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      基于獨(dú)立分量分析的配電變壓器智能試驗(yàn)技術(shù)研究

      2019-01-30 07:16:00宋進(jìn)良宮雁群張杉杉韓洪剛
      自動(dòng)化儀表 2019年1期
      關(guān)鍵詞:溫升繞組分量

      宋進(jìn)良,宮雁群,周 潔,張杉杉,韓洪剛

      (1.國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽(yáng) 110006;2.國(guó)網(wǎng)沈陽(yáng)供電公司,遼寧 沈陽(yáng) 110006;3.國(guó)家電投東北新能源發(fā)展有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110181;4.遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110179)

      0 引言

      隨著國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)工程的推進(jìn),節(jié)能型、智能化的配電產(chǎn)品將進(jìn)入電網(wǎng)。為適應(yīng)國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及發(fā)展需求,提高配電變壓器的入網(wǎng)質(zhì)量,本文提出了一種基于獨(dú)立分量分析的柔性檢測(cè)技術(shù),可提高物資檢測(cè)的質(zhì)量和效率,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)物資檢測(cè)的自動(dòng)化、智能化、信息化和系統(tǒng)化。

      近年來(lái),國(guó)內(nèi)對(duì)配電變壓器的性能要求越來(lái)越高,配電變壓器的入網(wǎng)試驗(yàn)與性能評(píng)估成為關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外對(duì)配電變壓器整體參數(shù)綜合測(cè)試的研究還比較少,缺少故障智能化判別方法。電網(wǎng)公司對(duì)配電變壓器等配套設(shè)備的試驗(yàn)技術(shù)研究主要以全過(guò)程手動(dòng)檢測(cè)、人工判斷為主,試驗(yàn)效率較低。部分項(xiàng)目存在人為誤差,不能滿足配電變壓器全性能抽檢的數(shù)量和質(zhì)量的要求。各單位抽檢尚未研制出智能集成式自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)[1]。

      本文采用獨(dú)立分量分析算法和柔性檢測(cè)技術(shù)相結(jié)合的方法。該方法具有智能化判別與診斷分析的能力,建立配電變壓器參數(shù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù),以數(shù)字接口的銜接實(shí)現(xiàn)配電變壓器的自動(dòng)化檢測(cè)與評(píng)估,解決配網(wǎng)變壓器全性能評(píng)估的技術(shù)問(wèn)題,保障電網(wǎng)狀態(tài)檢修的準(zhǔn)確性。

      1 測(cè)試原理分析

      系統(tǒng)原理如圖1所示。試驗(yàn)系統(tǒng)以可編輯邏輯控制器(programmable logic controller,PLC)為控制核心,以現(xiàn)場(chǎng)總線為通信網(wǎng)絡(luò),鏈接通信接口對(duì)升流裝置、升壓裝置和多路數(shù)據(jù)分析儀進(jìn)行實(shí)施控制與數(shù)據(jù)采集分析。試驗(yàn)平臺(tái)采用全過(guò)程自動(dòng)化檢驗(yàn),通過(guò)通信模塊并將整個(gè)數(shù)據(jù)采集和診斷分析過(guò)程存儲(chǔ)于系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中[2]。

      圖1 系統(tǒng)原理圖

      試驗(yàn)系統(tǒng)采用現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(field programmable gate array,FPGA)和直接數(shù)字式合成(direct digital synthesizer,DDS)結(jié)合模式。試驗(yàn)過(guò)程采用獨(dú)立分量分析技術(shù),經(jīng)傳感器轉(zhuǎn)換后輸出為恒定標(biāo)準(zhǔn)值。

      2 評(píng)估系統(tǒng)算法分析

      2.1 獨(dú)立分量分析算法

      在柔性試驗(yàn)平臺(tái)中,應(yīng)用信號(hào)識(shí)別技術(shù)與優(yōu)化分析技術(shù)。獨(dú)立分量分析流程如圖2所示[3]。

      圖2 獨(dú)立分量分析流程圖

      為優(yōu)化系統(tǒng),在某一參量獨(dú)立性判據(jù)下,通過(guò)算法應(yīng)用計(jì)算近似數(shù)據(jù)。

      ①球化。

      對(duì)參數(shù)W進(jìn)行線性變換,推算出z(t)的各分量方差值為1,且不相關(guān)。

      ②正交變換。

      使得yi的方差值保持?jǐn)?shù)值為1,且各分量相互獨(dú)立。

      ③判據(jù)。

      (1)

      式中:p(yi)和p(y)為未知參量,用于進(jìn)行概率預(yù)估計(jì)。

      統(tǒng)計(jì)獨(dú)立性可以描述為:

      (2)

      當(dāng)式(2)函數(shù)y中的各參數(shù)獨(dú)立時(shí),I(y)=0為信息極小化的相互判據(jù)。由x求y=BX,可得到模型的預(yù)估結(jié)論:

      H(y)=H(x)+log|B|

      (3)

