毕业论文,格式(3)
2.5. 油中气体色谱分析法 .......................................... 15
2.5.1 油中气体组成的规律 ....................................... 16
2.5.2 油中气体含量与故障性质的关系 ............................. 16
2.5.3 油中气体分析过程 ......................................... 17
2.5.4 气体分析方法 ............................................. 17
3 电力变压器绝缘故障诊断专家系统 ................................ 26
3.1. 专家系统的概念 .............................................. 26
3.2.专家系统的结构 ............................................... 28
3.2.1 知识库 ................................................... 28
3.2.2 数据库 ................................................... 29
3.2.3 推理机 ................................................... 29
3.2.4 数据管理 ................................................. 30
3.2.5 人机界面 ................................................. 30
3.3.专家系统中模糊问题的处理 ..................................... 30
3.3.1 模糊知识的获取 ........................................... 31
3.3.2 模糊综合评判的处理方法 ................................... 33
3.4. 专家系统各模块介绍 .......................................... 34
3.4.1 气体色谱跟踪试验模块 ..................................... 34
3.4.2 潜伏性故障诊断模块 ....................................... 35
3.4.3 绝缘预防性诊断模块 ....................................... 35
4 专家系统的完善与应用开发 ...................................... 36
4.1 前期准备 ..................................................... 36
4.1.1 经验总结 ................................................. 36
4.1.2 开发方案 ................................................. 37
4.2 完善与应用开发 ............................................... 38
4.2.1 诊断系统 ................................................. 39
4.2.2 管理系统 ................................................. 43
4.2.3 查询系统 ................................................. 44
4.2.3 界面风格 ................................................. 45
4.2.4 系统说明 ................................................. 45
4.3诊断程序函数说明 ............................................. 46
4.3.1诊断函数 .................................................. 46
4.3.2 主要辅助函数 ............................................. 48
4.4 诊断实例 ..................................................... 50
5 结论 .......................................................... 52
5.1 结论 ......................................................... 52
5.2 电力变压器故障诊断专家系统的展望 ............................. 52
致谢 ............................................................ 54
参考文献 ......................................................... 55
<附录1 潜伏性故障诊断结论> ...................................... 56
<附录2 绝缘预防试验报告> ........................................ 58
<附录3 试验报告制作对应机制> .................................... 60
1 引言最近十多年来,我国的国民经济一直以10%左右的速度稳定发展,为满足国民经济对电能需求的迅速增长,我国电网的规模日益扩大。在电力系统向超高压,大容量,大电网,自动化方向发展的同时,提高电力设备的运行可靠性尤为重要。根据国内外运行经验,电压等级越高、容量越大,电气设备的故障率一般也越高,修复时间也越长。大型变压器是电力系统中最昂贵和最重要的设备之一。它的正常运行对于整个电力系统的可靠运行起着非常关键的作用。监视运行当中的异常状态并判断发生原因是判断故障的首要内容。因而研究电力变压器的故障模式和故障诊断具有非常重要的现实意义。故障诊断涉及到设备的运行机理、故障发生发展的的机制、装置维护的现状、运行条件等诸方面因素,因而是一项复杂的技术性工作。为了高效地解决诊断问题,将表征异常现象、故障性质、原因和措施及其相互间的关系用知识描述并形成推理,即构成了基于知识的诊断专家系统。
变压器故障诊断基本上经历了感官诊断,实验测试,人工智能三个发展阶段。 早期,电力工作者缺乏理论的支持,基本上凭借一定的工作经验的积累,根据变压器的外部检查情况来判断其内部和外部故障。但仅仅这样单靠人工经验来判断故障难免会有很大的失误和纰漏。
后来,随着油中气体分析法的发展,变压器故障诊断技术得到了很大的提高,进入实验测试诊断阶段。电力工作者首先用气体色谱分析测得变压器油中溶解的各气体含量,然后根据各种判断方法对产生这些气体的故障原因作出解释。常用的判断方法有特征气体法和比值法。比值法中尤以罗杰斯法和三比值法最为常用。特征气体判断法反应了故障点发热使绝缘材料分解时的事物本质。故障点产生气体的特征是随着故障点的故障类型以及故障能量级别以及所设计的绝缘材料的不同而不同的。特征气体法根据测得的某种气体的含量以基准值的比较来粗略判断变压器的故障。而比值法则根据实验测得的各种气体的比值组合来进一步比较具体地判断变压器地故障。
虽然对油中溶解气体分析可以有效地探测变压器潜伏性故障,但是,在电力设备地故障原因,故障现象和故障机理间同时存在随机性和模糊性地不确定现象。仅仅依靠实验测试地诊断方式难于满足现有地工程应用的要求。实际上随机性地产生是由于实验测试数据的分散性和本来故障地因果关系不确定性等造成的,它主要反应了客观上的不确定性,模糊性的产生是由于测试数据在主观判断边界上的亦此亦彼性,它主要反应了人为主观理解上的不确定性。许多现有的诊断规则都太绝对化,无法有效的解决不精确性,不完全性,和不确定性信息。同时,传统的比值法也存在编码范围不够完善的问题,很大程度上制约了变压器故障诊断技术的发展。 …… 此处隐藏:1984字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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