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题名基于等效磁化曲线智能识别的变压器保护原理
被引量:11
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作者
李宗博
焦在滨
何安阳
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机构
西安交通大学电气工程学院
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出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第7期1464-1475,共12页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51877167,51377129)。
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文摘
提出一种基于等效磁化曲线智能识别的变压器保护原理。铁心的动态行为能够从本质上反应变压器的运行状态,磁化曲线的几何特征是变压器铁心动态行为的外在表现。首先,在研究磁化曲线几何特性的基础上,构建基于励磁支路电压-差动电流(U-I)的等效磁化曲线,并分析等效磁化曲线与变压器运行状态的对应关系;其次,构建以等效磁化曲线倾斜角度、椭圆率以及长轴数值为输入,以变压器运行状态为输出的BP神经网络模型,生成基于BP神经网络的变压器内部故障识别算法;最后,利用大量数字仿真和动模实验数据对所提算法进行验证,结果表明,保护方案从铁心动态行为出发,利用少量数据并结合传统的监督学习算法即可准确地判断变压器运行状态,仿真及动模实验数据的正确动作率均达到了100%。特别地,该方法具有良好的泛化能力,对CT饱和等场景具有良好的适应性,可以直接作为由铁磁材料构成的电力变压器的主保护,具有良好的应用前景。
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关键词
变压器保护
等效磁化曲线
BP神经网络
数据融合
泛化能力
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Keywords
Transformer protection
equivalent magnetization curve
BP neural network
data fusion
generalization ability
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分类号
TM40
[电气工程—电器]
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