A-B 1771-VHSC/A 1.1.3傅立葉分析法在頻率的波動(dòng)時(shí),使采樣頻率無(wú)法準(zhǔn)確地保持為系統(tǒng)頻率的整數(shù)倍,這種非整周期采
樣會(huì)造成柵欄效應(yīng)和頻譜泄漏現(xiàn)象,以及電網(wǎng)中存在的高次諧波都會(huì)給介質(zhì)損耗角的測(cè)量帶來(lái)誤差。而現(xiàn)在的
tan!僅為千分之幾,可見(jiàn)頻率波動(dòng)引起的介質(zhì)損耗角測(cè)量誤差很大,針對(duì)這一問(wèn)題的解決方法有:(1)采用
跟蹤電力系統(tǒng)頻率變化然后反饋調(diào)整采樣頻率的方法。
該方法要依靠鎖相環(huán)技術(shù),較為復(fù)雜。
(3)米用加窗插值方法。以Hanning窗說(shuō)明加權(quán)差值FFT算法原理:一個(gè)具有各次諧波的周期可表示為:
當(dāng)采樣頻率為系統(tǒng)頻率的非整數(shù)倍時(shí),可表示為=(+ i)f/N,其中f/N為頻率分辨率,為整數(shù),\為小數(shù)。
正交法測(cè)量原理敘述如下:設(shè)在一個(gè)周期內(nèi)采樣點(diǎn)數(shù)為N,對(duì)二者分別進(jìn)行傅立葉級(jí)數(shù)展開(kāi)可得:所以,
電流基波幅值為=V"+E,電流基波初相角為值得注意的是,正交性?xún)H在fs和f滿(mǎn)足整數(shù)倍時(shí)才成立,所以電流和
二次側(cè)電壓必須同步采樣。
1.1.4高階正弦擬合算法假設(shè)仍以(3)式表示,采樣后得N點(diǎn)離散序列,尤為采樣頻率。fs為滿(mǎn)足采樣定
理,可采用濾波方法將諧波限制在m次內(nèi)。
離散傅立葉變換后求取電壓和電流參數(shù)作為迭代初值,對(duì)采樣數(shù)據(jù)采用最小二乘法進(jìn)行非線(xiàn)性擬合計(jì)算。
該算法較好地解決了采樣頻率與電網(wǎng)頻率不同步的問(wèn)題,但編程運(yùn)算量大,迭代次數(shù)多,在強(qiáng)噪聲下,誤差較
大,需采取多次測(cè)量輸出平均值的方法減小誤差。
油中溶解氣體監(jiān)測(cè)常規(guī)的油色譜分析法是離線(xiàn)操作,存在一系列不足之處:從取油樣到實(shí)驗(yàn)室分析,作業(yè)
程序復(fù)雜,可能存在較大的人為誤差。檢測(cè)周期長(zhǎng),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛伏性故障和有效的跟蹤發(fā)展趨勢(shì)。
現(xiàn)在采用一種氣體滲透膜,從變壓器絕緣油中脫出溶解氣體。氣體平衡后,采用傳感器測(cè)量氣體濃度,由
亨利定律可得到氣體濃度:C―脫氣后給定種類(lèi)的氣體濃度Cg――溶解在油中的該類(lèi)氣體的濃度M――平衡常數(shù)
(奧斯瓦爾德常數(shù))一種簡(jiǎn)單方法――特征氣體法,只須測(cè)量出氫氣濃度,因?yàn)橐坏┯泄收暇桶殡S有氫氣產(chǎn)生
,而且其濃度又是故障嚴(yán)重程度的尺度。另外,氫氣量的變化速度還可進(jìn)一步判斷故障發(fā)展的快慢。
所采集的數(shù)據(jù)經(jīng)處理后,通過(guò)串行通信傳給主控室的計(jì)算機(jī),主控計(jì)算機(jī)算出特征氣體(通常是以下6種
特征氣體H2、C0、CH4、C2H2、C2H4、C2H6)含量,然后使用三比值法、四比值法、氣體諾謨圖法和CIGRE推薦
的方法對(duì)各次采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及故障診斷。
1.3變壓器局部放電監(jiān)測(cè)變壓器內(nèi)部產(chǎn)生的局部放電參數(shù)的測(cè)試,可獲得局部絕緣的信息,放電的強(qiáng)弱可
用來(lái)評(píng)定絕緣缺陷或劣化程度,所以局部放電也是變壓器絕緣狀態(tài)監(jiān)測(cè)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。目前,國(guó)內(nèi)外研究最
多、應(yīng)用最廣泛的是超聲波定位法和電脈沖檢測(cè)法。
超聲波定位法是根據(jù)局部放電產(chǎn)生的超聲波傳播的方向和時(shí)間來(lái)確定放電位置。通常采用壓電傳感器,固
定在變壓器油箱壁上,選用的頻率范圍70>150kHz,目的是為了避開(kāi)鐵心的磁噪聲和變壓器的機(jī)械振動(dòng)噪聲。
由于超聲法受電氣小,能定性地判斷局部放電的有無(wú),所以它在局部放電定位上廣泛應(yīng)用。
但變壓器內(nèi)部絕緣結(jié)構(gòu)復(fù)雜,各種介質(zhì)對(duì)聲波的衰減及對(duì)聲速的影響都不一樣,目前使用的傳感器抗電磁
能力較差,靈敏度也不很高,這就增加了超聲波檢測(cè)的難度。近年來(lái)由于聲電換能元件效率的提高和電子放大
技術(shù)的發(fā)展,超聲波檢測(cè)的靈敏度有了較大的提高,東南大學(xué)已研制出智能化電力變壓器局部放電超聲定位儀
