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基于数据分类重建的风电机组故障预警方法
被引量:
23
1
作者
刘帅
刘长良
甄成刚
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期1-11,共11页
为预警风电机组潜在故障、增强机组出力安全性,基于监控和数据采集(SCADA)系统,提出一种异常数据重建的风电机组故障预警方法。首先,充分利用同风场风机SCADA数据,分别重建输入类与输出类目标机组数据,克服了部分数据信息丢失、数据异...
为预警风电机组潜在故障、增强机组出力安全性,基于监控和数据采集(SCADA)系统,提出一种异常数据重建的风电机组故障预警方法。首先,充分利用同风场风机SCADA数据,分别重建输入类与输出类目标机组数据,克服了部分数据信息丢失、数据异常问题;其次,使用提取的代表性数据建立故障预警模型,所得预警模型更贴近机组运行动态特性;最后,采用改进的衰退指标预警潜在故障,直观展示机组阶段性衰退程度。案例研究中使用某风电场SCADA故障数据,并使用3种标准确定所提策略参数设定值,结果表明可至少提前3周预警风电机组齿轮箱潜在故障,验证了所提故障预警方法的时效性。
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关键词
故障预警方法
梯度提升回归树
高斯混合模型
数据分类重建
衰退指标
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职称材料
题名
基于数据分类重建的风电机组故障预警方法
被引量:
23
1
作者
刘帅
刘长良
甄成刚
机构
华北电力大学控制与计算机工程学院
新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期1-11,共11页
基金
北京市自然科学基金(4182061)
中央高校基本科研业务费专项资金(2018ZD05,9163116001)项目资助
文摘
为预警风电机组潜在故障、增强机组出力安全性,基于监控和数据采集(SCADA)系统,提出一种异常数据重建的风电机组故障预警方法。首先,充分利用同风场风机SCADA数据,分别重建输入类与输出类目标机组数据,克服了部分数据信息丢失、数据异常问题;其次,使用提取的代表性数据建立故障预警模型,所得预警模型更贴近机组运行动态特性;最后,采用改进的衰退指标预警潜在故障,直观展示机组阶段性衰退程度。案例研究中使用某风电场SCADA故障数据,并使用3种标准确定所提策略参数设定值,结果表明可至少提前3周预警风电机组齿轮箱潜在故障,验证了所提故障预警方法的时效性。
关键词
故障预警方法
梯度提升回归树
高斯混合模型
数据分类重建
衰退指标
Keywords
fault warning method
gradient boosted regression tree
Gaussian mixed model
classified data reconstruction
deterioration degree
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于数据分类重建的风电机组故障预警方法
刘帅
刘长良
甄成刚
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
23
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