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      配電變壓器狀態(tài)評(píng)估技術(shù)綜述

      2014-04-29 01:06:08趙傳奇
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年18期
      關(guān)鍵詞:評(píng)判權(quán)值配電

      趙傳奇,王 暉

      (1.長(zhǎng)春工程學(xué)院 電氣與信息工程學(xué)院,2.吉林省配電自動(dòng)化研究中心,長(zhǎng)春 130012)

      配電變壓器狀態(tài)評(píng)估技術(shù)綜述

      趙傳奇1,王 暉2

      (1.長(zhǎng)春工程學(xué)院 電氣與信息工程學(xué)院,2.吉林省配電自動(dòng)化研究中心,長(zhǎng)春 130012)

      為使更多配電網(wǎng)的研究人員對(duì)配電網(wǎng)變壓器狀態(tài)評(píng)估方法有更深的研究,基于目前配電變壓器狀態(tài)評(píng)估的研究現(xiàn)狀,介紹了傳統(tǒng)的狀態(tài)評(píng)估方法,詳細(xì)闡述了智能方法應(yīng)用于變壓器狀態(tài)評(píng)估的基本原理,總結(jié)了智能方法的優(yōu)缺點(diǎn),并提出了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于變壓器狀態(tài)評(píng)估的發(fā)展趨勢(shì)。

      配電變壓器;狀態(tài)評(píng)估;智能方法

      0 前言

      變壓器屬于供電、配電部門(mén)的重要設(shè)備,它們的安全運(yùn)行直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全供電,變壓器狀態(tài)評(píng)估是電力設(shè)備修理和維護(hù)的基礎(chǔ)工作,由于變壓器本身是一個(gè)包含很多部件的復(fù)雜系統(tǒng),因此,變壓器狀態(tài)評(píng)估的影響因素也很多,對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估難度很大。目前針對(duì)變壓器狀態(tài)評(píng)估的方法已經(jīng)逐步從單一的傳統(tǒng)方法轉(zhuǎn)變?yōu)榕c智能算法結(jié)合的方法,本文分別介紹了傳統(tǒng)狀態(tài)評(píng)估方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和模糊理論,為變壓器狀態(tài)評(píng)估提供技術(shù)支持。

      1 傳統(tǒng)狀態(tài)評(píng)估方法

      變壓器發(fā)生故障時(shí),故障點(diǎn)釋放的能量,使周?chē)芙庠谧儔浩饔椭械臍怏w成分的相對(duì)數(shù)量和形成速度發(fā)生變化,這些故障氣體的組成和含量與故障類(lèi)型及嚴(yán)重性密切相關(guān),傳統(tǒng)方法是對(duì)變壓器進(jìn)行油氣監(jiān)測(cè),其基本原理是根據(jù)油中氣體成分的不同及所占百分比不同,判斷故障的種類(lèi)及嚴(yán)重程度,進(jìn)而評(píng)估變壓器工作是否正常[1]。這種方法局限于閥值診斷,難以顯示故障的發(fā)展趨勢(shì)。

      2 智能算法在變壓器狀態(tài)評(píng)估中的應(yīng)用

      2.1 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法

      人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由神經(jīng)元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)權(quán)值相互連接而成的自適應(yīng)非線性系統(tǒng)。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過(guò)神經(jīng)元之間隔連接關(guān)系實(shí)現(xiàn)信息的存儲(chǔ),通過(guò)神經(jīng)元之間的傳遞關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)信息的處理,通過(guò)神經(jīng)元相互之間連接權(quán)值的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型將反向傳播學(xué)習(xí)算法應(yīng)用于連接權(quán)值的動(dòng)態(tài)變化,是目前應(yīng)用最多且最重要的網(wǎng)絡(luò)。其學(xué)習(xí)過(guò)程分兩個(gè)階段[2]:

      第一個(gè)階段初始化的權(quán)值和閾值。設(shè)輸入為M維,輸出L維,對(duì)某一輸入隱含層節(jié)點(diǎn)i的輸出為:

      其中fθi為隱含層節(jié)點(diǎn)的激活函數(shù);輸出層節(jié)點(diǎn) 的輸出為:

      其中fai為輸出層節(jié)點(diǎn)的激活函數(shù)。

      第二個(gè)階段是對(duì)權(quán)值和閾值進(jìn)行更新,從最后一層向前計(jì)算各權(quán)值和閾值對(duì)偏差的影響,利用能量函數(shù)計(jì)算神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)于該樣本的能量值,計(jì)算每個(gè)神經(jīng)元節(jié)點(diǎn)所產(chǎn)生的誤差,反向傳遞該誤差,修正各個(gè)權(quán)值和閥值。偏差的一般選擇輸入輸出間的均方差:

      以上兩個(gè)過(guò)程反復(fù)交替,直到達(dá)到收斂為止。

      2.2 基于模糊理論的方法

      使用模糊理論對(duì)變壓器進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)評(píng)估的步驟如下[3,4]:

