[发明专利]一种基于SVM算法的变压器绝缘热老化评估方法及装置在审
申请号: | 202110652925.4 | 申请日: | 2021-06-11 |
公开(公告)号: | CN113376485A | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
发明(设计)人: | 王浩州;代维菊;钱国超;洪志湖;邹德旭;颜冰;彭庆军;王山;李昭;赵加能;朱家良 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12;G01R31/00;G06F30/27;G06K9/62;G06F111/10;G06F119/04;G06F119/08 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理有限公司 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
地址: | 650217 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 svm 算法 变压器 绝缘 老化 评估 方法 装置 | ||
1.一种基于SVM算法的变压器绝缘热老化评估方法,其特征在于,包括:
获取变压器被评估时段内的环境温度和负载系数;
根据变压器被评估时间段内的环境温度和负载系数,计算变压器绝缘热老化值;
对变压器绝缘热老化值进行标记,得到变压器绝缘热老化的标记值;
获取被评估变压器预设周期内的变压器运行数据;其中变压器运行数据包括运行元时间和每一个元时间的环境温度、负载系数;
根据变压器运行数据、变压器绝缘热老化的标记值以及径向基函数构建支持向量机算法模型;
计算支持向量机算法模型在测试集上的均方根误差值;
选择均方根误差值最小的支持向量机算法模型为目标支持向量机算法模型;
根据目标支持向量机算法模型的输出值对变压器绝缘热老化进行评估。
2.根据权利要求1所述的一种基于SVM算法的变压器绝缘热老化评估方法,其特征在于,所述根据变压器被评估时间段内的环境温度和负载系数,计算变压器绝缘热老化值包括:
将被评估时间段划分为多个时间间隔;
根据目标时间间隔的环境温度和负载系数计算目标时间间隔的变压器顶层油温;
计算变压器目标间隔的热点温度;
根据变压器目标时间间隔的热点温度,计算变压器目标时间间隔的绝缘寿命损失;
根据目标时间间隔的绝缘寿命损失,计算变压器在被评估时间段内的绝缘热老化值。
3.根据权利要求2所述的一种基于SVM算法的变压器绝缘热老化评估方法,其特征在于,所述根据目标时间间隔的环境温度和负载系数计算目标时间间隔的变压器顶层油温包括:
根据以下公式,计算目标时间间隔的变压器顶层油温:
其中,Dθ为每个时间间隔Dt相对应的温度变化值;k11为常数;τo为油时间常数;K为负载电流与额定电流的比值;R为额定电流下负载损耗与空载损耗的比值;Δθot为额定损耗下顶层油稳态温升;θo为当前时间间隔内的环境温度;θa为环境温度;θo(n)为第n个时间间隔内的环境温度;θo(n-1)为第n-1个时间间隔内的环境温度;Dθo(n)为第n个时间间隔内的环境温度的变化值。
4.根据权利要求2所述的一种基于SVM算法的变压器绝缘热老化评估方法,其特征在于,所述计算变压器目标间隔的热点温度包括:
根据以下公式,计算变压器目标间隔的热点温度:
θh(n)=θo(n)+Δθh(n);
其中,θh(n)为第n个时间间隔内变压器的热点温度;θo(n)为第n个时间间隔内的环境温度;Δθh(n)为第n个时间间隔内变压器的热点温度的变化值。
5.根据权利要求2所述的一种基于SVM算法的变压器绝缘热老化评估方法,其特征在于,所述根据变压器目标时间间隔的热点温度,计算变压器目标时间间隔的绝缘寿命损失包括:
根据以下公式,计算变压器目标时间间隔的绝缘寿命损失:
DL(n)=V(n)×Dt;
其中,DL(n)为第n个时间间隔内的变压器绝缘寿命损失的变化值;V(n)为第n个时间间隔内变压器的绝缘损失速率;Dt为时间间隔。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于云南电网有限责任公司电力科学研究院,未经云南电网有限责任公司电力科学研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110652925.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。