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電力技術
220kvGIS局放超聲波診斷儀
時間:2022-09-11

中試控股技術研究院魯工為您講解:220kvGIS局放超聲波診斷儀( ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀 ) 



柔性傳感器  ?  (開關柜用)
接觸式超聲波傳感器  ?  (變壓器用)
高頻互感器  ?  (電纜用)
聚波器  ?  (高架線路用)
特高頻傳感器  ?  (GIS用)

可根據不同被測試品選配更多的傳感器




ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀已經成功運用于:電力電纜、發電機組、開關柜、變壓器、傳輸線、發電廠整體檢測,靈活配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可實現對高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。
通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電測試。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀發明目的:本發明要解決的技術問題是提供一種局部放電檢測方法及系統,具有應用范圍廣泛、測量精準、信噪比高、實用性強、操作簡單的特點,突破了傳統局部放電信號檢測的局限性,可廣泛應用于局部放電信號檢測。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀隨時觀測電力設備的“健康”狀況,為管理者安排生產及檢修、合理調度和分配有限資源提供有效依據,能提高電力系統運營能力和規避風險能力、提高整體經營管理水平。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀源于IEC 但遠高于IEC 標準,可以大大提高用戶及國內電力設備檢測管理水平,也可以為改進國家電力檢測規范提供依據。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可用于測量(如制造廠出廠檢測,設備現場安裝調試后并網前檢測)、在線測量(被試設備無需退出運行或停電),或在線監測(在主控室或調度中心直接監測)。在線測量可以減少用戶停電時間,提高生產運營能力。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可以做:變壓器、電纜、開關柜、GIS帶電巡檢
配有: 高頻電流互感器HFCT,超聲傳感器CS,TEV傳感器 TEV,非接觸式超聲傳感器 CS,特高頻傳感器UHF
尊敬的用戶:
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,應立即通知對設備負責的相關單位。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀選配具體分為如下四種:
局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波、特高頻、高頻電流四種測量方式。
A局部放電巡檢儀:配備超聲波、高頻電流三種測量方式。
B局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波兩種測量方式。
C局部放電巡檢儀:配備超聲波、特高頻三種測量方式。

