電力系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障分析
一、電力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)的意義
本文引用地址:http://2s4d.com/article/201650.htm第一、進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的歷史檔案的建立,從而使設(shè)備運(yùn)行中所發(fā)生的情況中出現(xiàn)的資料和數(shù)據(jù)得到積累,以備后用。
第二、判斷設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的正常與否,并對(duì)設(shè)備故障的性質(zhì)和程度進(jìn)行判斷。判斷的主要依據(jù)為以前所建立的歷史檔案,包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的等級(jí)、從前出現(xiàn)此種故障的過(guò)程中顯示的特征等。
第三、為了能夠在實(shí)施狀態(tài)檢修時(shí)為檢修工作提供必要的依據(jù),必須評(píng)估設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)分析這些狀態(tài),分類(lèi)評(píng)估,從而形成一定的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。狀態(tài)檢測(cè)的評(píng)估的主要內(nèi)容包括:評(píng)估設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、估計(jì)這杯異常狀態(tài)、預(yù)測(cè)設(shè)備故障狀態(tài)的未來(lái)變化。將這些內(nèi)容都納入評(píng)估的體系之中主要為提供一定的條件來(lái)進(jìn)行評(píng)估,從而不斷地健全、完善評(píng)估監(jiān)測(cè)。
綜上所述,設(shè)備的運(yùn)行資料可以在狀態(tài)監(jiān)測(cè)過(guò)程中不斷的被積累、完善、健全,突破了過(guò)去的管理體制的束縛,并對(duì)管理體制進(jìn)行了完善。因而,筆者認(rèn)為,在現(xiàn)代電力系統(tǒng)設(shè)備管理中,狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有著不可忽視的作用。
二、狀態(tài)監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵技術(shù)的研究
第一、在信號(hào)采集方面
所謂電力設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其功能是持續(xù)地對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢查和判斷,并對(duì)設(shè)備狀態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè);系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)間為設(shè)備的使用期,也就是說(shuō),只要設(shè)備還在進(jìn)行使用就必須對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
診斷對(duì)象的狀態(tài)信息的獲取是設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)量反映設(shè)備運(yùn)行情況中首要完成的任務(wù),信息的內(nèi)容除了包括電力設(shè)備的電壓、電流、頻率、局部放電量外,還包括磁力線的密度情況以及正常信號(hào)和故障信號(hào)。通常,信號(hào)的采集方法會(huì)隨著表征設(shè)備狀態(tài)量的信號(hào)的特性的不同而改變。信號(hào)采樣主要有以下幾種方法:
1、每次所采集的信號(hào)的樣本的長(zhǎng)度為處理一個(gè)足夠數(shù)據(jù)所需要的長(zhǎng)度,我們將這種采樣稱(chēng)為一次性采樣。
2、采樣的時(shí)間為事先規(guī)定的好的,且采樣頻率為一個(gè)整定的周期,簡(jiǎn)單地說(shuō)就是定時(shí)采樣。
3、自動(dòng)采樣,采樣發(fā)生的時(shí)間為隨機(jī)的,采樣以故障時(shí)信號(hào)突變?yōu)槭侄巍?/p>
4、特殊采樣,采樣方式根據(jù)所診斷的故障的要求不同而不同,例如轉(zhuǎn)速跟蹤采樣、峰值采樣等。
第二、數(shù)據(jù)傳送
信號(hào)處理系統(tǒng)通常距監(jiān)測(cè)設(shè)備較遠(yuǎn),因此,數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中易受干擾、易損失及相移(受環(huán)境因素影響較大),需先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換、預(yù)處理和壓縮打包,再經(jīng)通信路徑傳輸?shù)教幚砜刂浦行摹Mㄐ旁O(shè)備現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于電力領(lǐng)域,光纖傳輸數(shù)字信號(hào)可較好地抑制干擾,保證信號(hào)質(zhì)量。
