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        基于DGA支持向量機(jī)的變壓器故障診斷模型

        2021-10-25 19:50:02應(yīng)悅孫澤清封義果
        裝備維修技術(shù) 2021年36期
        關(guān)鍵詞:支持向量機(jī)數(shù)學(xué)模型故障診斷

        應(yīng)悅 孫澤清 封義果

        摘?要:為了解決變壓器故障類型診斷和運(yùn)行狀態(tài)趨勢(shì)問題,本文對(duì)5種變壓器故障類型進(jìn)行研究,提出了一種基于支持向量機(jī)的電力變壓囂故障診斷方法,并構(gòu)建了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型。仿真結(jié)果表明,該模型能有效提高變壓器故障診斷的準(zhǔn)確率。

        關(guān)鍵詞:支持向量機(jī);變壓器;數(shù)學(xué)模型;故障診斷

        引言

        變壓器類設(shè)備作為整個(gè)復(fù)雜的電力系統(tǒng)最基本、最關(guān)鍵的電器元件,其可靠性直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。而對(duì)變壓器類設(shè)備的可靠運(yùn)行起著決定性作用的是設(shè)備內(nèi)絕緣的礦油型絕緣油(通常稱為“變壓器油”)。因此對(duì)變壓器類設(shè)備進(jìn)行基于變壓器油信息的故障診斷,明確變壓器故障類型,對(duì)于變壓器的安全可靠運(yùn)行,對(duì)于電力系統(tǒng),都有著重要意義。

        變壓器油中溶解氣體分析(DGA)技術(shù)對(duì)變壓器內(nèi)部故障進(jìn)行早期和實(shí)時(shí)的診斷識(shí)別非常有效。變壓器絕緣材料分解能夠產(chǎn)生20多種可燃和非可燃?xì)怏w,依據(jù)《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則(GB-T 7252-2016)》,當(dāng)變壓器產(chǎn)生故障時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生的氫氣(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)7種氣體是對(duì)判斷變壓器內(nèi)部故障有價(jià)值的特征氣體(characteristic gases)。而在此基礎(chǔ)上,根據(jù)特征氣體體積分?jǐn)?shù)或比值的進(jìn)行分析診斷的傳統(tǒng)的故障診斷方法關(guān)鍵氣體法[1]、IEC三比值法[2]、改良三比值法[3],存在編碼不全、編碼邊界過于絕對(duì)、不能診斷多故障等問題,一定程度上降低了判斷的準(zhǔn)確度。因此近年來,運(yùn)用智能算法選取最優(yōu)DGA特征組合,將人工智能的理論和方法用于故障診斷,是一條全新且有效的途徑。

        支持向量機(jī)(support vector machine,SVM)[4]是由構(gòu)造線性可分情況下的最優(yōu)分類超平面來解決樣本數(shù)據(jù)的分類問題的一種方法。支持向量機(jī)能夠解決小樣本、非線性、過擬合的問題,具有較好的泛化能力,基于這些優(yōu)點(diǎn)。在變壓器的故障診斷中使用支持向量機(jī)的理論和方法,能夠有效提高診斷準(zhǔn)確率。

        1 數(shù)據(jù)處理

        1.1故障數(shù)據(jù)

        本文中用于分析與處理的數(shù)據(jù)為浙江電網(wǎng)提供的DGA相關(guān)數(shù)據(jù)和歷年來變壓器故障案例的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)中包括H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等氣體的濃度數(shù)值及氣體比值等20種特征量和變壓器所處的故障狀態(tài)。

        研究的主要變壓器狀態(tài)有以下五種:正常、低能放電、高能放電、高溫過熱、中溫過熱。其中正常狀態(tài)的數(shù)據(jù)有29組,低能放電狀態(tài)的數(shù)據(jù)有28組、高能放電狀態(tài)的數(shù)據(jù)有29組、高溫過熱狀態(tài)的數(shù)據(jù)有37組、低溫過熱狀態(tài)的數(shù)據(jù)有32組。共155組故障數(shù)據(jù)用于檢驗(yàn)與校準(zhǔn)支持向量機(jī)模型的準(zhǔn)確性。115組DGA樣本作為訓(xùn)練樣本建立模型,剩余的40組樣本作為測(cè)試樣本驗(yàn)證模型性能。

