一种基于图注意力网络的变压器声纹信号故障诊断方法

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一种基于图注意力网络的变压器声纹信号故障诊断方法
申请号:CN202510745549
申请日期:2025-06-05
公开号:CN120913588A
公开日期:2025-11-07
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于图注意力网络的变压器声纹信号故障诊断方法,属于电力设备状态监测技术领域,包括以下步骤:S1、对变压器声纹信号按照时间顺序进行分割,形成多个时间序列样本;S2、对每个时间片段进行数据归一化处理,然后采用快速傅里叶变换将时域信号转换为频域信号,得到频谱特征;S3、利用K近邻算法构建频谱特征的关联图;S4、采用图注意力网络对关联图中的节点进行特征加权与聚合;S5、基于聚合后的特征进行变压器故障分类诊断。本发明能够更好地捕捉复杂信号中的关键特征,从而提高故障诊断的准确性和鲁棒性。
技术关键词
信号故障诊断 频谱特征 变压器故障分类 K近邻算法 电力设备状态监测技术 节点 网络 计算中心 样本 注意力机制 序列 计算方法 鲁棒性 复杂度 邻居 数据 矩阵
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频谱特征 语音翻译方法 胶囊网络 语义 序列
动态频谱分配 频谱特征 控制模块 算法模块 深度学习算法
关键词 文本 基础 生成方法 频谱特征
频谱特征 智能巡检方法 LM算法 焦炉 工况
分布式检测方法 带式输送机装置 滚动体 K近邻算法 分布式检测系统