      (4)

      2.2 調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)

      基于線性濾波理論,通常二維物體g(u,v)可以分解成沿u方向和v方向的不同空間頻率(vu,vv)的簡(jiǎn)諧函數(shù)的線性疊加[4]:

      vyy)]dvxdvy

      (5)

      2.3 信號(hào)傳遞函數(shù)

      信號(hào)傳函(signal-transfer function,SITF)是對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估的重要參數(shù)之一,輸入信號(hào)假定描述為標(biāo)靶與其周?chē)h(huán)境之間的溫度差值,輸出信號(hào)假定為系統(tǒng)最終電壓值[5]。信號(hào)傳遞函數(shù)如圖3所示。

      圖3 信號(hào)傳遞函數(shù)

      SITF的推算過(guò)程如式(6)所示:

      (6)

      柔性系統(tǒng)采用最小二乘法對(duì)最佳估計(jì)值進(jìn)行擬合預(yù)估,推導(dǎo)出信號(hào)傳遞函數(shù)如式(7)所示[6]。

      (7)

      存在于響應(yīng)度函數(shù)中的偏置可表示為:

      (8)

      (9)

      (10)

      3 評(píng)估試驗(yàn)

      為測(cè)試配電變壓器試驗(yàn)評(píng)估系統(tǒng)的有效性和優(yōu)越性,針對(duì)配電變壓器的直流電阻測(cè)量、溫升試驗(yàn)和雷電沖擊試驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估分析。

      3.1 繞組的直流電阻測(cè)量

      為了判斷變壓器繞組是否存在匝間短路,采用數(shù)字測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行直流電阻測(cè)量。試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)存儲(chǔ)、自動(dòng)采集與分析。

      直流電阻數(shù)字測(cè)試原理如圖4所示。

      圖4 直流電阻數(shù)字測(cè)試原理圖

      當(dāng)回路電流達(dá)到IN時(shí),S2合上,S1斷開(kāi),回路轉(zhuǎn)入穩(wěn)流狀態(tài),在變壓器兩端產(chǎn)生的電壓降UX=RXIN,從而由式(11)得到RX。

      (11)

      3.2 溫升試驗(yàn)

      配電變壓器實(shí)際投運(yùn)時(shí)鐵芯中存在鐵損、繞組中存在銅損,銅損和鐵損會(huì)轉(zhuǎn)化為熱能使配電變壓器溫度升高。當(dāng)變壓器局部溫度升高較為明顯時(shí),將削弱其結(jié)構(gòu)上的絕緣強(qiáng)度[7]。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,首先確定配電變壓器上層油的溫升,控制電壓,然后進(jìn)行試驗(yàn)。等效損耗電流按式(12)計(jì)算:

      (12)

      式中:IT為等效損耗電流;Vk85為85 ℃時(shí)額定電流下的短路損耗;P0為額定電壓下的空載損耗;I0為變壓器的額定電流。

      施加等效損耗電流后,應(yīng)定時(shí)測(cè)量上層油溫和環(huán)境溫度,通過(guò)數(shù)據(jù)采集,自動(dòng)計(jì)算上層油溫。隨后,輸入額定電流下的功率值,在各部位溫度穩(wěn)定后,依據(jù)式(13),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出繞組溫升。繞組溫升試驗(yàn)曲線如圖5所示。

      圖5 繞組溫升試驗(yàn)曲線

      (13)

      式中:t1為初始試驗(yàn)繞組溫度;R1為t1時(shí)繞組電阻值;R2為t2時(shí)繞組電阻值。

      3.3 雷電沖擊試驗(yàn)

      雷電沖擊試驗(yàn)系統(tǒng)采用獨(dú)立分量分析技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,硬件結(jié)構(gòu)采用電壓發(fā)生器、電流發(fā)生器和分壓器相互銜接。系統(tǒng)可由上位機(jī)控制電壓發(fā)生器和電流發(fā)生器開(kāi)展雷電沖擊試驗(yàn),通過(guò)分壓器進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集分析。以10 kV/S13型配變?yōu)槔?,雷電沖擊電壓波形如圖6所示[8]。

      圖6 雷電沖擊電壓波形

      4 結(jié)束語(yǔ)

      針對(duì)配電變壓器性能試驗(yàn)中的各類問(wèn)題,提出一種全新的智能檢驗(yàn)方法。系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)采用PLC為控制核心,以獨(dú)立分量分析為分析算法,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,減小了響應(yīng)時(shí)間;克服了傳統(tǒng)方法對(duì)全性

      能參數(shù)難以分割的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了配電變壓器全性能自動(dòng)化檢測(cè)與評(píng)估。試驗(yàn)方法采用自動(dòng)優(yōu)化識(shí)別技術(shù),簡(jiǎn)化了配電變壓器的試驗(yàn)過(guò)程,在電網(wǎng)的物資抽檢工作中將發(fā)揮更重要的作用,有著廣泛的應(yīng)用前景。

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