1.一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、采集电气设备的电流信号,并基于电流信号频率及预设参数调整滤波器;所述基于电流信号频率及预设参数调整滤波器对应的调整公式具体为:式中,f lk 为下截止频率,f uk 为上截止频率,K为滤波器总数,f s 为电流信号频率,w(n 1 )为滤波器对应的窗,n 1 为窗的时间索引,N为电流信号的长度,N 0 =L-1,L为预设参数中的滤波器长度;S2、将电流信号输入完成调整的滤波器得到分解模态;S3、基于分解模态及迭代阈值迭代更新滤波器的系数得到最终分解模态;S31、基于分解模态的自相关函数估计分解模态的输入周期,并根据输入周期及分解模态计算相关峰度;S32、基于相关峰度进行加权转换更新滤波器系数,基于滤波器系数的更新次数及迭代阈值判断是否结束更新,若更新次数小于迭代阈值,则将电流信号输入完成更新的滤波器得到迭代分解模态,基于迭代分解模态更新分解模态并执行S31,若更新次数大于等于迭代阈值,则将相关峰度最大的分解模态标记为最终分解模态;S4、根据最终分解模态及相关系数准则进行安全性分析得到安全分析结果;S41、将最终分解模态输入相关系数公式计算相关系数,并将所述相关系数进行大小排序得到相关系数序列;S42、基于相关系数序列提取第一大相关系数对应最终分解模态的相关峰度得到第一大相关峰度,并基于相关系数序列提取第二大相关系数对应最终分解模态的相关峰度得到第二大相关峰度;S43、基于第一大相关峰度与第二大相关峰度进行大小比较,若第一大相关峰度小于第二大相关峰度,则剔除第一大相关峰度对应的最终分解模态,将最终分解模态对应的滤波器总数减一,执行S44,若第一大相关峰度大于第二大相关峰度,则剔除第二大相关峰度对应的最终分解模态,将最终分解模态对应的滤波器总数减一,执行S44,若第一大相关峰度等于第二大相关峰度,则建立安全标签并结束分析;S44、基于所述滤波器总数及预设参数中的模态数判断是否结束分析,若滤波器总数大于模态数,则执行S41,若滤波器总数小于等于模态数,则将相应的最终分解模态标记为故障分量并结束分析;S45、当分析结束后,整理所述安全标签及故障分量得到安全分析结果;S5、基于安全分析结果确定对应电气设备的运行状态。
2.根据权利要求1所述的一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,所述S2中,将电流信号输入完成调整的滤波器得到分解模态对应的分解公式具体为:式中,n 2 为第i次迭代的第k个分解模态的时间索引, 为第i次迭代的第k个分解模态,I(n 2 )为电流信号, 为第i次迭代时第k个分解模态对应滤波器的系数。
3.根据权利要求1所述的一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,所述S31中,自相关函数具体为:式中,R x (τ)为τ时的自相关函数值,n 2 为相应分解模态的时间索引,N为所述分解模态对应电流信号的长度,I(n 2 )为n 2 时的电流信号,I(n 2 +τ)为n 2 +τ时的电流信号。
4.根据权利要求1所述的一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,所述S31中,相关峰度对应的相关峰度公式具体为:式中, 为分解模态 对应的相关峰度,n 2 为相应分解模态的时间索引,N为所述分解模态对应电流信号的长度,T s 为输入周期。
5.根据权利要求1所述的一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,所述S32中,基于相关峰度进行加权转换更新滤波器系数对应的更新公式为:式中,p(·)为相关峰度, 为滤波器系数矩阵,I为电流信号矩阵,W i 为加权矩阵,H表示共轭转置运算, 为更新后的系数,Q=I H ×I,λ为特征值。
6.根据权利要求1所述的一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,所述S41中,相关系数公式具体为:式中,r pq 为最终分解模态p与最终分解模态q之间的相关系数,u p (n 2 )为n 2 时的最终分解模态p,N为对应电流信号的长度, 为时间段N内全部最终分解模态p的平均值,u q (n 2 )为n 2 时的最终分解模态q, 为时间段N内全部最终分解模态q的平均值。
7.根据权利要求1所述的一种电气设备间歇性击穿故障检测方法,其特征在于,所述S5中,基于安全分析结果确定对应电气设备的运行状态的具体过程为:统计安全分析结果中安全标签的数量,并统计安全分析结果中故障分量的数量;基于安全标签数量及故障分量数量判断对应电气设备的故障状态,若安全标签数量大于安全阈值,且故障分量数量小于故障阈值,则判定对应电气设备为正常状态,若安全标签数量小于等于安全阈值,且故障分量数量大于等于故障阈值,则判定对应电气设备发生故障。