第三、數(shù)據(jù)處理
工控?cái)?shù)據(jù)處理中心收到通信線路傳輸來(lái)的狀態(tài)量數(shù)據(jù)包后,利用各種不同數(shù)學(xué)方法對(duì)數(shù)據(jù)解包處理。例如,頻譜分析將時(shí)域連續(xù)時(shí)間信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)轭l域不同頻率信號(hào)進(jìn)行分析;在時(shí)域中由2個(gè)信號(hào)之間相關(guān)性采用相關(guān)分析搜索另一個(gè)信號(hào)的處理數(shù)據(jù);小波分析;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);人工智能。數(shù)字信息技術(shù)和智能技術(shù)應(yīng)用到電力設(shè)備監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理使電力設(shè)備在線監(jiān)測(cè)更加實(shí)時(shí)準(zhǔn)確。
三、故障診斷的建議
第一、利用多傳感技術(shù)和信息融合處理技術(shù)診斷某種故障不同的故障表象。多傳感技術(shù)利用多個(gè)傳感器從多側(cè)面、多角度觀測(cè)同一對(duì)象,即針對(duì)同一故障的多種故障表征,多層次多領(lǐng)域(時(shí)域、空間域、頻域)采集不同的特征量,選擇故障反映靈敏度高的狀態(tài)信息量,從而較全面的分析診斷故障。
信息融合技術(shù)是將來(lái)自多傳感器的數(shù)據(jù)按照一定的準(zhǔn)則加以分析和綜合的數(shù)據(jù)處理過(guò)程。因同一設(shè)備故障在不同特征空間的不同反映之間存在著內(nèi)在的關(guān)聯(lián)關(guān)系,利用融合技術(shù)“求同去異”可提高電力設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)和故障診斷的準(zhǔn)確性。但信息融合基本理論尚不完善,該診斷方法還有待研究。
第二、基于特征空間矢量的故障診斷方法,可通過(guò)對(duì)故障誤差的學(xué)習(xí)實(shí)時(shí)修正故障特征量。這種診斷方法具有一定的自適應(yīng)能力,適合于具有不確定性和慢時(shí)變性的復(fù)雜對(duì)象的故障診斷。其實(shí)質(zhì)是將每次的故障征兆矢量作為原先驗(yàn)征兆矢量集中的一個(gè)新的先驗(yàn)征兆矢量,并根據(jù)自適應(yīng)算法修正故障特征矢量。故障先驗(yàn)征兆矢量不確定時(shí),則需要人工判斷第一次故障。
第三、針對(duì)電力設(shè)備的固有特性以及在線監(jiān)測(cè)狀態(tài)信息量不足導(dǎo)致的不確定性,可考慮采用模糊理論中的最大隸屬度原則診斷故障原因,判斷故障類(lèi)型,將狀態(tài)信號(hào)與模糊數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)分析故障的隨機(jī)性和模糊性問(wèn)題。
除了上述方法外,還可以結(jié)合人工智能、專(zhuān)家系統(tǒng)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法診斷故障。
結(jié)語(yǔ)
在最近十年的電力系統(tǒng)的發(fā)展過(guò)程中,設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)和故障診斷技術(shù)作為一個(gè)新技術(shù),持續(xù)著突飛猛進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)。無(wú)論是從發(fā)展前景方面看還是從應(yīng)用前景方面看,都呈現(xiàn)著良好的發(fā)展勢(shì)頭。雖然,在我國(guó)這兩個(gè)技術(shù)的發(fā)展的時(shí)間也持續(xù)了相當(dāng)一段時(shí)間,并且已經(jīng)有各種檢測(cè)裝置投入生產(chǎn)和使用的過(guò)程中,然而,還沒(méi)有普及對(duì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù)的使用,并且無(wú)論在技術(shù)的認(rèn)識(shí)方面還是使用過(guò)程中都存在著一些不可忽視的問(wèn)題。我們應(yīng)該繼續(xù)大力探索研究這項(xiàng)技術(shù),提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。
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評(píng)論