1.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀概述    
局部放電是一種脈沖放電,它會在電力設備內部和周圍空間產生一系列的光、聲、電氣和機械的振動等物理現象和化學變化。這些伴隨局部放電而產生的各種物理和化學變化可以為監測電力設備內部絕緣狀態提供檢測信號。當高壓電氣設備內部出現絕緣缺陷時,會伴隨有局部放電信號的產生。通過對局放信號的檢測和分析,能判斷高壓電氣設備內部是否存在絕緣隱患,防止潛在事故的進一步擴大。
我公司研制的 ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀是一種多功能的手持儀器,其基于地電波、超聲波、特高頻及高頻電流檢測方法,測試設備的局部放電情況,可讀出局部放電幅度及圖譜波形,可以提供二維、三維圖譜的存儲以及讀出功能等,中試控股可以較好地評估電氣設備局部放電情況。局部放電巡檢儀適用于GIS、開關柜、變壓器及電力電纜等電氣設備的局放檢測。設備采用便攜式,操作簡單,所有的檢測對高壓設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷故障。
局部放電巡檢儀采用了全新的外觀設計,中試控股使用了目前較為流行的Android系統,更易于操作使用,另外集成了500萬攝像頭拍照功能方便進行巡檢記錄;RFID利于擴展物聯網的應用;內部集成了放電類型庫,便于對放電情況的對比核實。
2.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
3.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀測量原理
暫態地電壓(TEV)
當配電設備發生局部放電現象時,帶電離子會快速地由帶電體向接地的非帶電體快速遷移,如配電設備的柜體,并在非帶電體上產生電流行波,且以光速向各個方向快速傳播。受集膚效應的影響,電流行波往往僅集中在柜體的內表面,而不會直接穿透金屬柜體。但是當電流行波遇到不連續的金屬斷開或絕緣連接處時,電流行波會由金屬柜體內表面轉移到外表面,并以電磁波形式向自由空間傳播,且在金屬外表面產生暫態地電壓。而該電壓可用專用的TEV傳感器布置在開關柜外面進行測量。TEV傳感器類似傳統的RF耦合電容器,其殼體可做絕緣和保護雙重功能,傳感器內部可感應出高頻脈沖電流信號。
超聲波(US) 
局部放電發生前,放電點周圍的電場力絕緣介質的機械應力和粒子力處于相對平衡狀態。局部放電發生時電荷的快速釋放或遷移使電場發生改變,打破了平衡狀態,引起周圍粒子發生震蕩性機械運動,從而產生聲音或振動信號。超聲波法通過在設備腔體外壁上安裝超聲波傳感器來測量局部放電信號。該方法特點是傳感器與地理設備的電氣回路無任何聯系,不受電器方面的干擾,但在現場使用時容易受周圍環境噪聲或設備機械振動的影響。由于超聲信號在電力設備常用絕緣材料中的衰減較大,超聲波檢測法的檢測范圍有限,但具有定位準確度高的優點。局部放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十Hz 到幾MHz,其中頻率低于20kHz 的信號能夠被人耳聽到,而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。通過測量超聲波信號的聲壓大小,推測放電的強弱。
特高頻(UHF)
電力設備絕緣體中絕緣強度和擊穿場強都很高,當局部放電在很小的范圍內發生時,擊穿過程很快,中試控股將產生很陡的脈沖電流,其上升時間小于1ns,并激發頻率高達數GHz 的電磁波。局部放電檢測特高頻(UHF)法基本原理是通過UHF 傳感器對電力設備中局部放電時產生的特高頻電磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信號進行檢測,從而獲得局部放電的相關信息,實現局部放電監測。根據現場設備情況的不同,可以采用內置式特高頻傳感器和外置式特高頻傳感器。由于現場的電暈干擾主要集中300MHz 頻段以下,因此UHF 法能有效地避開現場的電暈等干擾,具有較高的靈敏度和抗干擾能力,可實現局部放電帶電檢測、定位以及缺陷類型識別等優點。
高頻電流互感器(HFCT)
高頻電流互感器主要用于高壓電氣設備的局部放電檢測,中試控股采用脈沖電流原理。由于絕大部分高壓電氣設備,其高低壓側或接地部分都存在分布電容,高場強區發生放電時,會耦合到接地部分并通過接地線進入大地。HFCT卡在接地線上,檢測其局放產生的脈沖電流信號,從而獲得被檢測設備的局部放電信息。主要用于電纜、變壓器、電抗器、GIS、開關柜等中高壓設備的局部放電信號檢測。利用HFCT 套接電氣設備接地線的檢測屬于非侵入式的檢測方法, 被檢測設備不需要停運,簡單可靠。

4.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀技術參數 
主機參數
可檢測通道數4通道:
1個TEV,
1個US, 
1個UHF(無線)
1個HFCT(無線)
采樣精度12bit
同步方式內同步,外同步,光同步
TEV
檢測帶寬3M-100MHz  
測量范圍0~60dB
測量誤差±2dB
分辨率 1dB
每周期最大脈沖數720個
最小脈沖頻率10Hz
輸出接口標準SMA連接主機
非接觸US
中心頻率40kHz
分辨率0.1uV
精度±0.1uV
測量范圍0.5uV~1mV
輸出接口標準SMA連接主機
接觸US
頻率范圍20kHz~300kHz  
輸出阻抗50Ω
檢測靈敏度0.1mV
測量范圍0.1mV~1V
輸出接口標準SMA連接主機
UHF
檢測帶寬300MHz~1.5GHz
輸出方式BNC接口-信號調理單元,中試控股無線連接主機
接收方式天線接收
傳輸方式同軸電纜
檢測靈敏度<-60dBm
HFCT
檢測帶寬1M-30MHz  
傳輸阻抗>5mV/mA(10MHz ) 
輸出阻抗50Ω
測量范圍-20~80dB
測量誤差±1dB
分辨率 1dB
輸出接口BNC接口-信號調理單元,無線連接主機
硬件
顯示屏5.0寸TFT真彩色液晶顯示屏
分辨率800×480
操作觸摸/按鍵
存儲TF
接口3.5mm立體聲耳機插孔
電源DC-12V/2A直流電源
擴展功能USB-TypeC/500萬攝像頭/RFID/WIFI/藍牙
電源
內部電源電池供電(4800mAH 7.4V)
正常工作時間約7小時,充滿時間約3小時
長×寬×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
環境
使用環境溫度-20℃~50℃
存儲環境溫度-40℃~70℃
濕度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m

