基于SVM级联决策树的复合电能质量扰动识别.pdf
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1、 第 18 卷第 2 期 2023 年 6 月 电 气 工 程 学 报 JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING Vol.18 No.2 Jun.2023 DOI:10.11985/2023.02.014 基于 SVM 级联决策树的复合电能质量扰动识别*陈 诺1 吕干云1 叶加星2(1.南京工程学院电力工程学院 南京 211167;2.江苏方天电力技术有限公司 南京 211102)摘要:针对双重及以上复合电能质量扰动特征重叠和识别困难的问题,提出了一种基于支持向量机(Support vector machine,SVM)级联决策树的电能质量复合扰动分类识别方法。首先,
2、基于 S 变换提取的扰动初始特征,针对电压暂降、谐波、电压中断等 7 种单一扰动构建多个二分类 SVM;然后通过 SVM 的二分类统计学习进行扰动蕴含特征的重构,以降低复合扰动的特征重叠;最后利用新构建的复合扰动特征,结合 CART 决策树的二分离散特征处理,实现 SVM 级联决策树的复合电能质量扰动多分类识别。仿真试验表明,所提方法可有效降低复合扰动下特征重叠程度,有较强的抗噪性,能准确识别包括双重及多重复合的 21 种电能质量扰动。关键词:电能质量;复合扰动;级联分类器;支持向量机;决策树 中图分类号:TM714 Recognition of Complex PQ Disturbances
3、 Based on SVM Cascaded Decision Tree CHEN Nuo1 L Ganyun1 YE Jiaxing 2(1.School of Electric Power Engineering,Nanjing Institute of Technology,Nanjing 211167;2.Jiangsu Fangtian Power Technology Co.,Ltd.,Nanjing 211102)Abstract:Aiming at the problem of features overlapping and difficult recognition of
4、complex power quality(PQ)disturbance,a PQ disturbance recognition method is proposed based on support vector machine(SVM)cascaded decision tree.Firstly,based on the initial characteristics of the disturbance extracted by the S-transform,7 two-class SVMs are constructed for 7 single PQ disturbances s
5、uch as voltage sag,harmonics,and voltage interruption.Then,in order to reduce the feature overlap of the complex disturbance,two-class statistical machine learning of the SVMs are used to reconstruct the features of disturbance.Finally,the constructed features are used to realize multi-class recogni
6、tion of the complex PQ disturbance by the SVM cascade decision tree,combining with the two discrete feature processing of the CART decision tree.Simulation results show that the proposed method can effectively reduce the degree of feature overlap for composite PQ disturbances with strong noise immun
