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基于警报信号和D-S证据理论的风电机组故障诊断

作者:叶春霖; 邱颖宁; 冯延晖 南京理工大学能源与动力工程学院; 南京210094
风电机组   scada警报信号   贝叶斯定理   故障诊断  

摘要:数据采集与监视控制系统(SCADA)储存了风电机组大量的警报信号,这些警报信号对故障类型具有一定的指示作用。为了及时有效地检测出风电机组故障,提出一种基于低频SCADA警报信号和D-S证据理论的风电机组故障诊断方法。首先从维修记录中提取故障类型构建辨识框架,然后选取故障当天触发的所有警报信号作为证据源,最后基于改进的D-S理论进行信息融合实现故障诊断。验证结果表明,该方法可以实现风电机组故障的有效诊断,为风电机组故障诊断提供了一种新的思路。

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