引入改进的K-means算法的电缆监测数据优化技术的研究.docx
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1、引入改进的K-means算法的电缆监测数据优化技术的研究江友华,王润超,王林,陈江伟(上海电力学院,电子与信息工程学院,上海,200090)摘要:分布式光纤是一种新型在线监测技术,能极大程度提高电缆健康状态的监测效率。由于光纤处于复杂环境影 响中,以及分布式节点实时产生庞大的数据群,这对监测数据的处理技术提出了更高的要求。基于传统的数字式平 均法,引入一种改进的k-means聚类算法,实时对各节点产生的数据集处理,能准确的识别因噪声影响而产生的奇 异数据,提高了数据反应的效率和准确性,从而减少了监测系统的漏报和误报现象。现有的实验仿真说明改进的算 法较传统算法在数据处理的准确性和快速性上都有明
2、显的提升。关键词:分布式光纤,数字式平均算法,聚类算法,数据修正 中图分类号:TN818文献标识码:AResearch on Data Optimization Technology of Cable Condition DetectionBased on Developed K-means AlgorithmJIANG Youhua, WANG Runchao, WANG Lin, CHEN Jiangwei(School of Electronic and Information Engineering, Shanghai University of Electric Power, Sha
3、nghai 200090, China)Abstract: Distributed optical fiber is a new type of online monitoring technology, which can greatly improve the efficiency of monitoring the health status of the cable. The fiber is affected in complex environment, and distributed node will produce huge data base in real time, w
4、hich proposed higher requirements of data processing technology. In this paper, based on digital average method, we introduce an improved k-means clustering algorithm, which can process data flow generated by each node, to remove all of singular values generated by noise accurately and improve the e
5、fficiency and accuracy of data feedback. Thanks to the developed algorithm, the phenomenon of misinformation gets ameliorated. The existing simulation results show that the improved algorithm, compared to the traditional algorithm, has significantly improved the accuracy and speed of data processing
6、.Keywords: DTS, Digital average algorithm, Clustering algorithm, Data correction0引言电力电缆的健康状态直接影响到输配电系 统的稳定性。在潮湿、强电流、强电压等恶劣 环境下电缆易发生绝缘老化现象,导致温度过 高,在某些场合下甚至会引发火灾。传统的温 度监测方法如热电偶技术多应用于工控领域 ,温度监测点的布置十分有限,不能实现电 缆的分布式监测;而分布式光纤是一种理想的 电缆状态监测工具,较传统方法无论是在精度 和广度上都大幅提高VI。分布式光纤产生庞大的并带有噪声信号的 原始数据,只有对这些原始数据进行有效的清 洗
7、、识别,才能有效的减少监测系统的漏报 和误报,更加真实的反映电缆的健康状态。文 献5指出的小波分析法去噪效果明显,但是阀 值的选取直接影响到最后的效果,无论在时域 还是频域都会有可能错误的去掉正确的信号 值,从而引起误报和漏报。文献6提出一种采 用互补码DOFRTS光脉冲替代传统单脉冲,从 而改善测量效率。目前关于数据清洗、识别的 大数据的挖掘与处理技术在计算机学科领域得 到大量运用口罚,本文将其引入到电力电缆监测 应用中,采用改进K-means算法以提高DTS(Distributed Temperature System)技术的实用 性。1电力电缆在线监测原理采用一种基于Raman后向散射的
8、DTS技 术9】。光入射到光纤中,光与光纤介质会相互 作用产生非弹性碰撞,即Raman散射。Raman 后向散射光强(anti-stokes和stokes)与温度的 关系如下:/ocl + O.OOSOOAT(1)/ OC1 + 0.00096AT(2)由式(1) (2)可知,anti-stokes散射光在 室温下的灵敏度达0.8%,而stokes散射光为 0.096%,可以认为stokes散射光几乎对温度不 敏感。使用stokes曲线作为参照来解调 anti-stokes曲线,从而获得沿光纤分布的温度 值。温度解调公式为:1 = 1 k n WET To Mv NAT。)(3)式(3)中乂
9、(T)和N,(T)分别是温度为T时,stokes和anti-stokes散射光光子数。T)为 己知的起始温度,为拉曼声子频率;h为普 朗克常量;k为玻尔兹曼常量。在实际应用中, 通过双通道采集到背向散射光(anti-stokes和 stokes)光强后,由式(3)得到分布式节点的 温度数据;然后利用光时域反射技术,确定温 度信息对应的位置,得到被测电缆的温度分布 状态。图1 OTDR原理图光时域反射技术(Optical Time Domain Reflectmeter),简称OTDR)的原理与雷达相似, 故又称为光纤雷达技术。图1展示了 OTDR的 原理,其中H是光纤发生散射的位置;,是时 间
10、间隔,记录的是光脉冲从进入光纤到其散射 光返回远点所经历的时间;是光纤的折射率; C是光在真空中的速度。光脉冲从激光发生器 中摄入光纤,发生散射点的距离可以由式(4)求 得;3(4)2n只要测量并记录时间,就能算出散射点的位 置,也就是被测点的位置。由式(3)和(4)知,电缆各点温度测量 值由起始温度、Raman散射光强以及传输距离 确实定,而光纤在监测获取数据的过程中会受 到各种干扰,同时光子会随着距离的增大而衰 减,数据的真实性受到影响。因此需要采取有 效的数据优化算法以确保数据反应的效率和准 确性,并能通过预设的报警系统对电缆故障进 行预警。2改进的监测数据优化算法 2.1数据传输噪声模
11、型的建立理论上温度值可通过DTS技术得到,但由 于电缆所处的复杂噪声环境,如雨雪日照、电 磁感应、人为因素(车辆通行、偷盗入侵)以 及光波传输过程中损耗等,实际测量值会夹杂 着不确定的噪声,因此实际测量值广为:n广= rn(b + i) (5)i=式(5)中T为被测点的理论温度值,。为 噪声影响因子,为不确定常数。本文研究引 入k-means聚类算法,并结合数字式平均法, 通过算法人为修正数据,使得测量值T无限逼 近与理论值TT T(6)2.2数字式平均算法如图1所示,分布式光纤测温系统通过脉 冲控制检测器中采样开关的通断频率来采集一 个采样周期内整条测温光纤中沿线各点的背向 散射光子强度,然
12、后经过信号处理电路(光电 转换电路、信号放大电路和滤波电路等)得到 原始的测量数据。采样开关的通断使得采集到 的信号只是整条光纤上的离散点,因此需要合 理设置采样频率使得采集系统的空间分辨率达 到一个合理的水平。设一个采样周期内整条测 温光纤共均匀地分布着m个测温点,那么第i次 采样周期内得到这m个点的测量数据 Xj =心如.占.J,一次测量周期内 激光脉冲发射器共发射了 n束测量脉冲,那么一 次测量周期内得到的测量数据为:*11工12如 工17 XjXi Xi2 乂而(7) Xn Xn2 , - * Xnj * - * Xnm式(7)中,孔表示测量的第i个测量脉冲经过第j个测量点时返回的测量
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