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推動(dòng)電力設(shè)備智能化管理

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-01-11 00:00:00

  1月5日,中國電力科學(xué)研究院有限公司高壓所設(shè)備狀態(tài)評價(jià)中心副主任楊寧通過變電數(shù)字孿生平臺(tái),觀測試驗(yàn)變壓器在當(dāng)下環(huán)境下的溫度場。該平臺(tái)將實(shí)景三維模型和狀態(tài)數(shù)據(jù)在三維空間中融合,利用圖像和點(diǎn)云缺陷識別算法,結(jié)合實(shí)時(shí)變電設(shè)備狀態(tài)仿真,為設(shè)備管理提供智能化解決方案。

  數(shù)字孿生是對物理實(shí)體或過程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)的技術(shù),常常使用可視化模型、數(shù)理模型和機(jī)理模型等進(jìn)行建模。2018年開始,中國電科院高壓所設(shè)備狀態(tài)評價(jià)中心團(tuán)隊(duì)結(jié)合變電運(yùn)維業(yè)務(wù)需求,開展數(shù)字孿生技術(shù)攻關(guān),于2021年11月研發(fā)上線變電數(shù)字孿生平臺(tái),推動(dòng)電力設(shè)備智能化管理。

  三維立體巡檢無死角

  1月4日,中國電科院高壓所設(shè)備評價(jià)中心團(tuán)隊(duì)成員李麗華利用變電數(shù)字孿生平臺(tái)三維立體巡檢模塊發(fā)布任務(wù),位于現(xiàn)場的在線智能巡檢裝置從不同位置和不同角度觀測試驗(yàn)變壓器,并將采集數(shù)據(jù)回傳平臺(tái)。“這次采集的數(shù)據(jù)很全面,像變壓器頂面、冷卻器和本體連接的油管這種難以觀測部位的數(shù)據(jù)都采集到了?!崩铥惾A介紹。

  該團(tuán)隊(duì)采用可視化模型技術(shù)思路,通過三維參數(shù)設(shè)計(jì)和實(shí)景三維掃描,構(gòu)建變電設(shè)備的三維立體模型。基于多線激光雷達(dá)技術(shù)構(gòu)建的變電站實(shí)景三維數(shù)字孿生模型誤差在2毫米以內(nèi),還原了變電站設(shè)備和環(huán)境細(xì)節(jié),同時(shí)與設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)匹配,輔助運(yùn)維人員直觀查看和分析變電設(shè)備狀態(tài)。

  “機(jī)器人+高清視頻攝像頭”巡檢已是智能巡檢中的常見手段。團(tuán)隊(duì)基于這一特點(diǎn),根據(jù)智能巡檢設(shè)備的工作角度和維度,控制在線智能巡檢設(shè)備聯(lián)動(dòng)和多角度數(shù)據(jù)采集,實(shí)現(xiàn)變電站智能巡檢無死角。

  “我們在三維模型空間中定位巡檢機(jī)器人、高清視頻攝像頭、紅外攝像頭、相機(jī)和無人機(jī),再根據(jù)不同類型巡檢工作的需求設(shè)置參數(shù)。比如針對變壓器巡檢,我們設(shè)置巡檢機(jī)器人在變壓器周圍低視角環(huán)繞觀測,讓無人機(jī)和三維多光譜云臺(tái)在變壓器頂部用高視角、多角度實(shí)時(shí)觀測,用相機(jī)對變壓器表計(jì)讀數(shù),獲取所有點(diǎn)位的巡檢數(shù)據(jù)?!崩铥惾A說。

  變電缺陷識別更快更準(zhǔn)

  2021年12月23日,中國電科院高壓所設(shè)備評價(jià)中心團(tuán)隊(duì)成員朱家運(yùn)通過變電數(shù)字孿生平臺(tái)可見光算法模塊,在6分鐘內(nèi)復(fù)核了2000張樣本圖片。在此之前,一次變電站巡檢產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是上千張圖片,人工復(fù)核往往需要數(shù)個(gè)小時(shí)。

  變電數(shù)字孿生平臺(tái)的可見光算法是提升人工復(fù)核效率的關(guān)鍵。該算法基于變電巡檢數(shù)據(jù)的數(shù)字孿生數(shù)理模型,學(xué)習(xí)海量樣本的數(shù)據(jù)特征,替代人工判斷,實(shí)現(xiàn)電力設(shè)備狀態(tài)的快速準(zhǔn)確識別。

  2021年8月份,統(tǒng)計(jì)算法結(jié)果顯示,可見光算法在27類可見光缺陷場景下的設(shè)備狀態(tài)識別平均準(zhǔn)確率達(dá)到88.2%。團(tuán)隊(duì)還針對紅外圖像背景開展研究,通過可見光邊緣和紋理信息,精確提取紅外目標(biāo)區(qū)域溫度場,利用溫度梯度算法實(shí)現(xiàn)變電設(shè)備部件溫度場異常分析,形成紅外可見光融合診斷算法。經(jīng)第三方測試,紅外可見光融合診斷算法識別準(zhǔn)確率達(dá)到90.1%。

