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來源: 發布時間:2023-04-02

三、局部放電分析方法3.5等效時間-等效頻率法(T-FMap)由于不同種類的絕緣缺陷產生的局部放電信號及各類噪音干擾具有不同的時頻特性,可根據下式計算信號等效時間????σ_T和等效頻率????σ_F,等效時間表示脈沖信號相對時間重心的變化,等效頻率表示脈沖信號相對頻率重心的變化????=0??(?????0)2??(??)2????σ_T=√(∫_0^T?〖(t-t_0)^2s?(t)^2dt〗)????=0∞??2??(??)2????σ_F=√(∫_0^∞?〖f^2|S?(f)|^2df〗)其中,??0t_0為脈沖信號的時間重心,可由式(4)計算;??(??)S?(f)為標準化脈沖信號??(??)s?(t)的傅里葉變換。在同一絕緣缺陷處產生的局部放電脈沖信號會在等效時間-等效頻率圖譜上形成集中的點簇分布,通過與系統故障類型數據庫對比,可識別實時采集的放電或噪音信號,并判斷放電類型。杭州國洲電力科技有限公司局放產品行業專業交流。超高壓局放怎么辦

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三、局部放電分析方法3.6向量相關法現場白噪聲、周期性信號及三相間串擾等干擾嚴重影響局部放電檢測的準確度,進而影響后期故障類型識別及設備危險度評估。在線(帶電)狀態下,檢測人員無法通過有效手段快速、準確地識別環境噪音及局部放電信號,亦無法確定放電實際發生相位,導致了電纜在線監測和故障檢修的困難。基于向量相關法的三相局部放電信號提取與故障診斷技術,分離背景噪音,確定放電信號實際發生相位,解決現場局部放電測量時現場噪聲及三相間串擾等干擾問題,提高三相電力設備局部放電檢測的準確度。超高壓局放怎么辦為什么進行帶電局部放電監測?

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國際大電網委員會(GIGRE)統計資料表明,電力設備主要故障原因包括絕緣故障、機械故障及熱故障,三者占設備總體故障分別為45.14%,26.29%和15.43%,各類故障嚴重影響設備安全穩定運行,嚴重時更會導致電氣火災、停電等事故的發生。現有定期檢修方式具有試驗周期長、耗費人力物力、檢修效率低等缺點,且影響設備正常運行。GZXJ-03型手持式多功能巡檢儀融合麥克風陣列傳感器、紅外熱成像機芯及可見光攝像頭,可同時實現電力設備局部放電監測定位、噪聲源識別定位、表面溫度場分布,及時發現放電、接觸不良、老化導致等局部過熱分析診斷等功能。采用遺傳優化算法以及遠場高分辨率波束形成技術將采集的聲音以彩色等高線圖譜的方式可視化地呈現在巡檢儀屏幕上,有效的監測聲場分布,聲像圖與可見光的視頻圖像疊加,形成對導體電暈放電周圍光子數的檢測進行視頻可視、麥克風聲學陣列系統對場景噪聲源的探測及定位功能)。GZXJ-03型手持式多功能巡檢儀能夠對穩態、瞬態以及運動聲源進行識別定位、異音異響測試和軌跡跟蹤定位等,幫助巡檢人員直觀的認識聲波、聲場和聲源,評價被測電力設備產生噪聲的部位和原因,進而迅速地進行排查消除。

分析定位功能1、監測分析系統需求分析與示波器的選擇GIS局部放電信號的能量分布可達3GHz,但主要集中在300MHz∽1500MHz間,因此采集帶寬應至少到1.5GHz,比較好到3GHz。局部放電本身具有一定的隨機性,系統具連續多次捕捉隨機脈沖信號的能力。2、局部放電信號分析及干擾抑制算法2.1GIS局部放電帶電監測信號分析適于現場使用的GIS局部放電帶電監測信號分析方法主要包括聚類分析、模式識別和故障定位;聚類又包括頻域和時域聚類。2.2信號頻率特征分析可以對采集存儲的特高頻、高頻、超聲波等完整信號的波形進行時頻域變換,對信號的頻率成分進行分析,通過信號的頻率分量特征進行干擾排除、放電類型辨識、多放電源分離。由于不同來源的放電以及放電與干擾間在信號的頻率分布上會有差異,因此通過信號的頻率特征分析,能有效區分放電與干擾以及不同來源的放電。杭州國洲電力科技有限公司局部放電介紹。

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GZPD-2300系列分布式GIS耐壓同步局部放電監測與定位系統基于聲電聯合監測技術,綜合采用特高頻、超聲波監測技術分析診斷,利用信號強度及信號時延進行快速、精確定位。由于在GIS內部放電或擊穿時會產生特高頻和超聲波信號,由于特高頻信號傳送距離遠,先利用特高頻信號特征實現大致定位,再利用超聲波的信號特征實現精確定位;采用特高頻定位時將兩個以上特高頻傳感器安裝在非密封的盆式絕緣子上,根據特高頻信號幅度的大小,實現粗略的定位;超聲波信號會就近傳至GIS外殼并沿外殼傳播,只需在GIS殼體上安裝超聲波傳感器即可對該信號進行監測。由于在GIS殼體不同位置所監測到的聲波信號的傳播時間及信號強度均有所差異,故可根據信號的傳播時間差及信號幅度的大小,準確判斷放電信號的部位,并且還可通過敲擊GIS外殼的方法,進一步驗證定位的準確性。進行局部放電測試的步驟方法。超聲波局放概念

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聲音中蘊含著豐富的信息,具有典型的非線性、非平穩、強耦合特征,面臨著采集難、分離難、診斷難等問題;聲音傳播路徑復雜,而且衰減快,難以通過人耳或者單個得聲音傳感器實現所有聲音信息的***感知。可視化聲學成像技術:通過測量二維全息面上的聲壓,運用重構算法重建被測設備表面的聲場,***將聲場以圖像或視頻的形式顯示出來。可視化聲學成像技術**空間、時間及頻率多維信息,具有非接觸式監測、結果直觀等優點,可以有效實現電力設備的故障分析及缺陷定位。超高壓局放怎么辦

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