基于D-S的特高压换流站设备故障诊断模型的建立与运用.pdf
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1、2023.27 科学技术创新基于 D-S 的特高压换流站设备故障诊断模型的建立与运用白彦(中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司,北京)引言随着社会经济的发展,对电力的需求日益增长,大量的电力设备需要进行监测,以确保电网的正常运行和及时维护。由于电网设备类型众多,在日常运行维护过程中会产生庞大的数据,这些数据构成十分复杂,给电网企业运维管理带来极大挑战。随着电网数字化和智能化的发展,对电力设备的运维也提出了更高的要求,但是目前的信息化管理与运维业务之间的融合度普遍不高,各项运维业务之间的缺乏足够有效的沟通大,导致运维工作变得十分法中,大大降低了电力设备的管理效率,因而有必要通过智能化改造来实现
2、设备的精细化管理,从而提升电力设备运行维护的效率1-3。换流站是特高压直流输电工程的关键设备,对于我国西电东送战略的实施具有重要意义,如何保证换流站在运行过程中的稳定与安全,成为当下的一个热门研究话题4。本文基于数据融合和 D-S 证据技术,提出针对换流站设备的故障诊断模型,以期能为换流站设备的故障诊断提供可靠手段。1换流站简介换流站主要高压直流输点系统中交流电和直流电之间的相互转换,充分确保电力系统安全和电能质量要求,是依500、依800 千伏特高压输电工程的重要中转站,有利于像西电东输这种长距离输电工程的电能保障。换流站内按照设备功能的不同,可将其划分为一次设备、二次设备以及辅助设备。一次
3、设备主要用于电能的发输配电,包括换流阀、换流变、直流场设备、交流滤波器、GIS 设备等,二次设备主要包括监控和保护设备,如控制开关、测量仪器等,辅助设备主要包括水冷系统和消防设施。在换流站运行过程中,依靠监测系统可实现对油色谱、电气量、过程量等多个指标的监测,通过监测数据,可对换流站的运行状态进行诊断。2故障诊断模型2.1信息融合技术信息融合是通过多个传感器对信息源进行监测,然后利用相关软件算法对监测信息数据进行联合、相关或者组合的技术手段,有效避免了单一信息源造成的误差影响,从而得到更加准确的目标估计,实现对故障的精确检测和排除,并为决策者提供最佳的处置方案。信息融合的基础是多传感器,在数据
4、处理方式上也呈现多层次的特点,一般而言将数据融合划分为三层结构:数据层融合、特征层融合以及决策层融合。数作者简介:白彦(1986-),女,本科,工程师,主要研究方向:电力工程。摘要:为了实现特高压换流站的智能化运维管理,基于数据融合和 D-S 证据理论技术,构建特高压换流站设备故障诊断模型,该模型自上而下包括数据层融合、特征层融合以及决策层融合三层结构,通过对比 D-S证据合成算法、逻辑回归分类算法以及集成树分类算法的诊断效果,结果表明本文建立的故障诊断模型的平均召回率较逻辑回归分类算法以及集成树分类算法分别提升 2.15%和 1.17%,较传统故障分类算法具有一定的优越性,可在电力设备故障诊
5、断中予以应用。关键词:特高压换流站;数据融合;D-S 证据理论;故障诊断模型中图分类号院TP273文献标识码院A文章编号院2096-4390渊2023冤27-0209-04209-科学技术创新 2023.27据层融合是指直接在传感器原始监测数据上进行处理和融合,并对其进行特征提取然后提供决策的方法,包含的信息更细微,数据量损失相对较少;特征层融合是指先对监测数据进行特征(如油色谱、电气量、过程量等)提取,然后再进行特征级别的融合处理,这种方法可以降低数据的冗余性,提高计算速度;决策层融合是指在进行特征提取后,对各个特征提取结果进行独立的决策分析,然后再对各个特征属性的决策结果进行融合处理得到最
6、终的决策结果,该方法可以保证决策结果具有一致性,对传感器和网络传输通道的依赖性小,具有较好的容错性和时效性。2.2D-S 证据理论D-S 证据理论由 Dempster 及其他的学生 Shafer提出并发展起来的一种不精确推理理论,该理论有两大特点:一是可以满足比贝叶斯概率论更弱的条件,二是具有能够表达“不确定”和“不知道”的能力,基于D-S 证据理论的合成诊断模型见图 1。首先将故障初步诊断结果转换为证据体;其次定义各证据体的 BPA分配原则;再次计算识别框架上的信任函数和似然函数,并确定信任函数的下限和似然函数的上限;最后对证据体进行融合,并输出诊断结论。图 1D-S 合成诊断模型2.3D-
7、S 故障诊断流程基于数据融合三层结构,构建特高压换流站设备的故障诊断模型。诊断模型整体流程为:(1)对换流站中的设备进行数据采集,然后对采集到的数据进行缺失值填充、异常值处理、标准化处理等预处理措施(统称为数据清洗)之后,将处理过后的数据传输给数据级融合模块;(2)对预处理之后的数据进行关联融合,关联融合分为两类:一是同类数据之间的关联分析,二是异类数据之间的关联分析,然后将融合之后的数据传输给特征级融合模块;(3)对关联融合之后的数据进行特征降维,然后利用设备特征库对换流站各个设备的故障进行初步诊断,并利用多分类逻辑回归将诊断出的故障按类型分别输出到决策级融合模块;(4)将不同故障特征子集转
8、换为证据体,并将其输入到 D-S 证据理论中,按照 D-S 证据理论相应原则进行融合,得到最终的故障诊断结果。3案列应用3.1换流站概况某换流站换流总容量为 9 000 MVA,该换流站包括 28 台换流变压器、6 台高压电抗器、4 个直流双极阀厅和 16 组交流滤波器。对该换流站内的换流变设备进行了为期 6 个月的监测,监测数据类型包括电压、电流、甲烷、温度、压力等 20 种。经计算统计,监测数据标记的故障样本共有 2 805 条,将这些这些数据样本作为实例进行分析。根据换流变的历史故障类型,可将其划分为绕组故障、铁芯故障、放电故障、过热故障以及绝缘油故障五类。造成绕组故障的主要因素包括电压
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