- 专利标题: 基于支持向量机和多体动力学仿真的高压断路器识别方法
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申请号: CN201710146696.2申请日: 2017-03-13
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公开(公告)号: CN106934157B公开(公告)日: 2018-08-03
- 发明人: 李洪涛 , 杨景刚 , 贾勇勇 , 赵科 , 高山 , 陶加贵 , 腾云 , 刘媛 , 王静君 , 李玉杰 , 宋思齐 , 刘通 , 康祯 , 张国刚 , 吴越
- 申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安交通大学
- 申请人地址: 江苏省南京市鼓楼区凤凰西街243号
- 专利权人: 江苏省电力试验研究院有限公司,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,国家电网公司,西安交通大学
- 当前专利权人: 江苏省电力试验研究院有限公司,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,国家电网公司,西安交通大学
- 当前专利权人地址: 江苏省南京市鼓楼区凤凰西街243号
- 代理机构: 南京纵横知识产权代理有限公司
- 代理商 董建林; 闫方圆
- 主分类号: G06F17/50
- IPC分类号: G06F17/50 ; G06K9/62 ; G06T17/00
摘要:
本发明公开了种基于支持向量机和多体动力学仿真的高压断路器识别方法,包括建立高压断路器的三维模型,校准并验证三维模型;通过改变三维模型的尺寸、材料、特性参数,仿真模拟高压断路器的各种故障,得到对应的各种机械特性波形;对各种故障对应的机械特性波形进行波形截取、数学形态学滤波及特征提取处理,得到特征向量样本集;基于支持向量机及其对多分类方法,训练分类器,并计算各分类的可信度;将实测的未知故障特征向量输入到训练的支持向量机,进行故障类型识别,实现高压断路器机械故障分类,并完成自学习。本发明无需开展大量物理模拟试验,对于高压断路器的故障识别能够准确识别,具有自学功能,有着广阔的应用前景。
公开/授权文献
- CN106934157A 基于支持向量机和多体动力学仿真的高压断路器识别方法 公开/授权日:2017-07-07