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    風(fēng)電機(jī)組海量SCADA數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析

    2019-01-02 05:36:34安天瑜張曉華
    關(guān)鍵詞:齒輪箱殘差風(fēng)電

    李 群,楊 寧,李 丹,安天瑜,張曉華

    (國家電網(wǎng)有限公司東北分部,遼寧 沈陽 110180)

    風(fēng)力發(fā)電的應(yīng)用,是國家發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的重要標(biāo)志,其發(fā)展日益受到世界各國的重視。風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)容量越來越大,結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜,對供電可靠性要求也逐漸提高,隨之而來的是一個(gè)迫切需要解決的問題——如何確保機(jī)組安全運(yùn)行?本文從宏觀角度入手研究風(fēng)電機(jī)組海量SCADA(supervisory control and data acquisition,數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng))數(shù)據(jù)的應(yīng)用情況,在此基礎(chǔ)上利用SCADA 數(shù)據(jù)對風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行可靠性評估和故障預(yù)測,為減少停機(jī)次數(shù)、保證可靠運(yùn)行提供理論指導(dǎo)[1]。根據(jù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研究現(xiàn)狀,一些研究者利用SCADA數(shù)據(jù)對風(fēng)電機(jī)組的故障進(jìn)行了研究,然而這些研究結(jié)果存在著診斷結(jié)果與具體研究內(nèi)容相互分離的問題,他們在研究期間并沒有對與上述因素有關(guān)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有效融合。本文通過SCADA數(shù)據(jù)分析機(jī)組運(yùn)行情況,采用MSET(multivariate state estimation technique)方法對風(fēng)電機(jī)組的齒輪箱軸溫進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)估計(jì),得出最佳估計(jì)值,通過滑動窗口殘差統(tǒng)計(jì)方法來進(jìn)一步分析其真實(shí)值與估計(jì)值之間的殘差,以上述過程中出現(xiàn)的殘差變化作為依據(jù)對殘差均值的閾值區(qū)間進(jìn)行科學(xué)的定義[2]。文中對觀測向量人為地加入溫度偏移來模擬齒輪箱的故障,同時(shí)對模擬的故障進(jìn)行仿真研究。系統(tǒng)會在殘差超出閾值區(qū)間時(shí)進(jìn)行預(yù)警,這時(shí)工作人員將對齒輪箱存在的隱患進(jìn)行檢查。仿真結(jié)果顯示,通過這種方法能夠及時(shí)找到齒輪箱存在

    的異常,從而有效實(shí)現(xiàn)對齒輪箱的在線狀態(tài)監(jiān)測。

    1 風(fēng)電機(jī)組基本組成分析

    風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能再產(chǎn)生電能的設(shè)備。隨著技術(shù)水平的提升,增大風(fēng)機(jī)容量、采用新的結(jié)構(gòu)與材料、發(fā)展直驅(qū)技術(shù)及變速變槳恒頻發(fā)電技術(shù)成為世界風(fēng)電技術(shù)研究的熱點(diǎn)[3]。

    風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)根據(jù)機(jī)組類型的不同有所不同,但總體來說是類似的,風(fēng)輪、機(jī)艙、塔架和基礎(chǔ)構(gòu)成了其基本框架[4]。圖1 所示為異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的基本結(jié)構(gòu)。

    圖1 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)圖

    2 風(fēng)電機(jī)組SCADA系統(tǒng)的構(gòu)成及MSET建模方法

    2.1 風(fēng)電機(jī)組SCADA系統(tǒng)的構(gòu)成

    風(fēng)電機(jī)組的SCADA系統(tǒng)包括測量、通信、控制和報(bào)警模塊。風(fēng)電場大多建在氣候環(huán)境相對惡劣的偏遠(yuǎn)之地,人煙稀少,采用人工記錄風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)顯然不具有可執(zhí)行性,因此需要一套功能齊全、性能可靠的SCADA系統(tǒng)來監(jiān)控風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)。安裝于風(fēng)電場的SCADA系統(tǒng)以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ),對每臺風(fēng)機(jī)的狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行采集、量程變換、調(diào)節(jié)、計(jì)算、報(bào)警、優(yōu)化、控制以及遠(yuǎn)程訪問等,通過數(shù)據(jù)共享及實(shí)時(shí)通信實(shí)現(xiàn)對整個(gè)風(fēng)電場所有機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測和自動化控制。SCADA系統(tǒng)有助于風(fēng)力發(fā)電企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理的自動化,減少停機(jī)時(shí)間,降低維護(hù)成本,增大發(fā)電量,為企業(yè)的商業(yè)決策和運(yùn)營規(guī)劃提供依據(jù)[5]。SCADA系統(tǒng)的原理示意圖如圖2 所示。