7、ity,and accurately identify 21 types of PQ disturbances including double and multiple complex disturbances.Key words:Power quality;complex disturbances;cascade classifier;support vector machine;decision tree 1 引言 为实现我国双碳目标,打造新型电力系统、构 *国家自然科学基金(51577086)、江苏“六大人才高峰”(TD-XNY004)、江苏省高校科研重大(19KJA510012)和南
8、京工程学院研究生科技创新(TB202217057)资助项目。20220304 收到初稿,20220622 收到修改稿 建清洁低碳的能源体系成为了电网发展的重要方向。光伏等新型能源大量并网以及新型的非线性、冲击性、波动性负载大量增加1,引起了众多的电能质量问题,并给居民生活和工业生产带来了诸多问题,甚至造成巨大经济损失和人员伤亡。电能质量扰动(Power quality disturbance,PQD)识别作为改善电能质量的前提,已成为国内外学者研究的重要 电 气 工 程 学 报 第 18 卷第 2 期期 150 课题2-4。目前单一 PQD 识别的研究已较成熟,典型单一扰动包括电压暂降、谐波等
9、,但实际系统中经常存在多种扰动并存的现象,即复合 PQD(也称混合PQD)5。复合扰动识别存在较复杂的特征量相互重叠交叉,增加了其检测和识别难度。为解决特征重叠导致的计算复杂、分类准确率降低等问题6,国内外学者对复合识别展开了较多研究。复合 PQD 识别通常需要先进行特征提取,其常见方法包括短时傅里叶变换7、小波变换8、S 变换9等,在此基础上对各类扰动进行模式识别,方法主要包括SVM10、决策树11、深度学习12等。SVM 由于其在解决高维和非线性问题上的优势,成为了复合PQD 识别的重要方法。文献13选择具有二元树结构的 SVMs 进行复合 PQD 识别,基于统计方法进行特征优化,在节省计
10、算量的同时可以准确识别 6 种单一扰动和 2 种双重扰动。韩刚等14采用优化参数的 SVMs,对部分复合扰动进行了直接多分类,具有较快的运算速度和较好的识别精度。决策树易于理解且有短时间内有效处理大型数据集的优势,特别是随着复合扰动类型和样本数量的增加,其效果更显著。文献15根据特征基尼系数选择最优特征并构建最优决策树,有效识别了多种复合 PQD。通过集成学习和混沌搜索构成集成决策树16,改善了算法训练出现的样本多样化及收敛慢等问题,实现了双重及多重扰动的准确分类。深度学习因其较好的鲁棒性和自适应能力在复合 PQD 识别中应用较多。文献17通过信号重构后得到稀疏向量,再利用压缩感知理论和深度信
11、念网络实现扰动准确识别。以上研究均对相应的扰动进行了有效识别,然而部分成果考虑的扰动种类偏少,且大多只考虑了单一和双重扰动,对多重复合扰动导致的特征重叠问题分析较少。随着大量新类别多重复合扰动的出现,其特征重叠程度增加导致部分算法效果降 低18。为应对这一问题,需要构造快速、准确性高、适用性强且易于实现的分类器模型。本文考虑了多种双重及以上复合 PQD,针对这类扰动特征重叠严重导致的识别困难问题,首先采用 S 变换提取电能质量扰动初始特征,然后通过SVM 的二分类统计学习进行扰动蕴含特征的重构,降低复合扰动的特征重叠程度,最后利用新构建的复合扰动特征,结合 CART 决策树的二分离散特征处理,
12、实现 SVM 级联决策树的复合电能质量扰动多分类识别。2 基于 S 变换的扰动分析与特征提取 2.1 S 变换原理 S变换(S-transform,ST)是Stockwell等针对非平稳信号提出的一种时频分析方法,这种方法克服了STFT 窗函数宽度难与信号局部平稳长度相适应的不足。S 变换利用其高斯窗函数高度、宽度随频率改变而变化的特点19,可获得信号某一时刻的频率信息和某一频率点的信号幅值信息,因此被广泛应用于信号时频分析领域。设输入信号为 h(t),经过 S 变换后为 S(,f),原信号可以由 S(,f)进行重构 ()()(,)exp(2)dSfh t gt fiftt,=(1)22()e
