GIS特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法与流程

文档序号:41028380发布日期:2025-02-21 19:48阅读:9来源:国知局
GIS特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法与流程

本发明涉及电气信息测量,具体涉及一种gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法。


背景技术:

1、气体绝缘开关设备(gas insulated switchgear,gis)是电力系统的关键设备。gis绝缘放电故障频发,对电网的安全运行带来了极大的威胁。

2、通常采用特高频(ultra high frequency,uhf)带电检测诊断gis内部是否存在局部放电缺陷。目前已有一些厂家生产出了gis特高频局部放电在线监测设备。

3、特高频局放在线监测设备的脉冲识别率反映了监测系统对放电脉冲个数的识别能力,是这种局放在线监测设备性能的一个重要参数。因此对特高频局放在线监测设备进行脉冲识别率的检测具有工程应用上的重要意义。


技术实现思路

1、鉴于此,本申请提供gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,旨在解决现有技术中缺少对特高频局放在线监测设备进行脉冲识别率检测方法的问题。

2、本申请提供一种gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,包括:

3、采集gis特高频真实局放信号,排除其干扰信号,得到排除干扰信号后的有效信号;

4、对排除干扰信号后的有效信号进行重构,得到特高频模拟构建信号;

5、测试特高频模拟构建信号的prpd图谱与gis特高频真实局放信号的prpd图谱一致;

6、搭建gis特高频局部放电在线监测系统,以利用所述特高频模拟构建信号对gis特高频局部放电在线监测设备进行脉冲识别率检验;

7、确定gis特高频局放在线监测设备的脉冲识别率。

8、进一步地,所述采集gis特高频真实局放信号,排除其干扰信号,得到排除干扰信号后的有效信号,包括:

9、在gis现场采集多组不同缺陷类型的gis特高频局放信号,分别排除其干扰信号,得到排除干扰信号后的有效信号,所述有效信号包括多个脉冲。

10、进一步地,所述在gis现场采集多组不同缺陷类型的gis特高频局放信号,包括:

11、布置多个内置特高频传感器,用于检测gis的内部放电信号;

12、布置至少一个外置空间特高频传感器,用于检测gis外部空间的放电信号;

13、缺陷类型包括以下任一项:尖端缺陷、悬浮缺陷、气隙缺陷、微粒缺陷及接触不良电流型缺陷。

14、进一步地,所述对排除干扰信号后的有效信号进行重构,得到特高频模拟构建信号,包括:

15、生成针对任意信号发生器的注入信号;

16、生成针对触发信号输出装置的触发源信号;

17、将所述注入信号导入到任意信号发生器中,将所述触发源导入到触发信号输出装置中,将所述触发信号输出装置的信号输出端口与所述任意信号发生器的触发端口连接,通过工频相位控制器使发出的第一组信号与现场采集的该组信号的相位相同,以使得所述任意信号发生器输出一个与现场采集的特高频真实局放信号具有相近prpd图谱特性的特高频模拟构建信号。

18、进一步地,所述生成针对任意信号发生器的注入信号,包括:

19、将排除干扰后的有效信号中的每个脉冲形式的特高频真实局放信号的初始相位提取出来,将特高频真实局放信号对应的各初始相位从小到大依次排列;

20、将初始相位位于0-359°的特高频真实局放信号按周期进行提取,其中每个周期提取相同或不同数量的局放信号,并记录各局放信号所在周期的序号;

21、将各局放信号按周期的序号从小到大重新排序,将位于同一个周期(如具有相同的周期的序号)的信号按初始相位从小到大依次排序,得到注入信号。

22、进一步地,所述生成针对触发信号输出装置的触发源信号,包括:

23、根据每个周期时间为20ms的特点,计算出任意信号发生器每相邻两点之间的时间间隔,根据时间间隔生成触发源信号;所述触发源信号用于导入到触发信号输出装置中。

24、进一步地,所述测试特高频模拟构建信号的prpd图谱与gis特高频真实局放信号的prpd图谱一致,包括:

25、采用任意信号发生器作为信号输出源,将构建的特高频模拟构建信号导入到任意信号发生器中,用工频相位控制器控制第一个脉冲信号的初始相位与现场检测真实局放信号的初始相位一致,将触发源信号导入到触发信号输出装置中,并输出至任意信号发生器的触发端口;

