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变压器的局部放电是威胁电力系统可靠运行的重要因素,目前变压器局部放电的检测定位方法有非电测法和电测法,通过对其中研究应用最为广泛的超声波法和超高频法的现状阐述,分析了目前2种方法所存在的问题,并作出了展望。 相似文献
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如何快速定位GIS放电位置,是局部放电在线检测的关键。基于超声波和超高频多传感器信息融合局部放电联合定位方法,是将来自放电位置这一目标的多源信息加以智能合成。声电联合定位检测系统采用到达时间差TDOA法,利用BP神经网络对超声波和超高频法的传感器采集数据进行融合。最后通过仿真验证,得出其定位准确率较单一方法大大提高。 相似文献
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超高频法是应用于变压器局部放电的一种新兴检测定位技术。其定位算法是否拥有较高的精确度是影响该技术准确定位放电源的关键因素之一。现通过对定位算法发展的现状综述探讨,分析了超高频定位法所面临的难点。 相似文献
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在基于超高频和超声波相控接收原理的局部放电定位法基础上融入MUSIC算法,以达到对电力变压器气局部放电点的准确定位,并对其进行了仿真研究。基于超高频和超声波相控接收阵的局部放电定位法,可得出局部放电源的几何位置。但该方法不能区分一个波束宽度内的多个放电源,因此应用改进MUSIC算法对接收信号进行空间谱分析,完成变压器内一个及多个局放点的方位估计,并确定相近的多个信号源个数。 相似文献
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东南大学研制成功电力变压器局部放电超声定位仪。该仪器由微机和传感器等部分组成,属超高压变压器机电一体化产品。在微机控制下,能自动测出绝缘局部放电故障,并可加以定位,能对500PC(微微库仑)放电量的局部放电故障(200mm的空间球)进行定位。监测精度高,使用方便,实现带电在线检测,无损检测不影响用电,可对220kV或220kV以上电力变压器(容量)的超国家标准的局部放电故障进行超声检测、定位,还可加以变换对大型发电机、电力电缆等局部放电故障进行检测。定位。智能化电力变压器局部放电超声定位仪@李相… 相似文献
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一种用于变压器PD检测的套筒单极子天线传感器研究 总被引:4,自引:0,他引:4
根据电力变压器的结构特点,本文设计了一种用于局部放电超高频检测的套筒单极子天线,阐明了该天线的结构,给出了天线参数的计算原则和方法.通过优化参数,改变了天线的输入阻抗,使得天线在检测频段内有良好的驻波比特性、较高的增益和稳定的检测方向.经仿真计算和实测得到天线的工作频带为350~500MHz,中心频率为425MHz,在整个工作频带内的增益较为稳定,均值达到2.16dBi左右.实验室中实测表明,该天线可有效检测到变压器局部放电超高频信号,且具有较高灵敏度和良好的方向性. 相似文献
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从电测法和非电测法2方面对电力变压器局部放电的脉冲电流法、超高频UHF检测法、超声波检测法、气相色谱检测法、光测法、红外热像法等检测技术方法的工作原理、实用性等进行了详细分析研究. 相似文献
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一种用于变压器PD检测的套简单极子天线传感器研究 总被引:1,自引:1,他引:1
根据电力变压器的结构特点,本文设计了一种用于局部放电超高频检测的套简单极子天线,阐明了该天线的结构,给出了天线参数的计算原则和方法。通过优化参数,改变了天线的输入阻抗,使得天线在检测频段内有良好的驻波比特性、较高的增益和稳定的检测方向。经仿真计算和实测得到天线的工作频带为350~500MHz,中心频率为425MHz,在整个工作频带内的增益较为稳定,均值达到2.16dBi左右。实验室中实测表明,该天线可有效检测到变压器局部放电超高频信号,且具有较高灵敏度和良好的方向性。 相似文献
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设计了基于超声波、超高频及高频电流3种检测方法的局部放电在线监测系统,在硬件上采用多路信号的同时采集,从而增强了局部放电判定的可靠性。快采慢读数据采集方案,降低了系统的硬件成本。多传感器采集方案更加适用于不同电力设备放电检测。研究了超声定位时延的计算,采用基于FFT的互相关函数法实现了放电点的精确定位。经现场试运验证,设计的系统完全可实现放电信号的提取与定位,并在监控主机上实时显示放电波形与趋势。 相似文献
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利用小波变换.对变压器局部放电超声波信号进行分析.实现了变压器局部放电的检测及定位.达到了良好的效果。 相似文献
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首先介绍了110 kV电力变压器局部放电试验的方法、试验电源及其容量的选择、试验接线,进而指出了局部放电试验的干扰及抑制措施,最后以实例说明了局部放电试验在电力变压器绝缘缺陷检测中的广阔应用前景。 相似文献
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为了检测沟槽电缆绝缘层局部放电区域,文中提出了一种基于超声波的局部放电在线检测技术。基于绝缘层三电容模型和气隙放电模型,分析局部放电产生超声波的机理及信号特征;研究了高灵敏度、便携式沟槽电缆局部放电超声波在线检测装置;基于MATLAB的GUI功能研究了数据处理系统。测试结果表明:该装置能可靠地采集处理局部放电超声波信号,且信号幅值与放电量成正比,与传播距离成反比;在局部放电信号频率范围内,低频段放电信号的幅值较大。 相似文献
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氢气(H2)是变压器油中溶解的主要故障特征气体之一,能有效反映电力变压器的高能放电、火花放电或局部放电等电性故障和油局部过热现象.气体传感器技术是油中溶解微量气体在线监测的关键.采用CuO掺杂SnO2纳米传感器研究其对变压器油中溶解气体H2的检测特性,并介绍其制备方法和实验步骤,分析其气敏机理.结果表明:CuO掺杂SnO2后形成了许多p-n结,从而改变了复合SnO2基纳米传感器对H2气体的气敏特性;与纯SnO2气体传感器相比,CuO-SnO2纳米气体传感器对H2表现出更高的灵敏度和更快的响应特性,并保持良好的线性度和稳定性.该结果为应用复合气体传感器对变压器油中溶解气体在线监测的研究提供了一种新思路. 相似文献