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2023工博会 | 上海交大:“电力设备声纹在线监测系统”保障电网稳态运行

  电力设备在电力系统的各个生产环节中发挥着重要的作用,其中任意一个关键的电力设备出现故障都有可能引起整个系统运行失稳,因此,研发可靠的电力设备在线监测技术具有重要意义。

  上海交通大学电子信息与电气工程学院的李喆教授研究团队,与国家电网、南方电网公司等行业龙头央企合作研发,采用众包方式建立了电力设备故障音频库,提出了基于人工智能的电力设备声纹识别方法。该方法可在高噪声环境中保证故障识别准确率,并将算法集成到监测端,研制了一套具有边缘计算功能的声纹识别设备,开发了具有台账管控功能的电力设备监控后台,与现有的电力设备智能诊断技术形成互补,实现多设备协同的变电站数字化运维。目前该系统已在上海、广州等地区多个变电站挂网运行,赋能电网数字化转型。

  在电力设备声纹识别领域的一个共同的难题是故障样本的稀缺性。电力设备故障具有突发性,发生概率低,再加上电气从业人员在过去并没有录制故障音频的意识,导致现存故障样本很少。在目前声音监测装置未大规模列装的情况下,仅通过现场实地采集的方式获取故障样本并不实际,其数据量难以支持模型训练。针对这一行业空白,团队提出了模拟实验与实际工况采集相结合的众包数据收集方式,定制了真型变压器、真型GIS等设备进行故障模拟,并在多地变电站收集挂网运行状态下的电力设备故障音频,累计收集到各类电力设备故障声音五十余种,建立了电力设备故障音频样本库,填补了电力设备声纹识别领域行业空白。

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