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相似文献
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1.
频率响应分析法只能检测变压器绕组变形故障,而不能实现对局部放电故障的定位.在频率响应分析法的基础上,对变压器绕组的模拟电路进行了分析研究,利用绕组在一定频率范围内呈现纯容性的特性,给出了实现变压器绕组局部放电故障定位的新思路.经仿真计算,验证了这种局部放电故障定位的有效性.  相似文献   

2.
变压器绕组的局部放电定位研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过ATP-Draw建立了变压器单绕组模型,模拟了局部放电脉冲在绕组中的传播过程,并介绍了基于分段绕组传递函数的局部放电定位方法.  相似文献   

3.
变压器绕组的频率特性和局部放电的定位方法   总被引:3,自引:1,他引:3  
王冠军 《变压器》1996,33(1):15-20
从理论上分析了变压器绕组的频率特性,指出了电容梯形网络在某一频率范围内可以十分精确地近似表示变压绕组,尤其是纠结式绕组。利用数字滤波技术撮沿纠结式绕 上脉冲电压的电容传输分量,可以得到与理论预测的分布完全吻合的结果,根据上述原理可以研制出一个局部放电精确定位装置。  相似文献   

4.
变压器局部放电电气定位的分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
在对变压器局部放电的检测中,把从放电点到外部测量端的路径作为一个系统,放电发生的位置不同会使系统的传递函数存在差异,本文采用建立仿真模型并结合试验的方法,研究了不同的局部放电脉冲传播路径的传递函数,在分析传递函数频谱特性的基础上,提出了根据响应信号高频分量和能量的局部放电电气定位方法。  相似文献   

5.
变压器绕组对局部放电特高频定位方法的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究特高频(ultra-high frequency,UHF)定位方法对绕组内部局部放电定位的可行性,通过实验研究了油浸式电力变压器中绕组对局部放电UHF电磁波传播的影响。建立了基于220kV油浸式电力变压器的试验研究平台和UHF定位系统,并在变压器绕组内部设置了局部放电缺陷。通过试验测量了UHF电磁波经过绕组后的衰减程度和到达两传感器的时间差误差,并计算得出定位结果及其误差。结果表明,UHF电磁波经过绕组向外传播时,其信号幅值衰减了18~22dB,时间差误差≤0.5ns,UHF定位方法对绕组内部的局部放电的定位误差<15cm。可见,虽然绕组内部的局部放电UHF电磁波经过绕组后衰减严重,但是由此引起的时间差误差较小,因此采用UHF方法可以对绕组内部的局部放电准确定位。  相似文献   

6.
提出了一种利用绕组两端测量结果对视在放电量进行修正的方法.  相似文献   

7.
变压器局部放电超声波定位原理   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文根据被动声测原理,研究了大型变压器局部放电的超声定位原理,在局部放电声发射原理和变压器内部声场结构的基础上,推导并给出了局部放电超声定位的球面及双曲面定位方法。  相似文献   

8.
变压器局部放电的超声定位   总被引:3,自引:0,他引:3  
赵啸谷 《变压器》1995,32(6):33-34,39
叙述了局部放电超声波定位的基本原理及其在变压器局部放电故障点定位上的应用。详述了我厂利用JFD-2型局部放电超声波自动定位系统对一台运行中的变压器进行局部放电超声位的全过程。最后,将仪器测出的故障点位置与故障点的真实位置进行比较,分析了误差情况和存在的原因。  相似文献   

9.
刘豪  刘溪  王婵  杨鑫  杨露  张仁晖 《变压器》2019,56(3):55-61
本文中作者提出了采用终端测量来构建可物理实现的梯形等效网络。介绍了基于相关性分析的局部放电定位算法,给出了试验结果,并进行了分析。  相似文献   

10.
王冠军  魏蓓 《变压器》1996,33(8):17-21
阐述了变压器局部放电的机理和国内外对变压器局部放电定位方法研究的演变过程及现状。在比较分析各种局部放电定位方法后,指出目前接近实用化的精确定位方法是超声波定位法和采用电容传输分量与数字滤波技术的电测定位法  相似文献   