13、xp()22ftgf,=(2)式中,(,)gf为高斯窗口;参数控制高斯窗口在时间轴上的位置,1/f=。2.2 扰动信号 S 变换分析 本文根据 IEEE 标准20中的常见电能质量扰动及其信号模型,共考虑如表1所示的21种扰动信号,包含表 2 中的 7 种单一 PQD 信号 T1T7,14 种复合扰动则由单一扰动信号模型组合而成。表 1 电能质量扰动信号类型 类型号信号类型 类型号 信号类型 T1 电压暂降 T12 电压暂升+振荡暂态 T2 电压暂升 T13 闪变+振荡暂态 T3 谐波 T14 谐波+振荡暂态 T4 电压中断 T15 电压暂降+脉冲暂态 T5 闪变 T16 电压暂升+脉冲暂态 T
14、6 振荡暂态 T17 谐波+脉冲暂态 T7 脉冲暂态 T18 电压暂降+振荡暂态+谐波 T8 电压暂降+谐波 T19 电压暂升+振荡暂态+谐波 T9 电压中断+谐波 T20 闪变+脉冲暂态+谐波 T10 闪变+谐波 T21 电压暂降+振荡暂态+脉冲暂态+谐波 T11 电压暂降+振荡暂态 月 2023 年 6 月 陈 诺等:基于 SVM 级联决策树的复合电能质量扰动识别 151 表 2 电能质量扰动信号模型 类型号 信号类型 表达式 参数 T1 电压暂降()()12()1cos()v ta u tu tt=0.10.9a,219TttT T2 电压暂升()()12()1cos()v ta u t
15、u tt=+0.10.9a,219TttT T3 谐波 357()cos()cos(3)cos(5)cos(7)v ttttt=+50 Hzf=,2f=T4 电压中断()()12()1cos()v ta u tu tt=0.91a,219TttT T5 闪变()1cos()cos()v ttt=+0.10.2,0.10.4 T6 振荡暂态 1112()cos()exp()/cos()()()nv ttattttu tu t=+0.10.8a,0.0080.04,2nnf=,300 Hz900 Hznf T7 脉冲暂态 12()cos()()()v tta u tu t=+110a,211ms3
16、 mstt 根据表 1 信号模型,通过一定范围内随机参数设置,仿真生成各类扰动信号。信号基频设为50 Hz,采样频率为 3.2 kHz。对 21 种扰动信号进行 S 变换,得到时频特性作为特征选取的标准,部分典型扰动S 变换结果如图 1 所示。图 1 部分电能质量扰动 S 变换结果 总结对比不同扰动的 S 变换结果可以发现,电压暂降信号基频对应幅值出现较长时间的下降;电压暂升信号基频对应幅值出现较长时间的上升;电压中断的基频幅值下降趋势比电压暂降更大,接近于 0,将不同大小的基频幅值区间时长作为 F1F3特征量。谐波信号中,低次谐波部分偏斜度区别较大,中、高次谐波峰度差异明显,经计算谐波和其他
17、扰动标准差有很大不同,将不同次谐波的偏斜度、峰度、标准值作为其余几个特征量 F4F8。实际电网系统中包含谐波的复合扰动较多,总谐振畸变率(THD)可与其他特征配合识别是否包含谐波扰动,将总谐振畸变率平均值作为特征量 F9。2.3 初始特征提取 本文采用 S 变换提取如下特征:F1:基频幅度曲线中幅值大于 1.01 的时长;F2:基频幅度曲线中幅值小于 0.99 的时长;F3:基频幅度曲线中幅值小于 0.15 的时长;F4:低次谐波的偏斜度之和;F5:中次谐波的峰度之和;F6:高谐波的峰度之和;F7:电 气 工 程 学 报 第 18 卷第 2 期期 152 中次谐波的标准差之和;F8:高谐波的标
18、准差之和;F9:总谐振畸变率平均值。峰度能够表征分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,用来描述谐波幅值的平坦度。偏斜度能够表征分布曲线总体取值分布对称性的特征数,描述谐波幅值的不对称度。总谐振畸变率能够表征谐波分量与基波分量关系,可与其他特征配合进行识别。相关特征偏斜度s、标准差STD和总谐振畸变率 THD 计算公式如下 33()iSTDus=(3)211()NSTDiiuN=(4)221()NnnUTHDU=(5)式中,nU为电压谐波分量的有效值;1U为基波分量有效值。3 级联分类器设计 本文提出了二分类SVMs级联CART决策树的复合PQD识别方法,其算法原理如下所示。定义样本ix的类别标记