5.附件清單
主機1臺
特高頻信號調理器PD-TL01/UHF:1個
高頻電流信號調理器PD-TL01/HFCT:1個
無線同步發射器 TB-10:1個
TEV傳感器 TEV-II:1個
超聲傳感器CS-II:1個
非接觸式超聲傳感器 CS-IV:1個
高頻電流互感器HFCT-II:1個
特高頻傳感器UHF-IV:1個
電源適配器中試控股(12V/5A):1個
BNC-SMA線(長1.5m):2條
BNC-N型線(長15cm):1條
BNC-BNC線(長15cm):1條
USB-TypeC連接線:1條
直流電源一分三轉接線(DC5.5/2.1):1條
耳機:1個
高溫耦合劑:1盒
說明書:1份
出廠報告:1份
合格證:1份





高頻電流法(HFCT法)

原理:當電力設備內部發生局部放電時,高頻放電電流會沿著接地線向大地傳播。高頻電流法通過在接地線上安裝高頻電流傳感器檢測高頻電流信號實現局部放電檢測。
高頻電流法一般使用Rogowski線圈方式,在環狀磁芯材料上圍繞多圈的導線線圈,高頻電流穿過磁芯中心而引起的高頻交變電磁場會在線圈上產生感應電壓。由于高頻電流傳感器的測量回路與被測電纜之間沒有直接的電氣連接,屬于非侵入式的檢測方法,被檢測設備不需要停運。


為什么電力系統進行維護時經常用到手持式局放測試儀?
對于手持式局放測試儀的使用主要基于電力系統中的局部放電現象。由于絕緣材質中出現了局部區域的放電現象,同時此現象沒有貫穿施加電壓的導體之間,而是發生在導體附近或者是其他地方,這樣的現象就是局部放電。局部放電的情況說明了電力電氣設備存在絕緣弱點,這是由于絕緣老化劣質的原因。局部放電也是造成高壓電氣設備發生絕緣擊穿的重要原因。絕緣擊穿容易造成電氣設備損壞,甚至電力系統故障。所以在長期工作電壓的刺激下,是不讓絕緣結構發生較強烈的局部放電行為的。因此這需要對運行中的電氣設備加強監測,當監測到局部放電超過一定程度時,電力工作者就需要考慮將此電氣設備停止運行,并且進行檢修或者是替換。電力系統的運行離不開手持式局放測試儀的監測,這也就說明了為什么要使用手持式局放測試儀的原因。


手持式局放測試儀由技術人員根據多年局放監測經驗精心設計制造而成。儀器中配置復合式TEV傳感器、高頻電流互感器、高頻傳感器及高靈敏度超聲波傳感器來采集高壓電氣設備絕緣體的局部放電信號。監測靈敏度高,檢測速度快,可以在設備運行的狀態下進行安裝檢測,由于儀器采用多級檢波降頻技術來降低放電信號的頻率,同時采用高速AD轉換電路完成信號的數字化,儀器特有的數字信號處理、抗干擾能力強使得測試數據穩定可靠,是電力系統運行維護工作者的得力助手!


