[发明专利]一种基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法有效
| 申请号: | 201810268433.3 | 申请日: | 2018-03-29 |
| 公开(公告)号: | CN108872803B | 公开(公告)日: | 2020-12-08 |
| 发明(设计)人: | 鄢仁武;林穿;李天建;高硕勋;罗家满 | 申请(专利权)人: | 福建工程学院 |
| 主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
| 代理公司: | 福州市博深专利事务所(普通合伙) 35214 | 代理人: | 林志峥 |
| 地址: | 350100 福建省福州市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 绝缘 介质 回复 电压 变压器 状态 检测 方法 | ||
1.一种基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、设计绝缘介质回复电压测量电路,所述绝缘介质回复电压测量电路包括高电阻分压电路、高输入阻抗运算放大器、线性光耦隔离电路和滤波调理模块;所述高电阻分压电路的输出端和高输入阻抗运算放大器的输入端连接;所述高输入阻抗运算放大器的输出端和线性光耦隔离电路的输入端连接;所述线性光耦隔离电路的输出端和滤波调理模块的输入端连接;所述高电阻分压电路由耐高压的第一电阻与第二电阻串联而成,所述第一电阻的一端和外设的电压输入端连接,第一电阻的另一端和第二电阻的一端连接,所述第二电阻的另一端接地连接;所述滤波调理模块包括依次连接的差分滤波放大电路和电压跟随电路,通过所述绝缘介质回复电压测量电路多次测量得到绝缘介质回复电压并转成极化谱曲线;
S2、通过支持向量机算法对所述步骤S1得到的极化谱曲线进行特征量的提取,所述特征量包括极化谱曲线中的中心时间常数tcdom、最大回复电压值Urmax和曲线初始斜率Si;
S3、通过聚类支持向量机算法对步骤S2中所提取的特征量进行特征量数据预处理,设计变压器绝缘状态分类器,对变压器绝缘状态进行检测,确认变压器绝缘状态。
2.根据权利要求1所述的基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述步骤S3中的变压器绝缘状态分类器实现变压器绝缘状态检测的步骤如下:
S301、通过聚类支持向量机算法对所述步骤S2中所提取的特征量进行特征量数据预处理;
S302、挑选典型的特征量数据划分训练集,并对挑选得到的所述特征量数据进行归一化处理;
S303、通过聚类支持向量机的RBF核函数和惩罚函数建立聚类支持向量机模型;
S304、对所述步骤S303的聚类支持向量机模型进行仿真测试,确认精度是否满足;若满足,则进行变压器绝缘状态评估;若不满足,则返回所述步骤S302。
3.根据权利要求2所述的基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述步骤S303中的所述聚类支持向量机的RBF核函数和惩罚函数是通过微粒群算法训练得到的。
4.根据权利要求1所述的基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述高输入阻抗运算放大器采用的芯片型号为CA3140。
5.根据权利要求1所述的基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述线性光耦隔离电路包括第三电阻、第四电阻、线性光耦隔离器、第一电容和光耦隔离放大器;
所述线性光耦隔离电路通过第三电阻和所述高输入阻抗运算放大器的输出端连接;
所述第三电阻和线性光耦隔离器的第一引脚连接,所述线性光耦隔离器的第四引脚和第五引脚分别接地连接,所述线性光耦隔离器的第六引脚、第四电阻的一端分别和光耦隔离放大器的反向输入端连接,所述线性光耦隔离器的第五引脚和光耦隔离放大器的同向输入端连接,所述光耦隔离放大器的输出端分别和第四电阻的另一端、所述滤波调理模块的输入端连接;
所述第一电容和第四电阻并联;
所述线性光耦隔离器采用的芯片型号为HCRN201。
6.根据权利要求1所述的基于绝缘介质回复电压的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述电压跟随电路包括第三电容、电压跟随器和第十一电阻,所述电压跟随器的同向输入端分别和第三电容的一端、第九电阻的另一端连接,所述第三电容的另一端接地连接,所述电压跟随器的反向输入端和第十一电阻的一端连接,所述电压跟随器的输出端和第十一电阻的另一端连接。
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