CN110286292A - 一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法和系统 - Google Patents

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CN110286292A CN201910652388.6A CN201910652388A CN110286292A CN 110286292 A CN110286292 A CN 110286292A CN 201910652388 A CN201910652388 A CN 201910652388A CN 110286292 A CN110286292 A CN 110286292A
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H17/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves, not provided for in the preceding groups
    • GPHYSICS
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/18Complex mathematical operations for evaluating statistical data, e.g. average values, frequency distributions, probability functions, regression analysis

Abstract

本发明的实施例公开一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法和系统,所述方法包括:步骤1,输入实测的振声信号序列S;步骤2,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。

Description

一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法和系统
技术领域
本发明涉及电力领域,特别是涉及一种变压器运行状态振声检测方法及系统。
背景技术
随着智能电网的高速发展,电力设备安全稳定运行显得尤其重要。目前,对超高压及以上电压等级的电力设备开展运行状态检测,尤其是对异常状态的检测显得愈加重要和迫切。电力变压器作为电力系统的重要组成部分,是变电站中最重要的电气设备之一,其可靠运行关系到电网的安全。
变压器运行状态检测的基本原理是提取变压器运行中的各个特征量,分析、辨识并跟踪特征量以此监测变压器的异常运行状态。当前变压器运行状态的常用检测方法中,包括检测局部放电的脉冲电流法和超声波检测法、检测绕组变形的频率响应法以及检测机械及电气故障的振动检测法等。这些检测方法主要检测变压器绝缘状况及机械结构状况,其中以变压器振动信号(振声)的检测最为全面,对于大部分变压器故障及异常状态均能有所反应。
虽然变压器振声检测方法在变压器运行状态监测中有着广泛的应用,且技术相对成熟,但是由于振声检测方法利用了变压器发出的振动信号,很容易受到环境噪声的影响,所以此方法在实际工作环境中应用时常常得不到令人满意的结果。
发明内容
本发明的目的是提供一种一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法和系统,所提出的方法利用了不同运行状态下变压器振声信号所具有的固定模式,并利用这些模式提出背景噪声和区分运行状态,提高了状态监测的性能。所提出的方法具有较好的鲁棒性,计算简单。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法,包括:
步骤1,输入实测的振声信号序列S;
步骤2,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测系统,包括:
获取模块,输入实测的振声信号序列S;
判断模块,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:
虽然变压器振声检测方法在变压器运行状态监测中有着广泛的应用,且技术相对成熟,但是由于振声检测方法利用了变压器发出的振动信号,很容易受到环境噪声的影响,所以此方法在实际工作环境中应用时常常得不到令人满意的结果。
本发明的目的是提供一种一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法和系统,所提出的方法利用了不同运行状态下变压器振声信号所具有的固定模式,并利用这些模式提出背景噪声和区分运行状态,提高了状态监测的性能。所提出的方法具有较好的鲁棒性,计算简单。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的方法流程示意图;
图2为本发明的系统结构示意图;
图3为本发明具体实施案例的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法的流程示意图
图1为本发明一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法的流程示意图。如图1所示,所述的一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法具体包括以下步骤:
步骤1,输入实测的振声信号序列S;
步骤2,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
所述步骤2之前,所述方法还包括:
步骤3,计算所述模式统计量ρK和标准模式统计量H0
所述步骤3包括:
步骤301,生成与所述振声信号序列S中元素Si,i=1,2,…,N相对应的模式序列si,i=1,2,…,N,具体为:
si=[Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ]
延迟。表示下取整
m=5τ:排列指数
Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ:所述振声信号序列S中的元素
步骤302,对所述模式序列进行重排列,得到模式矢量,具体为:
将si=[Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ]中的元素,
按照由小到大的顺序重新排列,得到升序模式序列
其中:
j1,j2,…,jm∈[1,2,…,m]
j1≠j2≠…≠jm
称1,2,…,m的不同组合为模式Φl,l=1,2,…,m!
称Γi=[j1,j2,…,jm]为第i点的模式矢量,i=1,2,…,N。
步骤303,计算所述模式统计量ρK和标准模式统计量H0,具体为:
第一步:统计模式Φl出现的频次Fl,l=1,2,…,m!
第二步:计算标准模式统计量
第三步:计算模式统计量ρK,具体为:
其中
与第K点的模式矢量ΓK相同的模式所具有的频次,lK为模式序号,表示与第K点的模式矢量ΓK相同的模式所具有的序号
图2一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测系统的结构意图
图2为本发明一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测系统的结构示意图。如图2所示,所述一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测系统包括以下结构:
获取模块401,输入实测的振声信号序列S;
判断模块402,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
所述的系统,还包括:
计算模块403,计算所述模式统计量ρK和标准模式统计量H0
下面提供一个具体实施案例,进一步说明本发明的方案
图3为本发明具体实施案例的流程示意图。如图3所示,具体包括以下步骤:
1.输入实测的振声信号数据序列
S=[s1,s2,…,sN-1,sN]
其中:
S:实测振声信号数据序列,长度为N
si,i=1,2,…,N:序号为i的实测振声信号
2.生成模式序列
si=[Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ]
延迟。表示下取整
m=5τ:排列指数
Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ:所述振声信号序列S中的元素
3.生成模式矢量
将si=[Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ]中的元素,
按照由小到大的顺序重新排列,得到升序模式序列
其中:
j1,j2,…,jm∈[1,2,…,m]
j1≠j2≠…≠jm
称1,2,…,m的不同组合为模式Φl,l=1,2,…,m!
称Γi=[j1,j2,…,jm]为第i点的模式矢量,i=1,2,…,N。
4.计算模式统计量和标准模式统计量
第一步:统计模式Φl出现的频次Fl,l=1,2,…,m!
第二步:计算标准模式统计量
第三步:计算模式统计量ρK,具体为:
其中
与第K点的模式矢量ΓK相同的模式所具有的频次,lK为模式序号,表示与第K点的模式矢量ΓK相同的模式所具有的序号
5.判断变压器运行状态
根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:
如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述较为简单,相关之处参见方法部分说明即可。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (5)