局部放電檢測儀的工作原理及操作注意事項
電氣設備產生局部放電時,會產生電磁波,電磁波在向外傳播時會生成一個暫態的對地電壓信號。這個信號的大小與局部放電的激烈程度及放電點的遠近有直接關系。可以利用專門的探測器進行檢測,這種探測器就是局部放電檢測儀。
局部放電檢測儀的工作原理及操作注意事項


局部放電檢測儀工作原理:
局部放電測試原理,是高頻脈沖電流測量法(即ERA法)。
即產生一次局部放電時,試品Cx兩端產生一個瞬時電壓變化Δu,此時若經過電Ck耦合到一檢測阻抗Zd上,回路就會產生一脈沖電流I,將脈沖電流經檢測阻抗產生的脈沖電壓信息,予以檢測、放大和顯示等處理,就可以測定局部放電的一些基本參量。


局部放電檢測試驗操作注意事項:
1、局部放電測試儀的操作、維護應由能勝任的相關專業人員進行。
2、局部放電測試儀試驗現場電壓高達幾萬伏,試驗人員應嚴格遵守所有安全預防措施。試驗區域應有明顯、清晰的警示牌,現場任何人都應該知道高壓區域。直接從事的測量人員應了解測量回路中所有帶電元件、高壓元件,不直接從事測量的人員應被隔離在試驗區域之外。在試驗過程中及上電后,任何人不得進入高壓區。
3、在試驗以前,操作人員應掌握測試線路、測試方法、測試步驟和測試目的。
4、試驗現場要整潔、干凈,不應存放其他無關的物品。在高壓區間的地面上不應有雜亂的金屬小塊(如裸銅線段、螺絲、螺帽和其它小金屬塊等),被試品、升壓變壓器、耦合電容等應與周圍保持適當距離。
5、被試品、升壓變壓器、耦合電容等表面應保持干燥清潔,因為表面的濕氣和污垢會引起表面的局部放電,導致測量異常。
6、試驗操作人員按規程要求連接線路,試驗區各種金屬物體應牢固接地,檢查并改善試驗區內一切可能放電的部位(如不能有尖、銳角),特別注意各種地線是否良好接地。
7、在試驗開始加壓前,試驗人員必須詳細而全面地檢查一遍線路,以免線路接錯。特別應關注接地線、高壓線和強電回路的連線是否牢固連接。
8、試驗異常時,應首先切斷電源,再作進一步處理。
局部放電檢測儀的工作原理及操作注意事項
局部放電測試儀器,儀器檢測靈敏度高,試樣電容復蓋范圍大,適用試品范圍廣,輸入單元(檢測阻抗)配備齊全,頻帶組合多(九種),是電力部門、制造廠商和科研院所等單位廣泛使用且實用的儀器。




是中壓和高壓電站在線局部放電(PD) 測試方面的專家。開發了世界領先的電纜、開關設備和附件中局部放電檢測和定位技術。


產品范圍從簡單易用的常規現場測試儀器到復雜的永久安裝系統,例如,可用于監測20公里長的超高壓電纜上的每個接頭和終端。并且PEC 與世界各地大大小小的網絡運營商合作,其中包括:英國電力網絡、國家電網 、網絡鐵路 、西門子、希思羅機場 、迪拜電力和水務局 – DEWA 、沙特電力公司 – SEC 、韓國電力Corporation – KEPCO、LG Group、Vietnam Electricity – EVN 、Tenaga Nasional Berhad – TNB、中鋼集團、臺灣電力公司、港燈 - HKE等等。其中在線局部放電點測試儀是用于高壓資產的在線局部放電現場測試儀。儀器檢測空氣絕緣開關柜(AIS)內部放電產生的TEV信號,表面跟蹤或電暈產生的聲放電,電纜局部放電產生的高頻信號,氣體絕緣開關柜內部放電產生的超高頻信號(地理信息系統)。 測量內部 AIS PD 產生的 TEV 信號 表面 PD 活性的超聲波檢測 與用于電纜和 GIS PD 活動的 HFCT 和 UHF 傳感器兼容 自動背景噪聲分離 電平模式和 PRPD 模式 帶有 dB 讀數的明亮 OLED 屏幕顯示 通過耳機或內置揚聲器輸出聲音