    圖2 SCADA系統(tǒng)原理示意圖

    圖中就地控制是指運(yùn)檢人員深入風(fēng)電機(jī)組所在區(qū)域,采取適當(dāng)措施對相關(guān)問題進(jìn)行處理。遠(yuǎn)程控制與就地控制之間的結(jié)合,可以為風(fēng)電機(jī)組運(yùn)維工作的實(shí)效性提供保障。

    2.2 MSET建模方法

    MSET是由Singer等提出的多變量狀態(tài)估計(jì)方法,被廣泛運(yùn)用于狀態(tài)監(jiān)測等相關(guān)工作中。它首先利用系統(tǒng)中正常狀態(tài)時(shí)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),定義系統(tǒng)狀態(tài)的各個(gè)參數(shù)之間的關(guān)系,然后通過相關(guān)性分析建立正常運(yùn)行狀態(tài)下多個(gè)相關(guān)變量間的內(nèi)在非線性模型,再運(yùn)用該非線性模型對系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,從而達(dá)到狀態(tài)估計(jì)的目的。

    在某個(gè)物理過程或設(shè)備運(yùn)行范圍之內(nèi)的所有數(shù)據(jù)可用矩陣形式表示。該物理過程或設(shè)備共有n個(gè)相互關(guān)聯(lián)的變量,m個(gè)狀態(tài)(m個(gè)時(shí)刻),矩陣的列向量表示某一時(shí)刻所有相關(guān)變量的運(yùn)行數(shù)據(jù),行向量表示該物理過程或設(shè)備在m個(gè)狀態(tài)時(shí)的某一變量的運(yùn)行數(shù)據(jù)。設(shè)在i時(shí)刻觀測到的n個(gè)相關(guān)變量為觀測向量,即:

    X(i)=[x1(i),x2(i),x3(i),…,xn(i)]T

    (1)

    將正常工作情況下設(shè)備或者物理過程中的m個(gè)狀態(tài)所出現(xiàn)的所有數(shù)據(jù)定義為記憶矩陣D,那么:

    D=[X(1)X(2)X(3)…X(m)]

    (2)

    將設(shè)備或者物理過程中所出現(xiàn)的觀測向量Xobs輸入到MSET系統(tǒng)中,系統(tǒng)中就會有m維的權(quán)值向量W出現(xiàn),也就是:

    W=[w1w2w3…wm]T

    (3)

    式中:w1~wm為不同維的權(quán)值。這樣就能夠獲得輸出的估計(jì)向量Xest:

    Xest=D·W=w1·X(1)+w2·X(2)+w3·X(3)+…+wm·X(m)

    (4)

    改進(jìn)權(quán)值向量W:

    W=(DT*D)-1·(DT*Xobs)

    (5)

    在確定并且改進(jìn)權(quán)值向量W之后,就可以構(gòu)造系統(tǒng)中的輸出估計(jì)向量與輸入觀測向量之間的殘差Σ:

    Σ=Xobs-Xest

    (6)

    式(5)中,非線性運(yùn)算符用*來表示,常用的非線性運(yùn)算子有歐氏標(biāo)準(zhǔn)差(DIST)、城市距離(CITY)性相關(guān)系數(shù)(LCC)等,本文選用兩向量間的Euclidean距離進(jìn)行非線性的運(yùn)算。

    如果出現(xiàn)了一樣或者相近的兩個(gè)向量,兩向量之間的距離就會很接近或者為0;反之,兩向量就會出現(xiàn)較大的非線性運(yùn)算結(jié)果。

    將式(5)代入式(4),得到輸出的估計(jì)向量為:

    Xest=D·(DT*D)-1·(DT*Xobs)

    (7)

    在物理過程或設(shè)備處于正常的情況下,MSET的輸入觀測向量就會接近矩陣中的以往的觀測向量,同時(shí)觀測向量與估計(jì)向量之間也具有較近的距離,這種情況下Xest的精度也會比較高。一旦物理過程或設(shè)備工作狀態(tài)出現(xiàn)變化,那么物理過程或設(shè)備就會改變自身的動態(tài)特性,這時(shí)候正常工作過程設(shè)備輸入觀測變量兩者的距離會越拉越大,觀測向量與估計(jì)向量之間也會出現(xiàn)較大的偏差,在這種情況下,模型的估計(jì)精度也會降低。

