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      基于LMS 算法的配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集

      2022-09-28 14:50:24趙雅利王玉豐張智勇
      電子設(shè)計(jì)工程 2022年18期
      關(guān)鍵詞:終端設(shè)備濾波器配電網(wǎng)

      趙雅利,王玉豐,紀(jì) 靜,張智勇,史 超

      (1.中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北油田分公司,河北任丘 062552;2.中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司華北分公司,河北任丘 062552;3.中國(guó)石油天然氣股份有限公司山西煤層氣勘探開發(fā)分公司,山西長(zhǎng)治 046000)

      由于中壓配電網(wǎng)絡(luò)中存在通信故障和數(shù)據(jù)包丟失問題,大多數(shù)關(guān)鍵斷路器(CB)的狀態(tài)由遠(yuǎn)程終端單元(RTU)監(jiān)控。Dutta 等人提出一種基于主動(dòng)配電網(wǎng)拓?fù)涓檾?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法[1]。Swaminathan 等提出的V-LMS 算法中的多級(jí)2D-LUT 可以執(zhí)行得更快[2]。Hu 提出一種基于云服務(wù)節(jié)點(diǎn)雙重影響因素的SDN網(wǎng)絡(luò)路徑選擇算法[3]。Hakami 等人解決了由多個(gè)半雙工EH 中繼協(xié)同轉(zhuǎn)發(fā)的突發(fā)數(shù)據(jù)到達(dá)源[4]。Demertzis 等人提出了一種基于不斷發(fā)展的尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的檢測(cè)框架[5]。Wang 等人通過(guò)分析PMAR數(shù)據(jù)和相應(yīng)的SCADA 報(bào)警數(shù)據(jù)來(lái)檢測(cè)和診斷不斷演變的故障[6]。Flores 等人通過(guò)修改工廠的操作條件等參數(shù)保持生物過(guò)程的穩(wěn)定性[7]。Figueiredo 等人實(shí)現(xiàn)三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的控制級(jí)別控制數(shù)據(jù)采集[8]。Abdelgawad 提出了一種使用無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的新的可靠分布式沙箱監(jiān)測(cè)框架[9]。國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料中未見基于LMS 算法的配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集研究,該文以配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集為模型,采集數(shù)據(jù)為輸出信號(hào),正弦信號(hào)為輸入信號(hào),利用LMS 算法的基本原理,計(jì)算數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)正弦信號(hào)的傳輸特性,反推通道模型參數(shù),作為配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集的精度考核手段,實(shí)現(xiàn)了配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)的性能考核。

      1 LMS算法

      1.1 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集結(jié)構(gòu)模型

      通過(guò)一個(gè)開環(huán)線性時(shí)不變系統(tǒng),結(jié)合開環(huán)系統(tǒng)設(shè)置濾波器[10-11]。假設(shè)Q(n)為通道實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)參數(shù)單位采集結(jié)構(gòu)沖擊響應(yīng),而配電網(wǎng)系統(tǒng)輸入信號(hào)為In(n),輸出信號(hào)為Out(n),同時(shí)可以映射濾波器模型[12-13],對(duì)于一個(gè)具有線性和時(shí)不變性的配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集系統(tǒng),數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。

      圖1 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集結(jié)構(gòu)模型

      Q(n)長(zhǎng)為n,配電網(wǎng)終端設(shè)備應(yīng)用FIR 濾波器方式,實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集結(jié)構(gòu)模型[14-15],則有:

      式(1)中,Ini=In(n-i+1),Qi=Q(i-1),i=m+1,權(quán)系數(shù)為Qi,輸出Q(n)是n個(gè)過(guò)去輸入的線性加權(quán),若用wi表示權(quán)系數(shù),用j表示時(shí)間下標(biāo),則有:

      式(2)中,In1j=Inj,In2j=Inj-1…,InNj=Inj-N+1。

      因此,軟件對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)或者硬件設(shè)計(jì)均會(huì)導(dǎo)致采集數(shù)據(jù)失真,不可避免存在誤差,如果能夠有效求得誤差,就可獲得數(shù)據(jù)采集精度和實(shí)時(shí)性兩方面的采集特性。

