数据挖掘在变压器运行状况分析中的应用。

L. Castanheira
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摘要

数据库中的知识发现(KDD)过程已被广泛用作辅助决策的工具。在这项工作中,研究这一过程的目的是评估数据挖掘方法在电气工程领域的应用,其方法是基于来自电力变压器色谱测试的数据库。应用数据挖掘技术对变压器缺陷进行分类。讨论的技术是神经网络和决策树。在这些技术中选择的算法结构分别是通过弹性反传播算法训练的MLP网络和由J4.8算法生成的树,并在weka应用程序中进行模拟。最好的结果是使用决策树,结果的准确率在75 - 90%之间。结果表明,数据挖掘过程可以应用于电气工程领域的问题。但是,必须对要处理的每个数据库的领域进行研究。
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Aplicação da mineração de dados à análise das condições de operação de transformadores.
O processo de descoberta de conhecimento em bases de dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD) vem sendo amplamente utilizado como ferramenta para auxiliar a tomada de decisão. Neste trabalho, esse processo é estudado tendo como objetivo avaliar a utilização de métodos de mineração de dados aplicados em áreas da Engenharia Elétrica, sendo a sua abordagem sobre uma base de dados oriunda de testes de cromatografia de transformadores de potência. A mineração de dados é aplicada para obter a classificação de tipos de defeitos dos transformadores. As técnicas abordadas são redes neurais e árvores de decisão. As estruturas de algoritmos escolhidas nessas técnicas foram, respectivamente, a rede MLP com treinamento através do algoritmo de retropropagação resiliente e a árvore gerada pelo algoritmo J4.8, simulada no aplicativo weka. O melhor resultado foi com a utilização da árvore de decisão, em que foram conseguidos resultados com acerto entre 75 e 90%. Através dos resultados, viu-se que o processo de mineração de dados pode ser aplicado em problemas na área da Engenharia Elétrica. Entretanto, devem ser feitos estudos sobre o domínio de cada base de dados a ser tratada.
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