基于MATLAB的电气设备故障诊断仿真设计.doc
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1、 摘要 电力变压器作为电力系统中最为重要的设备之一,对电力系统安全、可靠、优质、经济的运行起着决定性作用,因而,必须尽量减少变压器故障的产生。电力变压器故障检测对电力系统的经济安全运行有着重要的意义。油中溶解气体法,是最有效的发现和检测变压器故障的方法之一。神经网络对外界具有很强的模式识别分类能力和联想记忆能力,因此神经网络可以用于变压器故障检测。基于神经网络的以变压器油中溶解气体为特征量的故障检测方法为变压器故障检测提供了新的途径。 本文将采用二种不同的神经网络(BP网络、RBF网络)应用于变压器故障检测中,分别介绍这几种网络的基本结构和原理,并进行模型设计和仿真。 关键词:变压器 故障检测
2、 神经网络 BP算法 RBF算法 I Abstract as the most important part of the power system equipment,the power transformer to the safety of the electricity system, reliable and high quality, and the operation of the economy plays a decisive role, therefore, we must try to reduce the of transformer faults. Power tra
3、nsformer of electric power system fault detection of the economic security has important significances. The dissolved gas method, is one the most effective and found that one of the ways to detect transformer faults. Neural network has a strong pattern recognition classification ability and associat
4、ive memory ability to the outside world, so neural network can be used for the transformer fault detection. Based on neural network to gases dissolved in transformer oil for the characteristic features of fault detection method for transformer fault detection offers a new way. Therefore. This articl
5、e will use two different neural network (BP network, RBF network ) used in transformer fault detection, are introduced the basic structure of the network and the principle and design and simulation model. key words : transformer ,fault detection ,neural network ,BP algorithm ,RBF algorithm 目录 摘要 绪论1
6、1关于变压器故障诊断仿真设计简介2 1.1课题研究的目的和意义21.2国内外发展状况31.3变压器故障种类31.4目前变压器故障诊断的主要方法5 1.5 本文研究的主要内容72 基于神经网络的变压器故障检测机理和基本理论82.1 故障诊断技术82.2神经网络92.3 变压器故障与油中溶解气体的关系113 基于BP神经网络的变压器故障检测模型143.1 BP网络143.2 BP网络模型设计183.2.1 BP网络参数的确定183.2.2基于BP神经网络变压器故障检测模型223.2.3数据归一化处理22 3.3 系统仿真,训练与测试233.3.1网络训练233.3.2网络测试254 基于RBF神经
7、网络的变压器故障检测模型264.1 RBF网络264.1.1 RBF网络概述284.1.2 RBF网络原理284.2 RBF网络模型设计294.2.1 RBF网络模型294.2.2 RBF网络参数的选取294.2.3 RBF网络训练方法的确定304.3 仿真结果31结论与展望33致谢34参考文献35IV 绪论变压器是电力系统中最重要的设备,也是导致电力系统事故最多的设备之一。随着国内用电需求急剧增大和东北电网将作为竞价上网的试点地区的发展趋势分析,电力系统亟待解决提高供电可靠性、合理延长设备使用寿命等问题,迫切需要能够准确、及时判断出变压器潜伏性故障的诊断方法。大型电力变压器几乎都是采用油纸绝