  目前,可見光算法模塊已在重慶110千伏蘭家沱變電站試點(diǎn)應(yīng)用,紅外可見光融合診斷算法模塊已在±1100千伏古泉換流站等站點(diǎn)試點(diǎn)應(yīng)用。該團(tuán)隊(duì)針對蘭家沱變電站的高溫高濕環(huán)境,對算法進(jìn)行了增量模型訓(xùn)練和優(yōu)化,提升算法對金屬銹蝕、表計(jì)表盤模糊等缺陷的識別率。針對古泉換流站換流變壓器運(yùn)行環(huán)境現(xiàn)狀,團(tuán)隊(duì)改進(jìn)了紅外可見光融合診斷算法,實(shí)現(xiàn)對換流變壓器本體、閥側(cè)套管、網(wǎng)側(cè)套管、冷卻器等部件完整區(qū)域的溫度異常識別。

  設(shè)備狀態(tài)比對預(yù)警更及時(shí)

  2021年12月20日,中國電科院高壓所設(shè)備評價(jià)中心團(tuán)隊(duì)成員廖思卓依托變電數(shù)字孿生平臺(tái)綜合狀態(tài)預(yù)警模塊,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)設(shè)備溫度趨勢異常。這是一次平臺(tái)告警實(shí)驗(yàn),主要測試平臺(tái)在三維溫度場數(shù)據(jù)和多物理場實(shí)時(shí)仿真數(shù)據(jù)方面的對比分析能力。

  通常,變電站設(shè)備溫度告警主要是基于缺陷告警閾值發(fā)出,但設(shè)備存在地域、環(huán)境、生產(chǎn)廠家等差異,固定的閾值并不能適應(yīng)所有運(yùn)行情況,通過閾值告警的方法有一定不足。

  該團(tuán)隊(duì)引入多物理場實(shí)時(shí)仿真手段,提出應(yīng)用變電設(shè)備模型降階技術(shù),在保證計(jì)算精度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)仿真數(shù)據(jù)結(jié)果與在線監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)比對。

  “多物理場實(shí)時(shí)仿真是基于電力設(shè)備多物理場數(shù)值計(jì)算的機(jī)理模型,通過與狀態(tài)數(shù)據(jù)的綜合比對,實(shí)現(xiàn)對電力設(shè)備異常狀態(tài)主動(dòng)預(yù)警?!绷嗡甲拷忉?。

  多物理場仿真一般需要在高性能服務(wù)器上計(jì)算電力設(shè)備或現(xiàn)象的多個(gè)物理場的數(shù)值,目前主要用于電力設(shè)備參數(shù)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)驗(yàn)證和事故分析。為了提升變電設(shè)備異常識別質(zhì)效,團(tuán)隊(duì)在多物理場仿真基礎(chǔ)上,將大規(guī)模的仿真方程進(jìn)行自由度降階,實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜變電設(shè)備模型狀態(tài)的快速仿真。

  2021年10月,團(tuán)隊(duì)做了一次對比實(shí)驗(yàn):利用多物理場仿真手段對變壓器溫度場進(jìn)行仿真,經(jīng)過在高性能服務(wù)器上2個(gè)多小時(shí)的仿真計(jì)算,變壓器繞組和油溫的溫度分布結(jié)果出現(xiàn)在了屏幕上,而變電數(shù)字孿生平臺(tái)僅用時(shí)1.8秒便給出了溫度場計(jì)算結(jié)果。

  變壓器溫度場仿真時(shí)間從2小時(shí)減少到1~2秒,實(shí)現(xiàn)了秒級的多物理場仿真計(jì)算。結(jié)合巡檢數(shù)據(jù)和紅外可見光識別結(jié)果,這可以讓現(xiàn)場運(yùn)維人員實(shí)時(shí)分析和判斷設(shè)備狀態(tài)趨勢,及時(shí)消除缺陷。

  目前,基于該團(tuán)隊(duì)的技術(shù)成果,中國電科院形成一系列變電數(shù)字孿生應(yīng)用和關(guān)鍵裝置,研發(fā)的變電數(shù)字孿生平臺(tái)已在5個(gè)省級電力公司管轄的多個(gè)換流站、變電站開展試點(diǎn)應(yīng)用,輔助運(yùn)維人員感知設(shè)備狀態(tài),推動(dòng)電力設(shè)備智能化管理。后續(xù),團(tuán)隊(duì)加快推進(jìn)變電設(shè)備數(shù)字孿生標(biāo)準(zhǔn)制定,構(gòu)建變電設(shè)備三維數(shù)字模型服務(wù)庫,構(gòu)建相關(guān)數(shù)理模型和機(jī)理模型庫體系,持續(xù)推動(dòng)電力設(shè)備管理智能化。

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