基于变异系数的变压器潜伏性故障指标分析.docx
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1、摘要:传统DGA技术用于变压器故障诊断时,针对不同类型的潜伏性故障往往使用相同的诊断指标。考虑到在不同故障情形下,对应的油中溶解气体在种类和含量方面均存在差异,故提出使用变异系数建立故障类型与对应产物之间的联系,并使用SVM与BPNN测试新建立的比值指标用于诊断时的效果。验证试验表明,采用新的故障指标作为输入样本,SVM与BPNN的诊断准确率与稳定性均高于传统诊断手段,更适用于故障分析与工程推广。关键词:故障类型;气体指标;变异系数;故障诊断O引言准确诊断变压器潜伏性故障,有针对性地开展运维工作对于维护电网安全运行意义重大。油浸式电力变压器在发生潜伏性故障时,其绝缘油会因为高温或放电能量而发生
2、裂解,产生的特征气体可以用于开展故障诊断。油中溶解气体分析(dissolvedgasanalysis,DGA)技术是诊断变压器故障类型的常用手段,目前己形成了以改进IEC三比值法与IEEE标准为代表的具备工程实际意义的方法。然而,此类方法对不同故障类型采用相同的气体比值指标进行诊断,可能存在气体信息的冗余或缺失,这使得这类传统方法在诊断准确率方面仍然存在提升的空间。为了解决上述问题,覃煜等使用模糊聚类寻找故障数据集聚类中心作为标准故障数据;董卓等使用主成分分析降低DGA数据维度,降低数组间的不相关性。这些方法在一定程度上考虑了故障类型与气体产物之间的联系,但是在数据样本中并未能建立“气体产物-
3、故障类型”的对应关系。此外,人工智能算法被用于解决这类问题时,其往往使用全部DGA数据作为输入样本,同样未考虑到特定故障与相应产物之间的联系。本文选择使用变异系数寻找对应于特定故障类型的有效特征气体,通过分析两者的关联情况建立“气体产物-故障类型”关联,主要考虑以下6种变压器运行状态:正常运行、低能量放电(1.ED)、高能量放电(HED).中/低温过热(M1.Tzt700oC)以及局部放电(PD)o本文通过计算对应五类故障的DGA气体比值的变异系数,并根据系数的相对大小获取相应诊断指标。在验证性试验中,使用56组故障状态下的DGA数据作为输入样本,其中,改进IEC三比值法、Duval三角形法分
4、别使用对应导则推荐的指标,而SVM与BPNN使用本文建立的新故障指标。结果表明,本文筛选得到的新指标在诊断中具备较高的稳定性与故障诊断准确率。1 变异系数的原理与应用对于本文规定的5种故障类型,出现的绝缘油化学裂解可以统一描述为:(I)XiC加Hr11+y比0=112其中,主要的燃类气体为CH4、C2H4.C2H6.C2H2(o而由于碳氧化合物含量较低且故障指向能力有限,故不对其进行分析。根据故障类型不同,气体产物将因为数值的不同而存在一定的比例关系。变异系数是一种用于评价集合内不同属性与集合关联程度的归一化度量,其计算过程由所分析样本库决定,不存在主观意见。本文主要目的是使用变异系数寻找不同
5、故障类型下的气体以及间的比例关系,所用变异系数的计算公式为:%=口式中,。为特定故障下一组气体比值的标准差;为对应气体比值的平均值。对于数据聚合程度高的气体比值指标而言,其包含的共同信息多,则相应的变异系数小,反之亦然。故通过对10组DGA气体比值的变异系数进行降序排序,即可得到各气体比值与相应故障的关联程度。2 故障诊断指标体系构建与实例验证3 .1故障诊断指标体系构建本文将建立5组诊断指标以构建潜伏性故障的指标体系,并使用SVM与BPNN对故障与正常运行状态进行分类。为保证数据的相对均衡,从公开资料中搜集到对应五类故障的典型气体数据2030条。以HT故障为例进行数据处理说明。根据5种DGA
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- 基于 变异 系数 变压器 潜伏性 故障 指标 分析
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