26、用示波器测量任意信号发生器输出的信号,并将输出的信号导出,生成模拟构建信号的prpd图谱。

27、进一步地,所述搭建gis特高频局部放电在线监测系统,以利用所述特高频模拟构建信号对gis特高频局部放电在线监测设备进行脉冲识别率检验,包括:

28、将在线监测设备指定通道的同轴电缆接入任意信号发生器的输出端口,将工频相位控制器的输出端口与任意信号发生器的触发端口连接;将触发源信号导入到触发信号输出装置中,并输出至任意信号发生器的触发端口;控制任意信号发生器作为信号输出源,输出重构后的脉冲形式的特高频模拟构建信号;用工频相位控制器控制第一个脉冲信号的初始相位与现场检测真实局放信号的初始相位一致,以进一步地利用程序记录在线监测设备的显示界面展示的脉冲个数。

29、进一步地,所述确定gis特高频局放在线监测设备的脉冲识别率,包括:

30、利用程序记录在线监测设备的显示界面展示的脉冲个数y,根据下式计算在线监测设备的脉冲识别率ρ:

31、ρ=y/1000*100%;

32、根据下式确定放电脉冲识别误差δ:

33、δ=|1-ρ|;

34、其中,在线监测设备的放电脉冲识别误差不大于5%。

35、进一步地,所述内置特高频传感器或外置空间特高频传感器为30mhz至150mhz的宽频特高频传感器。

36、综上,以上利用本发明提供的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,

37、本发明提供的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,由任意信号发生器输出模拟构建信号,由触发信号输出装置为任意信号发生器提供触发信号,由工频相位控制器控制输出信号的初始相位,在线监测设备接收任意信号发生器发出的构建信号;将现场采集到的特高频真实局放信号重构成一模拟的特高频局放信号,采用任意信号发生器将含不同缺陷的若干组模拟的局放信号依次直接发送到在线监测设备的指定通道中,记录在线监测设备显示的脉冲识别率。

38、该gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,易于在现场实施、操作简便、实用性强,可以广泛应用于特高频局放在线监测设备脉冲识别率的检验。



技术特征:

1.一种gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述采集gis特高频真实局放信号,排除其干扰信号,得到排除干扰信号后的有效信号,包括:

3.如权利要求2所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述在gis现场采集多组不同缺陷类型的gis特高频局放信号,包括:

4.如权利要求1所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述对排除干扰信号后的有效信号进行重构,得到特高频模拟构建信号,包括:

5.如权利要求4所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述生成针对任意信号发生器的注入信号,包括:

6.如权利要求5所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述生成针对触发信号输出装置的触发源信号,包括:

7.如权利要求6所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述测试特高频模拟构建信号的prpd图谱与gis特高频真实局放信号的prpd图谱一致,包括:

8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述搭建gis特高频局部放电在线监测系统,以利用所述特高频模拟构建信号对gis特高频局部放电在线监测设备进行脉冲识别率检验,包括:

9.如权利要求1所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述确定gis特高频局放在线监测设备的脉冲识别率,包括:

10.如权利要求3所述的gis特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,其特征在于,所述内置特高频传感器或外置空间特高频传感器为30mhz至150mhz的宽频特高频传感器。


技术总结
本发明提供一种GIS特高频局放在线监测设备脉冲识别率检测方法,包括:采集GIS特高频真实局放信号,排除其干扰信号,得到排除干扰信号后的有效信号;对排除干扰信号后的有效信号进行重构,得到特高频模拟构建信号;测试特高频模拟构建信号的PRPD图谱与GIS特高频真实局放信号的PRPD图谱一致;搭建GIS特高频局部放电在线监测系统,以利用所述特高频模拟构建信号对GIS特高频局部放电在线监测设备进行脉冲识别率检验;确定GIS特高频局放在线监测设备的脉冲识别率。易于在现场实施、操作简便、实用性强。

技术研发人员:毕建刚,邵先军,田洪迅,葛栋,许渊,王文浩,姜金鹏,杜非,袁帅,姜广鑫,安义岩,赵琳,王绍安,刘爽
受保护的技术使用者:中国电力科学研究院有限公司
技术研发日:
技术公布日:2025/2/20
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1