      (1)確定狀態(tài)因素集。狀態(tài)因素集是影響評(píng)估對(duì)象的各因素所組成的一個(gè)普通的集合。通常用U表示。對(duì)于一級(jí)模糊評(píng)判模型,,其中ui代表各影響因素,對(duì)于各個(gè)因素具有不同層次的情況,采用兩級(jí)或更高級(jí)的評(píng)判模型,此時(shí)ui代表第一層的第i個(gè)元素,它又由第二層的n個(gè)元素決定,即,其中uij即為第二層次的影響因素。如將變壓器狀態(tài)因素集定為兩級(jí)模型,即U={電氣試驗(yàn),油色譜分析,絕緣油特性,試驗(yàn)新技術(shù),歷史情況},表明變壓器狀態(tài)受U中因素影響,而U中每一個(gè)因素又由第二層因素影響,如油色譜分析受{H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2,CO,總烴}因素集影響。

      (2)確定權(quán)重集。各個(gè)因素對(duì)變壓器狀態(tài)的影響程度不同,因此建立因素權(quán)重集來(lái)反應(yīng)各個(gè)因素對(duì)于變壓器狀態(tài)的影響程度,對(duì)因素ui賦予相應(yīng)的權(quán)重ai,對(duì)第二層因素同理,則各權(quán)重組成的集合即為因素權(quán)重集。權(quán)重集應(yīng)滿足歸一化條件:

      權(quán)重可由模糊數(shù)學(xué)的方法確定,也可根據(jù)實(shí)際問(wèn)題由專(zhuān)家打分確定。

      (3)確定評(píng)判集。無(wú)論是一級(jí)還是多級(jí)迷糊評(píng)判,評(píng)判集只有一級(jí),即變壓器的狀態(tài)組成的集合(如良好、一般、注意、較差)。通常用表示。模糊綜合評(píng)判的目的就是在綜合考慮所有影響因素的基礎(chǔ)上,從評(píng)判集中得出最佳的評(píng)估結(jié)果。

      (4)確定隸屬度函數(shù)。隸屬函數(shù)是描述模糊性的關(guān)鍵。設(shè)評(píng)判集V={良好、一般、注意、較差},隸屬度函數(shù)將各個(gè)因素值轉(zhuǎn)化為隸屬于不同狀態(tài)的隸屬度,不同因素的隸屬度組合成隸屬度矩陣R。常用的隸屬度函數(shù)是三角形函數(shù) 。

      (5)模糊評(píng)判。一級(jí)模糊綜合評(píng)判是對(duì)一類(lèi)因素中的的各個(gè)因素進(jìn)行綜合評(píng)判,為了考慮不同層次因素的綜合影響,還必須在電氣試驗(yàn)、油色譜分析、絕緣油特性、試驗(yàn)新技術(shù)、歷史情況之間進(jìn)行綜合評(píng)判,稱(chēng)為二級(jí)綜合評(píng)判,二級(jí)模合評(píng)判解決了因素過(guò)多的問(wèn)題,它按照某種標(biāo)準(zhǔn)將因素分到不同的類(lèi)中。二級(jí)模合評(píng)判評(píng)估矩陣R應(yīng)為一級(jí)模糊綜合評(píng)判所得的矩陣,從而可得二級(jí)綜合評(píng)判集為:

      第一層因素集U反映變壓器綜合狀態(tài)能力的權(quán)重集。R是一級(jí)模糊評(píng)判得到的綜合評(píng)判矩陣。B表示變壓器綜合狀態(tài)隸屬于狀態(tài)V的隸屬度。最后按照隸屬度最大原則,選取 作為該變壓器的綜合狀態(tài),并根據(jù)評(píng)估結(jié)果安排檢修策略。

      3 總結(jié)與展望

      智能技術(shù)與傳統(tǒng)方法的結(jié)合,提高了變壓器檢修效率,有效地降低了錯(cuò)檢、漏檢等事件發(fā)生的概率,實(shí)現(xiàn)對(duì)配電網(wǎng)狀態(tài)的檢測(cè)、預(yù)警以及狀態(tài)的檢修,使配電網(wǎng)始終在最佳狀態(tài)運(yùn)行,保障生產(chǎn)和生活用電,同時(shí)降低損耗,提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。

      [1]吳立增.變壓器狀態(tài)評(píng)估方法的研究[D].華北電力大學(xué),2005.

      [2]張世宏,劉玓.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法在電力設(shè)備狀態(tài)評(píng)估系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].福建電腦,2007(07):98.

      [3]王謙.基于模糊理論的電力變壓器運(yùn)行狀態(tài)綜合評(píng)估方法研究[D].重慶大學(xué),2005.

      [4]王美剛.基于模糊理論的電力變壓器狀態(tài)評(píng)估[D].華北電力大學(xué),2007.

      項(xiàng)目支持:吉林省工信廳項(xiàng)目2013001,吉林省科技廳重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目20130206049GX,吉林省教育廳2013297.

      趙傳奇(1990—)男,山東沾化人,在讀研究生,本科,主要研究:人工智能算法及應(yīng)用。

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