1.一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测方法,其特征在于,包括:
步骤1,输入实测的振声信号序列S;
步骤2,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤2之前,所述方法还包括:
步骤3,计算所述模式统计量ρK和标准模式统计量H0
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤3包括:
步骤301,生成与所述振声信号序列S中元素Si,i=1,2,…,N相对应的模式序列si,i=1,2,…,N,具体为:
si=[Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ]
延迟。表示下取整
m=5τ:排列指数
Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ:所述振声信号序列S中的元素
步骤302,对所述模式序列进行重排列,得到模式矢量,具体为:
将si=[Si,Si+τ,Si+2τ,…,Si+(m-1)τ]中的元素,
按照由小到大的顺序重新排列,得到升序模式序列
其中:
j1,j2,…,jm∈[1,2,…,m]
j1≠j2≠…≠jm
称1,2,…,m的不同组合为模式Φl,l=1,2,…,m!
称Γi=[j1,j2,…,jm]为第i点的模式矢量,i=1,2,…,N。
步骤303,计算所述模式统计量ρK和标准模式统计量H0,具体为:
第一步:统计模式Φl出现的频次Fl,l=1,2,…,m!
第二步:计算标准模式统计量
第三步:计算模式统计量ρK,具体为:
其中
与第K点的模式矢量ΓK相同的模式所具有的频次,
lK为模式序号,表示与第K点的模式矢量ΓK相同的模式所具有的序号。
4.一种基于排列模式的变压器运行状态振声检测系统,其特征在于,包括:
获取模块,输入实测的振声信号序列S;
判断模块,根据所述振声信号序列S的模式统计量判断变压器运行状态;具体为:如果模式统计量则在所述振声信号序列S的第K点,变压器处于非正常运行状态;否则,变压器处于正常运行状态;其中,H0为标准模式统计量。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,还包括:
计算模块,计算所述模式统计量ρK和标准模式统计量H0
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