8、缘结构,在正常老化过程及故障初期,油纸绝缘裂解产生少量低分子烃类、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙稀(C2H4)、乙炔(C2H2)以及一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)等气体,并大多数溶解在油中,油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。油中溶解气体分析法(DGA)是以变压器油中溶解气体的组分、含量及产气速率,来判断并分析变压器故障的方法,是诊断变压器内部故障的最主要技术手段之一。在长期的科学研究和变压器故障诊断实践中,研究学者们总结出由特征气体浓度信息直接或通过简单的计算比值判断故障类型的传统诊断方法,但是诊断
9、结果的准确率并不高。近年来,相继出现了以电力变压器油中溶解气体为特征量的模糊数学、专家系统等诊断方法,但这些方法都存在一定的局限性。 1 关于变压器故障诊断仿真设计简介1.1 课题研究的目的和意义现代设备技术水平不断提高,生产率、自动化要求越来越高,相应地,故障也随之增加。变压器作为电力系统中非常复杂而且非常重要的设备,其工作状态对电力系统、企事业单位及居民生活具有十分重要的影响。由于种种原因,变压器故障时有发生,事故率仍相当的高。以我国的110kV及以上变压器事故来看,1994年110-SOOkV变压器事故率为0.76次/百台.年,95年为0.65次/百台.年,96年为0.56次/百台.年1
10、, 2001年国家电网的变压器共发生非计划停运达216次2,其故障最大的部位是变压器的内绝缘,主要的故障点是绝缘老化严重、运行环境恶劣、变压器质量有问题3。只有正确地评估、准确地诊断、可靠地预测变压器的运行状态,才能指导现场对缺陷变压器开展状态检修,提高检修质量,避免检修人力、物力和财力的浪费。如何提前对变压器故障进行预测和在故障发生后迅速判断故障原因是提高工作效率、减少经济损失的一个重要途径。所以采用智能方法建立相应模型,研究变压器状态与运行工况、历史运行记录的关系及其规律,利用变压器的信息准确地诊断、预测和评估变压器运行状态对实施变压器状态维修,对保证系统安全、可靠、经济运行,提高经济效益
11、具有重要意义。变压器故障检测的作用是4判断运行设备否处于正常状态;如若有故障,判断故障的类型,性质及原因;根据故障信息或者信息处理结果,预测故障可能的发展,即对故障的故严重程度和发展趋势做出判断;提出控制,防止和消除故障的方法,设备维修的措施;对设备的设计、制造、装配等提出改进意见,对设备现代化管理提供更好方法建议。1.2 国内外发展状况 诊断理论作为状态识别方法的基础,在工程与技术、生物与医学及经济与社会领域里都有着广泛的应用。从各个诊断技术的分支来看,美国有着领先的地位。美国的很多权威机构,如美国机械工程师协会,美国宇航局等都参与了在这一领域的研究,也有很多高校和企业都设立了诊断技术的研究
12、中心。美国一些公司研制的检测产品不仅能检测还具有很好的诊断功能,在宇航、化工、医药、军事等方面都具有广泛的应用。其他的国家诊断技术也各有特色,如英国在摩擦诊断,丹麦在振声诊断,日本在应用方面都具有优势5。 我国的诊断技术发展于70 年代末,起步比较晚,但经过不懈努力,特别是最近几年的追赶,已经基本跟上了国外的步伐,在有的理论研究方面已和国外不相上下。目前我国在一些特定的诊断研究领域很有特色,形成了自己的检测故障产品,如西安交通大学的“大型旋转机械计算机状态监测与故障诊断系统”,哈尔滨工业大学的“机组振动微机监测和故障诊断系统”等。纵观我国的设备故障检测诊断技术现状,其应用范围集中在化工、冶金、
13、电力等方面,科研则主要集中在高校和研究所。1.3 变压器故障种类变压器通常由许多部件构成,其复杂的结构会导致各种各样的故障发生。变压器的故障按变压器本体划分可分为内部故障和外部故障。内部故障主要有各相绕组间的相间短路、绕组的线匝之间的匝间短路、绕组或引出线与油箱外壳接地等故障。外部故障主要有油箱外部发生的绝缘套管短络、绝缘套管损坏或破碎引起的外壳接地、引出线间的相间短路故障。若按变压器的部位划分,变压器故障可分为铁芯故障、分接开关故障、绕组故障和套管故障等。 变压器故障主要有以下几种:(1)铁芯故障铁芯是变压器实现能量传递和电压变换的主要部件。统计资料表明铁芯故障是变压器事故发生比较多的故障之
14、一。变压器铁芯故障的原因主要包括两个方面,一方面是由于铁芯本身的夹件松动或损伤而与接地铁芯碰接使铁芯发热。另一方面主要是因为施工工艺不良造成短路以及铁芯多点接地、铁芯接地不良等。变压器正常运行时,变压器铁芯只有一点接地才是正确可靠的正常接地。(2)绕组故障绕组是电力变压器的中心部件,它也是变压器涉及电气量的主要部件。变压器的绕组故障约占整个变压器故障总数的百分之六十左右。绕组故障发生的原因主要是绕组绝缘老化、绕组受潮、各相绕组之间发生的相间短路、单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路、单相绕组通过外壳发生的单相接地、绕组断裂、绕组击穿、绕组过热烧坏、系统短路和冲击电流造成绕组机械损伤以及电磁力引起
