电力设备载流故障预警与预测的若干关键技术研究

电力设备载流故障预警与预测的若干关键技术研究

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1、⑧万方数据指导教师签名:论文评阅人1:评阅人2:评阅人3:评阅人4:评阅人5:答辩委员会主席:委员1:委员2:委员3:委员4:么

2、电∥。万方数据Author’Ssignature:一‘●‘supervisor7Ssignature:ExternalReviewers:(姓名3驱整3皇僮,王回)ExaminingCommitteeChairperson:.WangWanliang,Professor,........圣h自i垦卫g堕坠iY星!曼i!YQ£坠Qh塾Q!QgYExaminingCommitteeMem

3、bers:.XUZheng,Professor,EEZhejiangUniv..........................——.QIDonglian,Professor,EEZheiiangUniv...................XI△NQ丑,£!Q鱼苎墨QL基曼圣h自i垒坠g堕堕iy:X堕Li,里!Q鱼墨墨QL星星圣b自i垦坠g堕西旦Dateoforaldefence:2014.06.04万方数据浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成

4、果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得逝姿太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:张锤褥签字日期:2。件年(,月7日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解逝婆盘堂有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权逝婆盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制

5、手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:砺咎磊导师签签字日期:力J牛年b月7日签字日期:少【v年c'月7’日万方数据摘要随着电力系统向大容量、超高压、远距离的方向飞速发展,电力设备的安全可靠运行显得越来越重要。因此,有关电力设备故障诊断技术的研究与应用具有重要的现实意义。怎样提高故障诊断系统的准确性、快速性,使得系统能够快速有效地发现故障、定位故障、分析故障,是电网保护的重要课题。本文针对电力设备的载流故障,在总结现有的故障诊断技术的特点及应用情况的基础上,致力于故障预警

6、及预测,旨在故障发展初期能够发现故障和预测故障的发展趋势。从机理分析、系统建模、数据挖掘等几个方面进行研究,提出了一套电力设备载流故障在线诊断算法,实现了“温度采集.信号传输.数据分析.故障预警.故障预测”一整套流程。与现有诊断系统相比,本文提高了报警准确率、提前报警时间,增加故障预测功能,使得系统在可靠性、快速性及灵敏性上有了显著的提高。基于某真实110kV变电站的应用结果表明了所提方案的有效性。论文的主要内容包括:(1)故障的早期预警。对主成分分析法(PCA)、K.means聚类算法和小波闽值去噪方法进行了

7、简单的介绍。针对载流故障形态多样性的特点,采用上述方法对实时数据和历史数据进行综合分析,研究提出故障特征提取算法和故障识别方法;并通过对邻近位置的相关比较分析,研究提出载流故障的在线早期预警方法。基于PCA的预警方法的实验结果表明,此方法能够准确快速地预报设备故障,并将报警时间大大的提前,具有较高的可靠性和灵敏性。(2)故障的机理建模。研究分析了载流故障的发展机理,从故障触点发热的根本原因出发,掌握其温度变化的规律。基于传热学原理建立了故障触点的温度模型,并利用最小二乘求得温度模型参数。随后基于温度模型,实现了

8、触点温度拟合、插值以及预测的功能。利用真实温度数据验证所建立的温度模型,结果表明温度模型能够较准确地描述触点温度变化,与实际情况吻合。(3)故障的趋势预测。对贝叶斯滤波、蒙特卡罗方法、粒子滤波方法进行了详细的介绍,提出了基于粒子滤波的触点温度预测方法。该方法将求和运算代替积分运算,修正温度模型参数,利用修正后的参数代入温度模型,从而进行触点温度预测。每经过一次采万方数据样周期,基于更新的温度做一次参数修正,从而得到一条动态变化的预测曲线。应用结果表明,基于粒子滤波方法的预测方法能够准确地揭示触点温度未来的发展趋

9、势,并且随着修正次数的增加,预测曲线与实际曲线逐渐趋向于一致。(4)介绍了某真实1lOkV变电站的基本构成,并详细阐述了本文所提方法应用到此变电站的流程。从温度数据的获取、温度数据的分类、温度数据的分析、故障预警及故障预测,应用效果证明了本文所提方法的有效性。关键词:电力设备;载流故障;故障预警;温度模型;粒子滤波;趋势预测1I万方数据AbstractDuetothelargecapa

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