基于群体多维相似性的风机齿轮箱预警策略

被引:41
作者
刘帅 [1 ,2 ]
刘长良 [2 ]
甄成刚 [1 ]
靳昊凡 [1 ]
机构
[1] 华北电力大学控制与计算机工程学院
[2] 华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室
关键词
齿轮箱故障预警; 群体评价; 高斯混合模型; 动态时间规整; 熵权值;
D O I
10.19650/j.cnki.cjsi.j1702439
中图分类号
TM315 [风力发电机];
学科分类号
080802 [电力系统及其自动化];
摘要
风场区域气候周期性变化及气象条件瞬时变化都会直接影响风电机组设备运行状况,已有齿轮箱故障预警策略较少与周边相似风机联动,偏向于"单体预警"。将高斯混合模型、动态时间规整及熵权值算法三者紧密结合,提出了一种基于群体多维特征相似性的故障预警策略:通过与周边风机的相似性联动,消除周期性及瞬时性环境因素对预警结果的影响;采用分级时间滚动窗口生成风机相似关系,保留数据的时间次序属性,展示研究对象的数据资源迁徙规律,判断潜在故障风机。最后,用福建沿海风场监控与数据采集系统(SCADA)数据验证了所提预警算法的有效性与实效性,至少可以提前26天预警潜在故障风机。
引用
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页数:10
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