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1、風(fēng)能作為一種潔凈、無(wú)污染的綠色能源,已成為可再生能源利用的主力軍。然而,高達(dá)25%~30%的運(yùn)行和維護(hù)成本嚴(yán)重制約著風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。同時(shí),隨著中國(guó)近10年風(fēng)電技術(shù)的迅速發(fā)展,大型風(fēng)場(chǎng)的SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制)系統(tǒng)積累了大量歷史數(shù)據(jù),且運(yùn)行中的風(fēng)電機(jī)組也每時(shí)每刻都在產(chǎn)生實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)蘊(yùn)含著與風(fēng)機(jī)運(yùn)行和設(shè)備狀態(tài)有關(guān)的豐富信息。如何利用這些閑置的SC
2、ADA數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的評(píng)估與預(yù)測(cè),無(wú)疑具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和學(xué)術(shù)價(jià)值。因此,本文針對(duì)這一問(wèn)題展開(kāi)如下研究:
1.基于SCADA數(shù)據(jù)的變槳系統(tǒng)狀態(tài)特征參數(shù)提取方法研究。在深入研究變槳系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和故障機(jī)理的基礎(chǔ)上,結(jié)合某風(fēng)場(chǎng)級(jí)綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采用ReliefF算法和互信息技術(shù)挖掘其SCADA數(shù)據(jù)中與變槳系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)相關(guān)的特征參數(shù)。定性和定量仿真測(cè)試表明,ReliefF算法與采用互信息技術(shù)及不進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理方法(即將所有故障參數(shù)都作
3、為模型輸入)相比,訓(xùn)練速度更快,故障分類(lèi)準(zhǔn)確率更高。
2.基于ReliefF算法提取的變槳系統(tǒng)預(yù)處理數(shù)據(jù),探討支持向量回歸預(yù)測(cè)(SVR)模型參數(shù)尋優(yōu)及應(yīng)用于變槳系統(tǒng)的狀態(tài)評(píng)估及預(yù)測(cè)問(wèn)題。首先采用交叉驗(yàn)證法和網(wǎng)格搜索法(CV)進(jìn)行SVR模型參數(shù)的尋優(yōu)。然后,將功率輸出作為SVR模型的決策參數(shù),建立SVR回歸預(yù)測(cè)模型。針對(duì)隨機(jī)干擾因素,采用滑動(dòng)窗口殘差估計(jì)方法分析預(yù)測(cè)模型的殘差趨勢(shì),進(jìn)而評(píng)估變槳系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的對(duì)比實(shí)驗(yàn)表
4、明,本文所建SVR模型具有較好的狀態(tài)評(píng)估與預(yù)測(cè)能力。
3.基于小世界鄰域粒子群優(yōu)化支持向量機(jī)(SWPSO-SVR)的變槳系統(tǒng)狀態(tài)評(píng)估與預(yù)測(cè)模型研究。由于CV參數(shù)尋優(yōu)方法存在計(jì)算量大,效率和精度低的缺點(diǎn),在數(shù)據(jù)量大的情況下,所建SVR模型不利于實(shí)際應(yīng)用。因此本文進(jìn)一步探討SVR參數(shù)尋優(yōu)問(wèn)題,提出SWPSO-SVR改進(jìn)算法。對(duì)比CV-SVR算法可知,SWPSO-SVR算法具有精度高、收斂速度快、不易陷入局部極小值等優(yōu)點(diǎn)。結(jié)合某風(fēng)場(chǎng)
5、SCADA數(shù)據(jù)測(cè)試分析,驗(yàn)證了改進(jìn)模型用于變槳系統(tǒng)狀態(tài)評(píng)估與預(yù)測(cè)的有效性和實(shí)用性。
4.變槳系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)方法工程應(yīng)用系統(tǒng)研究。應(yīng)用Matlab軟件中的GUI開(kāi)發(fā)可與綜合監(jiān)控系統(tǒng)連接的交互式平臺(tái),以拓展綜合監(jiān)控系統(tǒng)變槳系統(tǒng)故障預(yù)測(cè)與報(bào)警的功能,為變槳系統(tǒng)的安全運(yùn)行維護(hù)提供決策支持。
綜上,風(fēng)場(chǎng)SCADA數(shù)據(jù)蘊(yùn)含著豐富的運(yùn)行狀態(tài)信息,通過(guò)分析其數(shù)據(jù)變化規(guī)律,可評(píng)估和預(yù)測(cè)變槳系統(tǒng)的健康運(yùn)行狀態(tài)。本文研究具有一定的經(jīng)濟(jì)性
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