        1.2 特征值選取

        本文運(yùn)用油中氣體的成分和含量對(duì)變壓器的狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估分析,如運(yùn)用陳舊的關(guān)鍵氣體法和支持向量機(jī)診斷法雖簡潔有效、泛化能力強(qiáng)但容易造成誤判、準(zhǔn)確度低以及在多類方面存在不足[5]。

        為此在傳統(tǒng)方法基礎(chǔ)上增加氣體含量之間的比值以及氣體含量之和構(gòu)成新的特征值,以H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2五種氣體的含量,CH4/H2、C2H2/CH4、C2H2/ C2H4、C2H6/C2H2、C2H4/C2H五種氣體比值,CH4、C2H2、C2H4三種氣體的相對(duì)含量(CH4、C2H2、C2H4相對(duì)于CH4、C2H2、C2H4的占比),H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2五種氣體的相對(duì)含量(H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2相對(duì)于H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2的占比,以及總和H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2和總烴共20種特征量作為模型的輸入量,強(qiáng)化各輸入數(shù)值的特征,提CH4、C2H6、C2H4、C2H2高故障診斷模型的精確度和擴(kuò)大應(yīng)用范圍。

        1.3歸一化處理

        為減小奇異樣本數(shù)據(jù)和數(shù)值差異對(duì)精度的影響,在數(shù)據(jù)分析與檢驗(yàn)前,需對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理以便于故障數(shù)據(jù)的處理與提高模型精度。

        采用min-max標(biāo)準(zhǔn)化(Min-Max Normalization)歸一化方法:

        將H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等氣體的含量數(shù)值、比值或總和以及變壓器所處的故障狀態(tài)代入式中,Xmax為特征值的最大值,Xmin為特征值的最小值,最終使處理后的數(shù)據(jù)落在[0,1]區(qū)間內(nèi)以減小各個(gè)不同特征造成的差異。

        2 支持向量機(jī)原理

        支持向量機(jī)(support vector machines,SVM)是一個(gè)同時(shí)支持線性和非線性分類的二元分類算法。通過這個(gè)模型,使用者可以得到一個(gè)將數(shù)據(jù)集分割且使決策面兩側(cè)兩個(gè)極限位置的間隔為最大的超平面,如圖一所示。而核函數(shù)的存在賦予了支持向量機(jī)解決非線性分類,向高維空間進(jìn)行映射的能力?;谝陨系奶匦裕С窒蛄繖C(jī)被廣泛應(yīng)用在對(duì)小樣本,非線性等問題的快速求解上。

        對(duì)于一組數(shù)據(jù),可能會(huì)有很多決策面可以將數(shù)據(jù)分開,但每個(gè)決策面的性能有差距,找到一個(gè)最優(yōu)的決策面也就理所當(dāng)然地成為了SVM算法的最優(yōu)解。而為了對(duì)決策面的優(yōu)劣進(jìn)行區(qū)分,引入了兩條經(jīng)過離決策面的樣本點(diǎn)的虛線,兩虛線之間垂直距離最大的的決策面就是我們尋找的最優(yōu)解了。假設(shè)分類平面的法向量為ω,易得到間隔的表達(dá)式為:

        從而將d的最大化問題轉(zhuǎn)變成求||ω||的最小值的問題。把求最優(yōu)決策面的問題轉(zhuǎn)變成一個(gè)二次規(guī)劃問題可以寫成

        接下來將有約束的原始目標(biāo)函數(shù)轉(zhuǎn)換為無約束的新構(gòu)造的拉格朗日目標(biāo)函數(shù),則上述公式可以寫成:

        再根據(jù)KKT條件和對(duì)偶原理將上述問題轉(zhuǎn)換成對(duì)偶問題:

        從而得到最優(yōu)分類入校:

        變壓器的故障診斷需要支持向量機(jī)能夠進(jìn)行多分類變換,在常用的一對(duì)一,一對(duì)多和有向非循環(huán)圖法中,一對(duì)一更加適用于變壓器故障診斷,因此本項(xiàng)目將采用一對(duì)一的方法,將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分成多組。

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