      1.2 LMS算法實(shí)現(xiàn)方案

      通過(guò)優(yōu)化LMS 算法數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),構(gòu)建實(shí)時(shí)采集結(jié)構(gòu)模型,對(duì)同一輸入作用條件下的輸出進(jìn)行分析比較,構(gòu)建濾波器模型建立與被識(shí)別系統(tǒng)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)終端濾波器模型結(jié)構(gòu),使用逐次逼近的LSM 算法完成數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集[16-17],其通道參數(shù)辨識(shí)模型如圖2 所示。

      圖2 通道參數(shù)辨識(shí)模型

      圖2 中通道參數(shù)辨識(shí)模型應(yīng)當(dāng)由相同性質(zhì)的濾波器模型來(lái)識(shí)別,使用要識(shí)別的系統(tǒng)進(jìn)行配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)建模,比較得出逼近被識(shí)別系統(tǒng)結(jié)構(gòu),采用濾波器模型誤差控制方法,使均方差越接近零,通道模型參數(shù)的識(shí)別過(guò)程越精準(zhǔn)。FIR 型濾波器是比較合理的選擇,H*接近H,均方差E[e2(j)]趨于最?。悖┑倪^(guò)程。

      通過(guò)式(3)和式(4)得到配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)均方誤差的最小值,通過(guò)曲面調(diào)節(jié)權(quán)矢量的各元素,可以采用梯度方法沿著曲面方向進(jìn)行調(diào)整,運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集模型具有唯一的極小值。是一個(gè)凹的結(jié)構(gòu)模式的超拋物面,對(duì)平穩(wěn)配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)利用w*的二次方函數(shù)輸入權(quán)矢量,均方誤差的運(yùn)行數(shù)據(jù)梯度可由式(4)對(duì)配電網(wǎng)設(shè)備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)權(quán)矢量的各wi進(jìn)行微分得到:

      上述公式中,假設(shè)?j=0 就可得到最佳的權(quán)矢量,即w=w′=R-1P。測(cè)量估算個(gè)自相關(guān)和互相關(guān)函數(shù)才能得到P和R的元素,需要進(jìn)行N×N矩陣的逆運(yùn)算,此時(shí)的權(quán)數(shù)目N很大或數(shù)據(jù)輸入率很高。下一個(gè)權(quán)矢量等于現(xiàn)在的權(quán)矢量加上一個(gè)正比于梯度?j的負(fù)值變化量,應(yīng)用優(yōu)化LMS 算法最陡下降模式,運(yùn)行數(shù)據(jù)不涉及矩陣求逆問題,也不需要通過(guò)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)求相關(guān)矩陣。優(yōu)化LMS 算法為求得配電網(wǎng)終端設(shè)備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單最佳的有效權(quán)矢量控制方法,在控制結(jié)構(gòu)計(jì)算上將會(huì)遇到嚴(yán)重實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)問題,必須重新開始進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集計(jì)算,使控制模型輸入信號(hào)的統(tǒng)計(jì)分析問題實(shí)現(xiàn)特性變化。

      式(6)中,μ表示配電網(wǎng)終端設(shè)備穩(wěn)定性和收斂速度的運(yùn)行數(shù)據(jù)參量。然而下降沿著最快的方向,配電網(wǎng)終端設(shè)備某點(diǎn)的梯度方向代表該設(shè)備變化最大的運(yùn)行數(shù)據(jù)方向。因此,該文配電網(wǎng)終端設(shè)備實(shí)時(shí)采集的方法稱為最陡下降法。

