有一类急剧发展成事故的突发性故障,事前不易发现。慢性故障如不及时消除,有可能发展成为突发性故障.变压器故障的性质可大致区分为过热性故障和放电性故障。过热性故障是由于故障点引起局部温度异常升高,致使周围绝缘介质裂解而危及绝缘性能或机械强度的故障;放电性故障是由于施加于某一部位的电场强度超过了该处的绝缘强度,致使发生局部击穿或局部放电甚至形成贯穿性击穿的故障。不同性质的故障可能同时存在于一台变压器中,使得变压器故障诊断技术更加复杂。 变压器磁路故障以慢性故障居多,伴随有严重的过热现象。引起磁路故障的主要原因有:①铁芯硅钢片质量差或磁通密度选择过高;②硅钢片间绝缘不良或切口毛刺较多;③用于紧固铁芯的穿钉、螺母、垫圈等与铁芯或夹件短路,或是铁芯的接地片使铁芯局部短路或形成多点接地;④磁场中存在脱落的螺母、硅钢片等异物或杂质过多。 在变压器的绕组和绝缘系统中,由于纵绝缘被损坏引起的匝(层)间短路,通常表现为突发性故障。绕组和绝缘故障的主要原因和事故形态有:①绝缘导线加工粗糙或制造中局部绝缘受损;②绝缘结构设计不合理,绕组屏蔽设计或安装不当,或过电压保护措施不完普,在雷击或其他过电压作用下遭致损坏;③绝缘干燥处理不彻底或进水受潮;④接地部位存在不良接地或运行操作不当,引起中性点电位升高致使绝缘击穿;⑤绝缘处理或运行维护不当引起局部放电;⑥绕组承受短路能力不够而严重变形;⑦导线连接处焊接不良,引起接头处过热或放电;⑧导线换位不当,线股间短路或加工中意外地形成短路环引起很大环流,绕组油道阻塞、过载严重或冷却系统不正常等,引起绕组绝缘过热老化;⑨在大型变压器中有可能因冷却系统配置不当等多种因素,引起油流静电放电导致绝缘损坏。⑩由于大电流引线漏磁以及线组的轴向漏磁和辐向诵磁引起金属结构件过热。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条