    2.3 SCADA系統(tǒng)的數(shù)據(jù)研究

    大型的風(fēng)電場中基本上都有SCADA系統(tǒng),其最主要的作用就是以規(guī)定的時(shí)間間隔對所有風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)和測量信息等進(jìn)行記錄,因此SCADA有很龐大的數(shù)據(jù)量,其中一臺風(fēng)機(jī)一個(gè)月的數(shù)據(jù)量就高達(dá)幾百兆[6]。這些數(shù)據(jù)存儲在計(jì)算機(jī)中并不斷地被備份到光盤中,但是很少對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)的分析和整理,目前國外也才剛剛開始分析和研究風(fēng)電機(jī)組的SCADA數(shù)據(jù),而在我國這項(xiàng)工作還未開展,主要是因?yàn)橛幸韵聨讉€(gè)難點(diǎn):

    1)SCADA的數(shù)據(jù)量龐大。若按照10s為間隔對數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,那么一臺風(fēng)電機(jī)組一天中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量不低于10MB,而一個(gè)大型的風(fēng)電場一般都會擁有100臺以上的機(jī)組,在沒有很好的數(shù)據(jù)提取技術(shù)之前,根本就無法有效利用這么多的數(shù)據(jù)。

    2)風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行數(shù)據(jù)具有較大的隨機(jī)性。眾所周知,風(fēng)能是風(fēng)力發(fā)電的動力,而風(fēng)速本身具有非常大的隨機(jī)性。SCADA當(dāng)中的齒輪箱轉(zhuǎn)速、發(fā)電功率、振動加速度等相關(guān)的數(shù)據(jù)在風(fēng)速不斷變化的情況下也會不斷地變化[7]。這些數(shù)據(jù)由于具有非常強(qiáng)的隨機(jī)性,所以很難對其進(jìn)行提取。傳感器的測量誤差等使得SCADA數(shù)據(jù)質(zhì)量也很難得到保證。

    3)參數(shù)具有非常多的內(nèi)在聯(lián)系,不具備對其信息進(jìn)行有效提取的技術(shù)。在SCADA中的各種參數(shù)具有很多的數(shù)量,由于其變化具有非常大的隨機(jī)性,缺乏規(guī)律,所以大部分情況下只能對其進(jìn)行孤立的分析,很難將相關(guān)機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)信息提供出來。

    4)不同的風(fēng)電機(jī)組具有不同的特點(diǎn)。因?yàn)槭艿桨惭b位置、運(yùn)行狀態(tài)、安全情況和制造因素的影響,就算是相同型號的機(jī)組在一個(gè)風(fēng)電場中也會有不同的特點(diǎn)。比如,一臺機(jī)組的傳動鏈振動具有較大的幅度,而在一定情況下這種幅度是可以接受的,但是對于另一臺同型號的機(jī)組而言,這個(gè)幅度很可能表明機(jī)組運(yùn)行出現(xiàn)了異常。因?yàn)檫@種個(gè)性化非常明顯的數(shù)據(jù)存在,所以在分析SCADA數(shù)據(jù)的時(shí)候需要投入大量的時(shí)間和精力。

    在云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用以后,相關(guān)人員可以輕松對上述因素有關(guān)的信息進(jìn)行更改,如需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù),相關(guān)人員只需更改先前的備份設(shè)置。

    3 以SCADA為基礎(chǔ)的齒輪箱軸溫建模路徑研究

    3.1 找到合適的建模相關(guān)變量

    本文以Vestas風(fēng)機(jī)作為研究對象,其具有15m/s的額定風(fēng)速、25m/s的切出風(fēng)速、3m/s的切入風(fēng)速。MSET中的觀測向量確定為齒輪箱軸溫的影響因素,也就是Xobs。

    1)環(huán)境溫度。環(huán)境溫度會隨著季節(jié)的變化而變化,即使有著同樣的風(fēng)速和機(jī)組功率,但環(huán)境溫度的差異也會影響齒輪箱的溫度。

    2)機(jī)艙溫度。齒輪箱的溫度很容易受到機(jī)艙溫度的影響,如溫度過高,電氣部件的壽命就會縮短,而溫度過低,機(jī)械零件的正常運(yùn)轉(zhuǎn)又會出現(xiàn)問題。

    3)齒輪箱油溫。如果風(fēng)電機(jī)組保持滿發(fā)的狀態(tài)過長,就可能造成齒輪箱的油溫過高,齒輪箱的溫度過高會造成潤滑油溫度過高。

    4)齒輪箱軸溫。很多因素都會造成軸承的損壞,除了常見的速度、溫度、噪聲等,還有軸承的狀態(tài)、潤滑的情況和對中情況等。

    5)偏航角度。受到自然風(fēng)的影響,風(fēng)機(jī)的發(fā)電效率也會產(chǎn)生一定的偏差。在發(fā)電系統(tǒng)中,偏航系統(tǒng)的風(fēng)力非常重要。偏航系統(tǒng)會以風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行情況為依據(jù),對機(jī)組的迎風(fēng)方向進(jìn)行調(diào)整。風(fēng)電系統(tǒng)的運(yùn)行安全性,以及其對能量的捕捉效率都會受到偏航角度的影響。