11.
尹璇  邓祥力  游及第 《电测与仪表》2019,56(14):103-109
本文基于变压器在不同运行工况下的等效瞬时励磁电感的差异,利用最大重叠离散小波变换 (MODWT) 提取有效故障特征参数,实现对变压器绕组轻微匝间故障以及匝间电弧放电故障的检测。首先提取变压器在各种工况下的电气量,求取等效瞬时励磁电感,选取基于db4小波函数的最大重叠离散小波变换进行分析,提取特征量。将故障特征量作为决策树的训练集和测试集,从而实现变压器绕组轻微故障的识别以及分类。最后通过仿真证明,所提出的算法能够准确检测以及区分励磁涌流、轻微匝间短路故障以及匝间电弧放电故障。  相似文献   

12.
大型电力变压器低压侧绕组直流电阻测试新方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了测量大型变压器低压侧绕组直流电阻的几种方法,详述和分析了其测试过程和测量结果,并针对现有测量方法测量低压侧绕组直流电阻时的不足,综合助磁法和全压-恒流电源法,提出了基于这2种方法的一种新方法。在电路强制稳态的基础上,开始加全压(高压)以迅速提高线圈电流,缩短过渡过程,然后用恒流源稳定电流进行测量;助磁法是把高、低压绕组串联起来,通电流测量,由于高压绕组的匝数远比低压绕组匝数多,借助于高压绕组的励磁安匝数,用较小的电流就可使铁芯饱和,从而使绕组电感大为减小,以缩短测试时间,而达到快速测试的目的。  相似文献   

13.
介绍了一起油浸式电流互感器由于内部绝缘故障导致运行中油色谱分析不合格,通过油色谱跟踪分析、红外热像检测、高压介损、局部放电测量等有效技术手段,准确推断出故障的真实原因,并经解体检查发现了互感器内部存在局部放电故障。  相似文献   

14.
针对利用频响分析法检测变压器绕组变形的特点,即检测得到的牲量是绕组的频谱(传递函数),提出了利用正交多项式拟合变压器绕组传递函数的原理和方法。该方法避免了用普通多项式拟合传递函数造成的弊病。利用正交伴随矩阵求取传递函数的零、极点,并根据零、极点的后通过实例证明该方法简单、快速、灵敏度高,比仅仅依靠频响曲线判断绕组变形有了大的提高。  相似文献   

15.
频率响应分析法一直以来被认为是诊断电力变压器绕组变形故障最具潜力的方式,然而,现有频率响应分析法大多仅利用频率响应的幅值信息,而忽略了其相位变化的特性,针对某些故障类型,例如绕组的微小辐向变形故障,仅利用幅值信息的方法,故障诊断的灵敏度并不高。因此,文中提出一种新的极坐标图像法,利用频率响应构造极坐标图像,进而辅助诊断绕组变形故障。通过开展绕组等效电路模型的算例分析,结论证实在传统频率响应分析法不能反映绕组微小辐向变形故障时,此提出的方法可能更有效地检测出绕组故障,极坐标图像法具有更高的诊断灵敏度。  相似文献   

16.
本文概述了80年代国内外局部放电超声定位的发展概况,文中介绍了JFD1系统的技术特点,着重研究介绍了有关定位技术和抗干扰措施,最后给出了JFD1系统的现场实测结果。有关结果表明,本文提出的方法和装置是可行的、有效的。  相似文献   

17.
通过对一起电压互感器在安装施工过程中由于一次绕组末端未引出接地引起的故障,分析了导致故障发生的原因以及在设备安装施工、调试、验收等方面暴露出来的问题,并根据新建(改、扩建)工程在设备施工、调试、验收等过程中前道、后道工序存在的问题提出几点建议,严防设备安装工程遗留缺陷或隐患进入生产环节,防止类似事件的发生。  相似文献   

18.
In this paper, we investigate the effect of partial discharges (PDs) on the thermal breakdown voltage of oil‐impregnated paper (OIP). A disk‐shaped cavity in a stack of paper sheets formed the PD source. The paper sample was exposed to PDs for 18 h. Dielectric spectroscopy measurements were performed on the samples before and after exposure to PD activity. The dielectric spectroscopy results showed a big change in the real and imaginary part of the permittivity. These results were used to calculate the activation energy and heat losses inside the insulation. In order to investigate the possibility of thermal breakdown in the system, the OIP system was simulated by using the FEM software COMSOL Multiphysics. The heat produced by PD pulses and dielectric losses was considered in the simulation. The results show that for the OIP insulation, PD activity can reduce the thermal breakdown voltage by a factor up to 4 times. © 2015 Institute of Electrical Engineers of Japan. Published by John Wiley & Sons, Inc.  相似文献   

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