開關柜局部放電的原理是什么?如何檢測預防?使用何種設備? 
在開關柜運行中,開關柜各部位的電場強度存在差異,某個區域的電場強度一旦達到其擊穿強度時,該區域就會出現放電現象,不過施加電壓的兩個導體之間并未貫穿整個放電過程,即放電未擊穿絕緣系統,這種現象即為局部放電,開關柜處于局部放電階段往往通過肉眼和人工觸摸無法識別,如果長期不處理,放電嚴重區域會達到其擊穿強度,就會發生故障。


一般情況下,局部放電的種類可分為:


1,電暈放電:一般出現在氣體包圍的高壓導體周圍會出現電暈現象,比如高壓輸電線路或者高壓變壓器等,這些高壓電氣設備的高壓接線端子暴露在空氣中,發生電暈的幾率較大,其表現的是典型的、極不均勻電場的特征,同時電極的形狀、外加電壓、氣體密度、極間距離、空氣的濕度密度等都會對電暈起始電壓產生影響。


2,沿面放電:一般出現在絕緣介質表面,其表現形式屬于特殊的氣體放電現象,一般出現在電力電纜、電機繞組、絕緣套管的端部等位置,一旦介質內部電場的強度低于電極邊緣氣隙的電場強度,而且介質沿面擊穿電壓相對較低,沿面放電就會發生在絕緣介質的表面。同時電壓波形、電場的分布、空氣質量、介質的表面狀態、氣候條件等均會對沿面放電產生影響。


3,內部放電:一般出現在各種固體絕緣介質內部。在生產加工各種絕緣介質時難免存在材料與工藝缺陷的問題,導致絕緣介質內部出現內部缺陷,如含有空氣或雜質等,一旦絕緣收到高壓作用,內部缺陷就會有發生局部擊穿或者重復性擊穿的可能,同時,介質自身的特性、氣隙大小、缺陷的位置與形狀、氣隙氣體的種類都會對內部放電產生影響;


4,懸浮電位放電:一般出現在高壓設備中某個導體部件存在結構設計缺陷,或者其他原因導致接觸不良斷開,最終造成該部件位于高壓電極與低壓電極之間并根據位置的阻抗比獲得分壓發生放電,針對該導體部件上對地電位稱其為懸浮電壓,導體具有懸浮電位時,通常其附近的場強會比較集中,而且會破壞四周絕緣介質的形成,一般在電氣設備內高電位的金屬部件或者處于地電位的金屬部件上容易發生懸浮電位放電。


針對開關柜局部放電現象,使用中試控股ZSJF-9900手持式局放儀,該產品融合了暫態地波檢測法及超聲檢測法,可在多場景下檢測局部放電故障點,檢測范圍0~80dB,中心頻率40MHz,檢測結果精確,判斷位置準確,且產品體積較小,便于攜帶,操作便捷,被廣泛的應用于柜體電氣設備的巡檢工作中。


脈沖電流法檢測局部放電原理
脈沖電流法是研究較早的局部放電檢測方法之一。它足從電力設備的中性點或接地點通過羅格夫斯基線圈來測取信號,或者通過在耦合電容側的檢測阻抗來測取信號,并且是一種廣泛應用于在線和離線監測中的檢測方法之一。其脈沖電流法的局部放電檢測回路如圖所示。圖中,S代表電源即試驗變壓器;Cx代表被試品的電容;Ck代表耦合電容,它為Cx和Zm之間提供一個低阻抗通道,Ck越大則測試靈敏度越高;Z代表低通濾波;Zm代表檢測阻抗,檢取局部放電所產生的高頻脈沖信號;M代表測量裝置,用以測量以及顯示Zm上的脈沖電壓;Cm代表由與測量裝置相連的電纜的電容、放大器的輸入電容等組成。


