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申请/专利权人:国网安徽省电力有限公司超高压分公司;国网智能电网研究院有限公司
摘要:本发明公开了基于知识记忆增强性预测的变压器故障诊断方法,涉及变压器故障诊断技术领域,包括以下步骤:S1、获取变压器多模态数据,并进行数据预处理,作为Informer模型的输入变量;S2、建立记忆增强型预警模型,通过记忆增强模块嵌入Informer模型预测,预测变压器多模态数据;该基于知识记忆增强性预测的变压器故障诊断方法,通过记忆增强模块,嵌入Informer模型预测变压器多模态数据。混合范数约束的稀疏表示模型充分考虑了模态数据间的时空相关性,且被限制为仅使用很少数量的项来进行重构,在记忆模块中执行有限数量的正常模式重建,有助于在异常情况下产生较大的重建误差,使得后续的故障异常诊断更加有利。
主权项:1.基于知识记忆增强性预测的变压器故障诊断方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、获取变压器多模态数据,并进行数据预处理,作为Informer模型的输入变量;S2、建立记忆增强型预警模型,通过记忆增强模块嵌入Informer模型预测,预测变压器多模态数据;S3、通过输入变压器的不同模态数据到记忆增强型预警模型,得到设备在未来时间节点上的故障类型。
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