      2 仿真實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析

      2.1 實(shí)驗(yàn)背景

      該文借助配電網(wǎng)終端設(shè)備的斷路器、隔離開關(guān)的非正常位置進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集操作,解決數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集的越限情況和線路滿載程度。翻閱配電網(wǎng)驗(yàn)證線路限額表查看目前配電網(wǎng)終端設(shè)備線路的越限情況,換班時(shí)需要工作人員進(jìn)行工作交接,同時(shí)翻閱配電網(wǎng)終端設(shè)備相關(guān)運(yùn)行的值班記錄數(shù)據(jù),很容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)遺漏或正常運(yùn)行數(shù)據(jù)模糊等問題。完善配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,需要在地理接線圖上重視多狀態(tài)變量及自動(dòng)辨識(shí)斷路器、隔離開關(guān)狀態(tài),配電網(wǎng)終端設(shè)備線路設(shè)定相應(yīng)的不同程度的控制參數(shù)報(bào)警門閾值。針對(duì)220 kV、110 kV 潮流、配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)控制方式進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,調(diào)度員通過(guò)LMS 算法盡快掌握配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行的異常數(shù)據(jù)情況,各聯(lián)絡(luò)線的配電網(wǎng)終端設(shè)備斷路器的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)變化都已在圖3 中體現(xiàn),顯示控制設(shè)備主網(wǎng)架實(shí)時(shí)階段出現(xiàn)的非正常數(shù)據(jù)信號(hào)運(yùn)行控制方式,采用LMS 算法能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的反映和處理,然而當(dāng)班調(diào)度員可以通過(guò)控制實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)模式迅速掌握配電網(wǎng)運(yùn)行模式的轉(zhuǎn)換,其目的旨在提高配電網(wǎng)終端設(shè)備工作時(shí)交接班質(zhì)量。

      選定楊碼變賀接131 線24 號(hào)桿為故障點(diǎn),進(jìn)行單相接地試驗(yàn),驗(yàn)證小電流接地故障選線裝置的選線功能,楊碼變10 kV 接線如圖3 所示。

      圖3 楊碼變10 kV接線

      實(shí)驗(yàn)時(shí)楊碼變通過(guò)2 號(hào)主變帶10 kV I、II、III、IV段母線,四條母線共有4個(gè)間隔出線,分別為王集111線、吉祥113 線、楊碼126 線和賀接131 線,選用消弧線圈驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠家和型號(hào)為許繼變壓器有限公司W(wǎng)XHK2-I調(diào)匝式消弧線圈。實(shí)驗(yàn)中的220 kV主網(wǎng)架圖包括500 kV 配電網(wǎng)線路及220 kV 變電站的110 kV聯(lián)絡(luò)線路終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),結(jié)合驗(yàn)證超載時(shí)配電網(wǎng)終端線路會(huì)變色并閃爍問題,采用非正常方式配電網(wǎng)變電站顏色由紅變黃情況。系統(tǒng)電容電流約68 A,現(xiàn)場(chǎng)已具備零序CT情況如下。

      1)王集111 線、吉祥113 線、楊碼126 線零序電流互感器變比100/5,賀接131 線零序電流互感器變比50/5,容量均為10 VA。

      2)加裝零序CT,變比100/1,容量15 VA,通過(guò)加裝零序CT 以對(duì)比零序CT 變比對(duì)故障選線的影響,以支撐零序CT 的選型。針對(duì)220 kV 配電網(wǎng)變電站內(nèi)的各220 kV、110 kV 終端設(shè)備斷路器進(jìn)行分析,得出是否有非正常終端設(shè)備運(yùn)行方式存在問題,配電網(wǎng)各個(gè)片區(qū)下110 kV 變電站的非正常運(yùn)行控制方式進(jìn)行LMS 算法計(jì)算判斷,配電網(wǎng)存在220 kV 變電站終端設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)顏色由紅色變成黃色,點(diǎn)擊變電站名稱以后可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)變電站控制片區(qū),實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)查看。然而配電網(wǎng)片區(qū)內(nèi)的非正常方式斷路器也存在數(shù)據(jù)信號(hào)實(shí)時(shí)閃爍問題,存在實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證情況。通過(guò)單相接地設(shè)備在10 kV 饋線終端設(shè)備上產(chǎn)生一個(gè)真實(shí)的實(shí)時(shí)采集單相接地故障,分別開展金屬性接地、200 Ω電阻接地、500 Ω電阻接地、1 000 Ω電阻接地、2 000 Ω電阻接地,配電網(wǎng)終端設(shè)備故障初相角30°弧光接地驗(yàn)證,可以對(duì)配電網(wǎng)小電流接地終端設(shè)備故障選線裝置的選線準(zhǔn)確度進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試。配電網(wǎng)終端設(shè)備單相接地實(shí)驗(yàn)裝置原理如圖4 所示。