。
脈沖電流法是通過(guò)檢測(cè)阻抗、套管末屏接地線(xiàn)、外殼接地線(xiàn)、鐵芯接地線(xiàn)以及繞組中由于局部放電引起的
脈沖電流,獲得放電量。根據(jù)局部放電產(chǎn)生的脈沖傳播到測(cè)量端的特性來(lái)確定放電位置。它是研究最早、應(yīng)用
最廣泛的一種檢測(cè)方法,IEC對(duì)此制定了專(zhuān)門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)。檢測(cè)變壓器局部放電脈沖的電流傳感器通常用羅哥夫斯
基線(xiàn)圈制成,電流傳感器按頻帶可分為窄帶和寬帶兩種。
脈沖電流法進(jìn)行局部放電線(xiàn)監(jiān)測(cè)時(shí),隨放電一起進(jìn)入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?煞譃檫B續(xù)的周期型和脈沖型。周期型包
括系統(tǒng)高次諧波,載波通訊及無(wú)線(xiàn)電通訊等;而脈沖型又可分為周期脈沖和隨機(jī)脈沖。
抑制一直是困擾局部放電在線(xiàn)監(jiān)測(cè)的難題。從硬件方面研究了諸多的抑制措施,采用平衡裝置在變壓器各
繞組的套管末屏、中性點(diǎn)及鐵芯等接地線(xiàn)獲取,并排列組合成數(shù)對(duì)“平衡對(duì)”來(lái)消除外部,但所測(cè)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定
性和重復(fù)性都較差;诟道锶~變換的軟件濾波方法有其局限性:因這種變換難以獲得的局部特性,對(duì)放電這
樣的非平穩(wěn)突變,較難獲得理想結(jié)果。而小波在去除周期型和平穩(wěn)隨機(jī)型有一定的優(yōu)越性。
從理論上來(lái)說(shuō),如果局部放電發(fā)生的位置不同,放電經(jīng)由不同的傳播途徑到達(dá)傳感器,其中攜帶了關(guān)于放
電位置的信息。小波變換作為一種的時(shí)間-尺度、(時(shí)間-頻率)分析法,在時(shí)域和頻域都具有表征局部特性的
能力,是一種窗口大小固定不變,但其形狀可改變,時(shí)間窗和頻率窗都可以改變的時(shí)頻局部化分析方法,因而
它是特征提取的有力工具?衫秒x散小波變換的多分辨識(shí)別,分析局部放電的超高頻在不同的分辨率下的特
征,對(duì)放電位置進(jìn)行識(shí)別。
近年來(lái),電子技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)試方法相結(jié)合,將測(cè)得的局部放電經(jīng)放大、濾波后進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換送入計(jì)算機(jī)
進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析,做出各種譜圖和統(tǒng)計(jì)量,由此來(lái)分析變壓器的局部放電情況。基于模式識(shí)別方法的局部
放電數(shù)字化檢測(cè)裝置及其三維譜圖顯示很有特色,放電測(cè)量系統(tǒng)普遍采用結(jié)構(gòu):2結(jié)束語(yǔ)以上介紹的三個(gè)在線(xiàn)
監(jiān)測(cè)參量能較好地反映變壓器狀態(tài)運(yùn)行狀況,而變壓器故障診斷是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,若這些在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和歷史
數(shù)據(jù)能綜合到一個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中來(lái)則能更好互補(bǔ)地檢測(cè)變壓器內(nèi)部潛伏性故障,以及預(yù)測(cè)變壓器未來(lái)運(yùn)行狀況。
所以基于電力變壓器絕緣狀態(tài)的綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng),具有很好的經(jīng)濟(jì)意義和應(yīng)用前景。
欄目編輯/羅斌tan!的數(shù)字化測(cè)量中,如何提高抗能力,從而提高測(cè)量的準(zhǔn)確性及穩(wěn)定性仍是當(dāng)前和今后
值得研究的課題,而油氣監(jiān)測(cè)中需要研制性能更好的傳感器。
擱要:介紹了變壓器是否受湖的判斷方法,簡(jiǎn)單闡述了離線(xiàn)處理變壓器本體受湖的基本方法,詳細(xì)說(shuō)明了在線(xiàn)
處理變壓器本體受湖的基本原理和方法以及湖州電力局長(zhǎng)超變電站1號(hào)主變壓器本體介損異常在線(xiàn)處理的結(jié)果
。
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