    6)齒輪箱轉(zhuǎn)速。機(jī)組的有功功率和齒輪箱轉(zhuǎn)速有著直接的關(guān)系,齒輪箱的轉(zhuǎn)速大,則機(jī)組的有功功率也會增大。

    7)風(fēng)速。變速風(fēng)電機(jī)組的工作目的就是最大風(fēng)能追蹤,要使風(fēng)速與傳動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速成正比,就必須使風(fēng)機(jī)的葉尖速比達(dá)到最佳。隨著風(fēng)速的加大,齒輪箱的轉(zhuǎn)速也會加快,從而提高齒輪箱的溫度。

    8)有功功率。齒輪箱的溫度和有功功率有著緊密的聯(lián)系,隨著機(jī)組輸出功率的加大,齒輪箱就會承受更大的載荷,從而達(dá)到更高的溫度。偏航角度、齒輪箱齒輪轉(zhuǎn)速、風(fēng)速也會影響有功功率。

    3.2 SCADA數(shù)據(jù)記錄與分析

    本文對某風(fēng)電機(jī)組2011年1月份的部分SCADA數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理。從2011年1月22日17:20:00到2011年1月27日17:20:00,每隔10min記錄一次數(shù)據(jù),共記錄了721條 SCADA數(shù)據(jù)。

    3.2.1模型的建立和驗(yàn)證

    在建模的過程中需要用到正常運(yùn)行狀態(tài)的數(shù)據(jù),同時(shí)還要建立過程矩陣。本文舍棄運(yùn)行狀態(tài)異常的相關(guān)數(shù)據(jù)以及功率在時(shí)間段內(nèi)不超過0的數(shù)據(jù),將不超過3m/s的風(fēng)速定為3m/s,將不小于25m/s的風(fēng)速定為25m/s,然后將機(jī)組的正常運(yùn)行數(shù)據(jù)作為剩下的數(shù)據(jù),在過程記憶矩陣建立好之后,通過上述的公式預(yù)測其輸入觀測向量。本次研究將利用上述721個(gè)正常運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù)作為依據(jù),對這一模型予以驗(yàn)證。

    文中選用前522個(gè)數(shù)據(jù)作為過程記憶矩陣,選取后199個(gè)數(shù)據(jù)中的齒輪箱軸溫列作為輸入Xobs,圖3 是軸溫觀測值和汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速值曲線。

    圖3 軸溫觀測值和汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速值曲線

    3.2.2故障預(yù)測

    模型建立及驗(yàn)證之后就可以用來對風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測。齒輪箱出現(xiàn)均值閾值范圍內(nèi)的溫度殘差,表明其運(yùn)行狀態(tài)正常;如果出現(xiàn)超出均值閾值范圍的溫度殘差,那么就表明設(shè)備處于異常狀態(tài)。從圖4可知,一旦設(shè)備溫度殘差高于均值閾值最大值的情況,系統(tǒng)就會報(bào)警,這種情況下如果讓機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行,就會損壞齒輪箱,從而影響機(jī)組的正常運(yùn)行[8]。

    圖4 系統(tǒng)預(yù)警曲線圖

    4 結(jié)束語

    風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的可靠運(yùn)行性能具有越來越高的要求。明確和了解機(jī)組

    的故障規(guī)律特性,評估機(jī)組的可靠性,發(fā)現(xiàn)機(jī)組的薄弱環(huán)節(jié)以及預(yù)測故障缺陷的發(fā)生,可以保障機(jī)組高效穩(wěn)定運(yùn)行,有效減少故障停機(jī)時(shí)間,并為狀態(tài)檢修計(jì)劃的制定起到指導(dǎo)作用。就相關(guān)研究領(lǐng)域的研究前景而言,可以根據(jù) SCADA 系統(tǒng)的監(jiān)控性能,基于連續(xù)量監(jiān)測項(xiàng)目,構(gòu)造風(fēng)力發(fā)電機(jī)組故障預(yù)測模型,以灰色理論得到與待預(yù)測量關(guān)聯(lián)的系數(shù)。結(jié)合回歸支持向量機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)測,比較預(yù)測數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)的差值,可以盡早且準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)潛伏的缺陷。

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