基于并行小波核的局部放电定位方法、装置、设备和介质与流程

    技术2025-01-09  50


    本发明涉及局部放电,尤其涉及基于并行小波核的局部放电定位方法、装置、设备和介质。


    背景技术:

    1、在高压电气设备的绝缘系统中,绝缘材料内部或表面仅在部分区域发生的非贯穿性放电现象为局部放电,这种现象导致没有完全桥接两个导电部分,而是在绝缘材料中形成微小的放电通道,局部放电通常发生在高电场强度的区域,局部放电的能够逐渐损坏绝缘材料,可能发展成全面的绝缘击穿,导致开关设备发生故障甚至造成严重的事故,进而造成安全隐患。在对局部放电进行检测时,需要检测局部放电现象的具体位置,现有技术中虽然能够通过卷积神经网络对局部放电信息进行位置检测,但检测的精准度过低,无法满足现有电力工业的需求


    技术实现思路

    1、本发明提供了一种基于并行小波核的局部放电定位方法、装置、设备和介质,以解决无法准确定位局部放电现象的技术问题。

    2、根据本发明的一方面,提供了一种基于并行小波核的局部放电定位方法,包括:

    3、通过预设的声学采集系统采集目标放电设备的声学放电信号;

    4、通过模数转换器将所述声学放电信号进行信号转换,得到声学放电数字信号;

    5、将所述声学放电数字信号输入小波卷积定位模型进行信号定位,确定目标放电位置;

    6、其中,所述小波卷积定位模型是预设的并行训练计算系统根据预设的放电定位训练集和放电定位模型训练得到的。

    7、根据本发明的另一方面,提供了一种基于并行小波核的局部放电定位装置,包括:

    8、信息采集模块,用于通过预设的声学采集系统采集目标放电设备的声学放电信号;

    9、信号转换模块,用于通过模数转换器将所述声学放电信号进行信号转换,得到声学放电数字信号;

    10、定位模块,用于将所述声学放电数字信号输入小波卷积定位模型进行信号定位,确定目标放电位置;

    11、其中,所述小波卷积定位模型是预设的并行训练计算系统根据预设的放电定位训练集和放电定位模型训练得到的。

    12、根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

    13、至少一个处理器;以及

    14、与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

    15、所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的基于并行小波核的局部放电定位方法。

    16、根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的基于并行小波核的局部放电定位方法。

    17、本发明实施例的技术方案通过预设的声学采集系统采集目标放电设备的声学放电信号,通过声学采集系统能够采集有效的声学放电信号,声学采集系统对电磁干扰的不渗透性能够提高信号的检测的精准性;通过模数转换器将所述声学放电信号进行信号转换,得到声学放电数字信号,对采集的声学放电信号进行信号转换,能够确保信号的质量和可用性,为后续的定位提供基础;将所述声学放电数字信号输入小波卷积定位模型进行信号定位,确定目标放电位置,通过小波卷积定位模型能够提高对声学信号的特征提取能力,进而提取更有效的特征,有效提高检测的精准度,解决了现有技术中无法准确定位局部放电现象的技术问题,能够精度定位局部放电现象,提高了定位的准确率和效率。

    18、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。



    技术特征:

    1.一种基于并行小波核的局部放电定位方法,其特征在于,包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小波卷积定位模型包括输入层、小波卷积层、最大池化层、全连接层和输出层;所述将所述声学放电数字信号输入小波卷积定位模型进行信号定位,确定目标放电位置,包括:

    3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述小波卷积层包括至少一个小波核卷积滤波器和缩放指数线性单元;所述通过所述小波卷积层对所述声学放电数字信号进行特征卷积,确定声学放电卷积特征,包括:

    4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过全部的所述小波核卷积滤波器对所述声学放电数字信号进行卷积特征提取,确定所述声学放电数字信号对应的至少一个声学放电特征映射,包括

    5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述并行训练计算系统包括至少一个训练处理单元;在所述将所述声学放电数字信号输入小波卷积定位模型进行信号定位,确定目标放电位置之前,还包括:

    6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将预设的放电定位训练集分别输入至每个训练处理单元的放电定位模型中进行前向传播和后向传播,得到每一个所述训练处理单元对应的训练梯度,包括:

    7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,逐个根据预设的损失函数和每一个所述目标定位信息对应的定位误差信息对每个所述训练处理单元的放电定位模型进行反向传播,得到每一个所述训练处理单元对应的训练梯度,包括:

    8.一种基于并行小波核的局部放电定位装置,其特征在于,包括:

    9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

    10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的基于并行小波核的局部放电定位方法。


    技术总结
    本发明公开了一种基于并行小波核的局部放电定位方法、装置、设备和介质。其特征包括:通过预设的声学采集系统采集目标放电设备的声学放电信号;通过模数转换器将所述声学放电信号进行信号转换,得到声学放电数字信号;将所述声学放电数字信号输入小波卷积定位模型进行信号定位,确定目标放电位置;其中,所述小波卷积定位模型是预设的并行训练计算系统根据预设的放电定位训练集和放电定位模型训练得到的。本发明能够精度定位局部放电现象,提高了定位的准确率和效率。

    技术研发人员:冷颖雄,薛峰,董彩红,封祐钧,姚子汭,周彦吉,郭孝基,邓雄荣,张孝波,赖日晶,罗俊杰
    受保护的技术使用者:广东电网有限责任公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
    转载请注明原文地址:https://symbian.8miu.com/read-24828.html

    最新回复(0)