基于GRU-RNN与谱增强的变压器异常声源定位方法和系统

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基于GRU-RNN与谱增强的变压器异常声源定位方法和系统
申请号:CN202511122486
申请日期:2025-08-12
公开号:CN120629848B
公开日期:2025-10-10
类型:发明专利
摘要
本申请提供一种基于GRU‑RNN与谱增强的变压器异常声源定位方法和系统,方法包括:通过传感器阵列采集声信号;通过门控循环单元GRU实现递归神经网络RNN处理所述声信号,生成伪协方差矩阵;对伪协方差矩阵进行特征值分解,得到特征值;基于特征值,通过噪声子空间特征向量矩阵构建空间谱,并输入自适应分辨率增强网络生成优化谱;对优化谱执行对数‑差分处理后输入多层感知机,获得DOA角度集合和波束权值向量;根据波束权值向量生成波束形成信号,通过谱峰检测定位变压器中的异常声源空间坐标。本申请克服了传统MUSIC算法对模型失配的敏感性以及无法处理相干和宽带源的能力,提高对相干信号及宽带信号的处理能力和鲁棒性,实现了对变压器异常声源的准确定位。
技术关键词
声源定位方法 多层感知机 噪声子空间 波束权值 协方差矩阵 门控循环单元 定位变压器 递归神经网络 特征值 传感器阵列 短时傅里叶变换 信号 注意力 MUSIC算法 声源定位系统 统计特征