脈沖電流法的局部放電檢測回路
目前脈沖電流法在國內外被廣泛應用于比較成熱的局部放電檢測裝置中,它與傳統的非電檢測法相比,具有以下優勢:(1)突變信號的靈敏性好,絕緣的缺陷很容易被正確、快速的發現;(2)為了了解設備絕緣劣化的情況和發展前景,可以通過電流脈沖的實測波形和統計特征(Φ-Q-N)圖譜來判斷放電的程度,因為放電電流脈沖含有的信息比較豐富;(3)校準方法比較有效,容易進行定量分析。


局部放電檢測方法及系統與流程
局部放電是導體間絕緣僅被部分橋接的電氣放電,是造成電力設備絕緣劣化的主要原因,通過對局部放電信號的檢測,可以實現對電力設備的絕緣劣化程度及使用壽命的評估。在制造、運行過程中也會在介質內部出現氣泡、雜質等其他物質,這就導致了在絕緣介質內部或表面會出現高場強區域,一旦這些區域的場強高到足以引起該區域的局部擊穿,就會出現局部區域的放電,而此時其他區域仍會保持良好的絕緣性能,這就形成了局部放電。它可能產生在固體絕緣孔隙中、液體絕緣氣泡中或不同介電特性的絕緣層間。如果電場強度高于介質所具有的特定值,也可能發生在液體或固體絕緣中。局部放電不會立即導致絕緣整體的擊穿,但其對絕緣介質的危害異常嚴重。一旦介質中出現局部放電,通過對其周圍絕緣介質不斷侵蝕,最終會導致整個絕緣系統的失效。局部放電是造成絕緣劣化的主要原因,也是絕緣劣化的重要征兆和表現形式,與絕緣材料的劣化和絕緣體的擊穿過程密切相關,能有效地反映設備內部絕緣的潛伏性缺陷和故障。所以,測定電氣設備在不同電壓下局部放電強度與變化規律,能預示設備的絕緣狀態,也是估計絕緣電老化速度的重要依據。


隨著人們對電力設備可靠性要求的提高,局部放電的相關技術得到快速發展,各種局放測量方法應運而生。局部放電的檢測都是以局部放電發生時所產生的各種物理量的檢測為基礎。當介質中發生局部放電時,會產生電脈沖、電磁波、超聲波、光、局部過熱及一些新的化學產物,與此相應的出現了電學檢測法、聲學檢測法、光學檢測法及化學檢測法等。而在當前的電力設備局部放電檢測中,對信號的特征提取多采用幅值-相位信息統計的方法,基于prpd譜圖對放電特征進行分析,且測量手段復雜,易受噪聲干擾,某些檢測技術應用范圍有限等,針對這些實際情況,需要一種精確有效且應用范圍廣泛的局放檢測方法。




技術領域:
具體涉及局部放電信號源的檢測方法、系統及數據融合分析單元。
背景技術:
絕緣劣化是導致變電站電力系統故障的重要原因之一,導致這一類故障的主要原因有接觸不良、毛刺以及內部有雜質等。高壓輸配電設備因絕緣故障產生局部放電信號,然后進一步劣化絕緣,惡性循環后就容易造成絕緣擊穿,引發更大的事故。因此,為保證變電站電力系統正常運行,高壓設備的局部放電(局放)信號檢測和定位是一項重要工作。特高頻無線局放檢測方法用特高頻(uhf)頻段無線接收機探測局放信號輻射能量,靈敏度高,部署靈活,空間覆蓋廣,是在線局放檢測和定位的一種有效手段。但是現有的特高頻局部放電信號源檢測方法都是基于時域波形特征的局放檢測方法,由于現有的檢測方法缺少有效的干擾抑制手段,往往較為粗放地采用高通和帶通濾波器直接過濾掉低頻段和特定頻段的干擾信號,該方法不能有效去除干擾信號,卻將部分高能量的局放信號也排除在外,極大地限制了對局放信號進行檢測的靈敏度和檢測效率。技術實現要素:本發明要解決的技術問題在于克服現有技術中的特高頻局部放電信號源檢測方法都是基于時域波形特征的局放檢測方法,在去除干擾信號時容易去除局放信號,進而影響對局放信號源進行檢測的靈敏度和檢測效率的問題。從而提出了一種局部放電信號源的檢測方法、系統及數據融合分析單元。