19、iy,训练样本集为(),iix y。由分类界面T()0d xxb=+=,得到T()1iiyxb+,1,2,iN=?。采样点到分类界面距离为T010nxd+=,最优分类界面应满足最大间隔思想,即0最小化:利用条件极值方法求解,对、b求偏导并令结果为0,可转化为条件约束下求解函数最大值 1,11()()2NNiijijijii jQy yxx=(6)式中,()ijxx为特征空间内积。求得最优解i作为样本支持向量,并得到最优分类函数 1()sgn()Niiijid xy xxb=+(7)式中,sgn为符号函数;b为分类阈值。由此可见,函数1()Niiijiy xxb=+反映了结构风险最小化下的测试样
20、本与支持向量间的类别距离信息,能深度蕴含扰动的本质特征,因此本文将该二分类回归值作为新的重构特征量C1C7。通过特征空间分布统计可较直观检验该重构特征量的有效性。图2、图3分别为T8、T9两种双重扰动的初始特征空间分布和重构后的特征分布。图 2 初始特征分布(F4,F5 为例)图 3 特征重构后的特征分布图(C4,C5 为例)通过比较可以明显发现,经过特征重构后,T8、T9两种扰动的特征重叠程度明显降低,以SVM决策值0.5为间隔,两种扰动特征具有较大的差异。本文依据级联分类器思想,将SVM的单一扰动二分类识别结果作为重构后的特征量,再通过决策树进行多分类,分类流程如图4所示。图 4 SVM
21、级联决策树电能质量扰动识别流程 决策树作为解决多分类问题的有效方法,在类别较多时效果明显。构建决策树时引入信息增益,信息增益越大,该特征分类能力越强。通过划分分支,计算各特征信息增益并排序,选择信息增益最大的特征建立决策树模型并进行分类。特征C对于扰动集合S信息增益的计算公式为 ()(,)()()VVveV CSG S CH SH SS=(8)月 2023 年 6 月 陈 诺等:基于 SVM 级联决策树的复合电能质量扰动识别 153 式中,()H S为扰动集合S的信息熵;()V C为特征C的值域;VS为扰动集合S在特征C上值等于V的子集。21种扰动包含每种单一扰动信号的数量不同,包含谐波的有1
22、0种,包括暂降、暂升、中断、闪变、暂态振荡、脉冲暂态的分别为6、4、2、4、8、6种,分别计算每个特征的信息增益S1S7,最大值对应的特征作为最本次分类特征,并依次从大到小搭建决策树模型,自上而下的分类特征优先级为1672354SSSSSSS,决策树结构如图5所示。图 5 电能质量扰动分类决策树 分类规则为:R1S1=1;R2S1=0;R3S6=1;R4S6=0;R5S7=1;R6S7=0;R7S2=1;R8S2=0;R9S3=1;R10S3=0;R11S5=1;R12S5=0;R13S4=1;R14S4=0。4 仿真测试结果 本仿真共生成扰动信号21200组,其中训练样本和测试样本数量分别为
23、3 360组和840组。信号采样频率设为3.2 kHz,信噪比为40 dB。本文选择高斯径向基核作为多个SVMs的核函数,即 22(,)exp2iixxK x x=(9)式中,为控制核函数的参数,取值1;根据交叉验证寻找最优参数,获得7组惩罚因子C。基于以上结果,再仿真生成叠加另外2种信噪比的扰动信号进行对比,测试结果如表3所示。包含谐波的扰动识别准确率相比其他扰动略低,这是因为S变换提取初始特征量存在一定误差,尤其是谐波部分特征重叠相对严重,经过SVM二分类时误差依然存在,但结果依然比单独用SVM或决策树进行多分类的准确率高。表 3 不同噪声下的按类型扰动识别结果 扰动类型 分类准确率(%)
24、20 dB 30 dB 40 dB T1 电压暂降 98.2 100.0 100.0 T2 电压暂升 95.7 97.3 99.5 T3 谐波 96.3 99.3 100.0 T4 电压中断 96.6 99.2 100.0 T5 闪变 96.3 98.6 100.0 T6 暂态振荡 96.8 99.8 100.0 T7 脉冲暂态 96.0 97.5 98.7 T8 电压暂降+谐波 95.1 97.7 98.5 T9 电压中断+谐波 95.6 97.8 99.2 T10 闪变+谐波 95.8 99.4 100.0 T11 电压暂降+振荡暂态 96.4 97.6 98.3 T12 电压暂升+脉冲暂
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