15、的绕组变形等。(3)分接开关故障分接开关是变压器的重要部分,其可靠性直接影响着变压器的可靠性。分接开关是变压器高压回路中的运动部件,其故障相对较高。分接开关故障的种类主要有:无载分接开关故障和有载分接开关故障。无载分接开关常见的故障有:变压器渗油是无载分接开关裸露在空气中受潮,导致绝缘性能下降,产生放电短路,损坏变压器;无载分接开关的设计和制造质量差,结构不合理,引起动静触头绝缘击穿,使两抽头间短路或对地短路放电,烧坏抽头线圈;变压器油的老化引起分接开关触头出现碳化膜和油垢,使导电部位接触不良,接触电阻增大,产生发热和电弧而烧坏开关。有载开关的故障主要有:过渡电阻串连接螺栓松脱:辅助触头中的过
16、渡电阻在切换过程中被击穿或烧坏;分接开关由于密封不严而进水,导致绝缘性能降低造成相间短路;由于触头滚轮卡死使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏;选择开关承受不了变压器线圈分接引线的长期荷载而发生形变等。(4)变压器油绝缘故障在变压器运行过程中,由于高温、强电场以及光合作用的共同作用下,绝缘油会不断地进行氧化。由于油中气体、杂质和金属会加速油的氧化过程,会使油中水分、过氧化物、酸价、灰分、油泥等组分含量增加,从而使油质逐步地发生污染和劣化,使变压器油生成油泥,粘附在变压器箱壳内固体表面妨碍了散热,并导致绝缘电阻降低和绝缘水平下降,加速了绝缘材料的老化。(5)固体绝缘故障油浸式变压器采用的固
17、体绝缘材料主要包含绝缘纸、绝缘板、绝缘垫、木块等。这些绝缘材料的主要成分为纤维素,其在变压器长期运行中会因发生分解而老化,甚至丧失绝缘强度,造成绝缘故障。当故障点涉及固体绝缘时,在故障点释放能量的作用下,油纸绝缘将发生裂解,纤维素要发生解环、断链,水分从纤维素中脱离后将加速纤维材料脆裂,释放出CO和CO2和糠醛,使油纸绝缘的击穿电压和体积电阻率降低,介质损耗增大,聚合度和抗张强度都将逐步降低。而故障必然因绝缘油的分解产生各种低分子烃和氢气,同时会引起一氧化碳和二氧化碳含量的明显增长。所以可通过分析各种特征气体与CO和CO2间的伴生增长情况,来判断固体绝缘故障的原因。(6)放电故障通常根据放电的
18、能量密度的大小将变压器的放电故障分为局部放电、火花放电和电弧放电三种类型。放电对绝缘有很强的破坏作用。电弧放电产生的热使变压器油发生分解,产生甲烷、乙炔、氢气、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷等多种特征气体,并使介质损耗增大,使局部绝缘受热损坏。放电时产生的高压气体引起绝缘体开裂并形成新的放电点,产生恶性循环;同时放电产生的杂质堆积和沉积在固体绝缘上使散热困难,使放电增强和出现过热。促使固体局部绝缘损坏,引发新的变压器故障。对于局部放电、火花放电和电弧放电三种放电形式,它们相互之间不是独立的,而是相互联系和交织在一起的。通常局部放电是其他两种放电的最初形式。随着故障的发展和扩大,常常会变成火花放
19、电和电弧放电。 (7)油流带静电故障 在强迫油循环冷却的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时,会发生油流带静电的现象,简称油流带电。变压器的绝缘纸和纸板的组成成分主要是纤维素和木质素,对于强迫油循环冷却的大型变压器,变压器油经油泵加速传到绕组内的冷却油道时,油与绝缘纸板发生摩擦,在油与绝缘纸和绝缘纸板界面上产生静电电荷的分离。纤维素和木质素分子就被正极性的氢原子所覆盖,并吸附油中负离子,使负电荷附在纸板表面,而油中的正电荷随油流动。这样油就带正电而纸板表面带负电。随着油的循环流动油中正电荷越积越多,场强增强。当某处电荷积累超过某一程度时,就有可能向绝缘纸板放电,使绝缘纸板
20、绝缘受损伤,并最终导致绝缘故障。1.4 目前变压器故障诊断的主要方法 现在变压器故障诊断的常用方法有如下几种:(1)基于神经网络技术的电力设备故障诊断人工神经网络(Artificial Neural Network,简称ANN)是一种模仿人脑行为及其活动过程的推理分析方法。在神经网络系统中,信息的存储和处理是合为一体的,能从不完全的,不精确的信息联想出完整的信息,神经网络具有很强的学习能力、信息处理能力和学习过程中的完善性能。它能从一系列的数据中综合出规律性的知识。其应用已渗透到各个领域,并在智能控制、模式识别、计算机视觉、自适应信号处理、知识处理、传感技术与机器人等方面得到广泛的应用。其在电
21、气设备在线监测、故障诊断、负荷预报、智能控制等方面也取得很好的成就 11。近年来很多国内外研究学者都致力于运用神经网络进行变压器故障诊断的研究。(2)基于模糊理论CFuzzy Theory)的故障诊断1965年美国加州大学L. A. zadeh教授首次提出了表达事物模糊性的重要概念:隶属函数,从而奠定模糊理论的基础。1974年,英国的E .H. Mamdani首次用模糊规则和模糊逻辑实现了蒸汽机的运行过程控制,取得了比传统控制算法更好的效果,从而宣告模糊控制的诞生。模糊理论是以模糊集为基础,以处理模糊事物为目标,并将其严格数字量化后进行计算机处理的应用研究。模糊理论作为一种精确描述不确定性关系
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