本發明實施例提供了一種局部放電信號源的檢測方法,包括:獲取部署于各監測點的各特高頻局放傳感器的同步采集信號,生成樣本信號數據;采用預設的聚類算法對所述樣本信號數據進行聚類分組,生成多組聚類信號數據;采用時域相關分析算法分別對各組所述聚類信號數據進行信號篩選,生成備選局部放電信號數據組;對所述備選局部放電信號數據組進行定位分析,確定局部放電源的位置。可選地,所述獲取部署于各監測點的各特高頻局放傳感器的同步采集信號,生成樣本信號數據,包括:獲取所述同步采集信號,并根據所述同步采集信號生成標準模擬信號;對所述標準模擬信號進行數字采樣,得到采樣數據;對所述采樣數據進行信號檢測,去除噪聲數據,得到所述樣本信號數據。


可選地,在所述獲取部署于各監測點的各特高頻局放傳感器的同步采集信號,生成樣本信號數據之后,在所述采用預設的聚類算法對所述樣本信號數據進行聚類分組,生成多組聚類信號數據之前,所述局部放電信號源的檢測方法還包括:對所述樣本信號數據中的各個脈沖信號標記時間戳;根據預設時間差及所述各個脈沖信號的時間戳對所述樣本信號數據進行分組,得到分組后的樣本信號數據。本發明實施例還提供了一種數據融合分析單元,包括:聚類信號數據生成子單元,用于獲取各監測點的樣本信號數據,并采用預設的聚類算法對所述樣本信號數據進行聚類分組,生成多組聚類信號數據;備選局部放電信號數據組生成子單元,用于采用時域相關分析算法分別對各組所述聚類信號數據進行信號篩選,生成備選局部放電信號數據組;局部放電源位置確定子單元,用于采用預設定位方法對所述備選局部放電信號數據組進行定位分析,確定所述局部放電源的位置。


本發明實施例還提供了一種局部放電信號源的檢測系統,包括:多個分別部署于各監測點的特高頻局放傳感器及本發明上述實施例中所述的數據融合分析單元,其中,各所述特高頻局放傳感器分別與所述數據融合分析單元連接;所述特高頻局放傳感器用于獲取所述監測點的同步采集信號,根據所述同步采集信號生成樣本信號數據,并將所述樣本信號數據發送至所述數據融合分析單元;所述數據融合分析單元用于接收所述樣本信號數據,并根據所述樣本信號數據,確定所述局部放電源的位置。可選地,所述特高頻局放傳感器包括:寬帶天線、模擬前端單元、a/d轉換器及數字信號處理單元,其中,所述寬帶天線用于獲取預設頻率范圍的所述同步采集信號;所述模擬前端單元用于根據所述同步采集信號生成標準模擬信號;所述a/d轉換器用于對所述標準模擬信號進行數字采樣,得到采樣數據;所述數字信號處理單元,用于對所述采樣數據進行信號檢測,去除噪聲數據,得到所述樣本信號數據。


可選地,所述模擬前端單元包括:帶通濾波器,用于對所述同步采集信號進行濾波處理,得到濾波采集信號;低噪聲放大器,用于對所述濾波采集信號進行低噪聲方法處理,得到噪聲放大信號;可調增益放大器,用于對所述噪聲放大信號進行增益控制,得到適配所述a/d轉換器輸入信號幅值范圍的所述標準模擬信號。本發明實施例還提供了一種非暫態計算機可讀存儲介質,所述非暫態計算機可讀存儲介質存儲計算機指令,所述計算機指令用于使所述計算機執行上述的局部放電信號源的檢測方法。

 

 

 

 

 

 

 

 

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