      圖4 配電網(wǎng)終端設(shè)備單相接地實(shí)驗(yàn)裝置原理

      2.2 仿真系統(tǒng)工作過(guò)程

      由信號(hào)發(fā)生器、信號(hào)采集器和算法計(jì)算機(jī)為基本單元組成閉環(huán)測(cè)試仿真系統(tǒng),選用常用的數(shù)據(jù)采集模塊作為仿真模型,仿真系統(tǒng)工作過(guò)程如圖5所示。

      圖5 仿真系統(tǒng)工作過(guò)程

      圖5 仿真系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)的正弦波,通過(guò)驅(qū)動(dòng)信號(hào)發(fā)生器完成整個(gè)工作過(guò)程。算法計(jì)算機(jī)產(chǎn)生預(yù)定的正弦數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集器按預(yù)先設(shè)定的采集特性采集數(shù)據(jù),并由此推算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集特性,逼近被識(shí)別系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的參數(shù),通過(guò)LMS 算法進(jìn)行迭代運(yùn)算,計(jì)算機(jī)利用原始的信號(hào)發(fā)生數(shù)據(jù)和最終的采集數(shù)據(jù),仿真系統(tǒng)將實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)傳送給LMS 算法計(jì)算機(jī)。

      2.3 仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

      幅值設(shè)定為輸入信號(hào)的50%,延遲了0.25 個(gè)周期,幅度為5 V,頻率為10 Hz,相位較輸入信號(hào)延遲了25 ms。在LMS 算法運(yùn)算過(guò)程中,觀察誤差ej的變化,那么就可以發(fā)現(xiàn)運(yùn)算是快速收斂的變化狀態(tài)。通過(guò)最終的分析結(jié)果推算出:相位延遲值為0.249 99,幅度衰減為49.997 79%,算法的搜尋步長(zhǎng)為0.000 1,試驗(yàn)的通道模型長(zhǎng)度為12,算法的運(yùn)算頻率為500 Hz,而配電網(wǎng)終端設(shè)備之間最小臨界誤差為0.001,仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1 所示。

      表1 仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      表1 中針對(duì)小同的幅度衰減和不同的相位延遲,結(jié)合信號(hào)頻率、輸入信號(hào)幅度、通道模型長(zhǎng)度、算法搜尋步長(zhǎng)、最小臨界誤差,做了一系列仿真試驗(yàn)。LMS算法都得到了精確的檢測(cè)結(jié)果,不同的幅度衰減和相位延遲,系統(tǒng)的通道模型也就越容易接近真實(shí)情況,即理論上算法搜尋步長(zhǎng)和最小臨界誤差越小,計(jì)算機(jī)的數(shù)值計(jì)算總是存在誤差,與上述所列各次實(shí)驗(yàn)結(jié)果存在誤差一致,仿真結(jié)果也必然存在誤差,選擇合適的通道模型長(zhǎng)度和算法運(yùn)算頻率,改變輸入信號(hào)的頻率和幅度,針對(duì)不同的幅度衰減和相位平移進(jìn)行了一系列仿真實(shí)驗(yàn),同樣得到了精確的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用LMS算法配電網(wǎng)終端設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集精度考核方法具備較好的適應(yīng)性。

      3 結(jié)論

      基于LMS 算法濾波器來(lái)建立數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,通過(guò)研究LMS 算法的基本原理與應(yīng)用方法發(fā)現(xiàn),采集數(shù)據(jù)為輸出,采集的目標(biāo)信號(hào)為輸入,利用LMS 算法反推系統(tǒng)模型的通道參數(shù),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(設(shè)備)的性能考核鑒定,獲得了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)正弦信號(hào)精確度和實(shí)時(shí)性兩方面數(shù)據(jù)傳輸特性,在實(shí)驗(yàn)中同時(shí)發(fā)現(xiàn)算法運(yùn)算效率甚至收斂性基本依賴于合適的通道模型長(zhǎng)度、算法運(yùn)算頻率和算法搜尋步長(zhǎng)。通過(guò)LMS 算法,配電網(wǎng)終端設(shè)備調(diào)度工作基本實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行數(shù)據(jù)智能化和便捷化,進(jìn)而保障了配電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,提高算法運(yùn)算效率以及拓展其適用性的關(guān)鍵所在就是探究配電網(wǎng)終端設(shè)備之間的內(nèi)在聯(lián)系,研究上述參數(shù)與算法運(yùn)算效率之間的關(guān)系,將成為今后研究的重要內(nèi)容。

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