[发明专利]高压电力设备元件状态的监测方法有效

专利信息
申请号: 201210231830.6 申请日: 2012-07-05
公开(公告)号: CN102735976A 公开(公告)日: 2012-10-17
发明(设计)人: 金施特·尼古拉·弗拉基米罗维奇 申请(专利权)人: 金施特·尼古拉·弗拉基米罗维奇
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 岳泉清
地址: 俄罗斯联邦滨海边疆区符拉迪沃斯托克市*** 国省代码: 俄罗斯;RU
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摘要:
搜索关键词: 高压 电力设备 元件 状态 监测 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种高压电力设备元件状态的监测方法。

背景技术

高压电力设备的早期诊断(状态监测)在现有变压设备的运行控制中具有特殊的作用。在开发这种技术时,在工作电压下使用过程中无须切断设备而对设备进行早期诊断具有最大意义。

在正常运行过程中对设备元件自身电磁辐射的监视和解释是监测设备元件的状态重要方法之一。

利用处于工作电压下的电力设备自身电磁辐射以便监测电力设备状态的方法已为人所知。对高压电力设备电磁辐射的光谱分析可得到关于能确定在绝缘、高压电力设备结构元件中产生的放电过程强度的信息,这种方法对工艺流程没有干扰。放电过程(电磁辐射来源)和至今设备状态之间的联系已经研究得非常透彻。

电力设备状态监测方法已为人所知,如专利号为RU№2311652的《电力设备状态监测方法》,МПКG01R31/00(2006.01)。出于工作电压下电力设备的状态按照该设备的电磁辐射确定,因此建议辐射频率由天线确定,为此采用电力设备输入线外部立式元件,与接地的金属外壳绝缘。按照以下顺序对监测的电力设备状态进行评价:

计算天线辐射的共振频率;

形成与共振频率值有联系的正常辐射频率带;

根据监控设备和标准设备在正常频率带中电磁辐射集成强度的比较,对电力设备的状态做出结论。

在电力设备中形成的自身电气辐射是这种方法明显的确定,为了计算共振频率,采用外部立式零件的参数。

高压电力设备元件的状态监测方法也为人所知,如专利号为RU№2368914《高压电力设备元件状态的监测方法》,МПКG01R31/302,(2006.01)。建议对变电设备的自身电磁辐射光谱进行分析,这种分析在于:

在高压电力设备元件附近对电磁辐射进行初步试验研究;

从电磁辐射登记光谱中划分出电磁辐射部分,这在内部绝缘中产生了部分放电;

然后,在内部绝缘产生部分放电而生成电磁辐射,对它们记录光谱的数值进行分析,形成了一套定量标准,这使得确定高压电力设备整个的状态和/或在它个别零件中有缺陷;

在现有方法中“从记录的电磁辐射中划分出电磁辐射光谱的频率分波段,电磁辐射由内部绝缘中的部分放电生成”;但没有说明从记录的电磁辐射总光谱中划分出内部绝缘中符合部分放电的标准。同时,在使用的高压变电器附近,电磁有很大的干扰,干扰来自外部因素和附近其它的变压器、母线、断路器和变电站其它设备。为了利用自身电磁辐射作为设备元件状态的符号,要求从外部干扰中分离出有用信号。现有方法中没有描述明确的外部干扰分离有用信号的标准,因此这实际上不能实施,或导致对状态的评估有误。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有的高压电力设备元件状态的监测方法没有描述明确的外部干扰分离有用信号的标准,导致对状态的评估有误的问题,本发明提供一种高压电力设备元件状态的监测方法。

高压电力设备元件状态的监测方法,它包括如下步骤:

步骤一:确定被检测的高压电力设备的多个自身频率;

步骤二:当高压电力设备附近的高频波段中电磁辐射光谱稳定时,进行测量并记录电磁辐射的光谱;

步骤三:比较步骤一中确定的多个自身频率的数值和步骤二中的电磁辐射光谱的频率,建立光谱的信息分波段;

步骤四:在建立的光谱的信息分波段中取得光谱值,确定标准定值;

步骤五:根据步骤四所述的标准定值,判断高压电力设备的整个技术状态和个别零件的技术状态是否有缺陷。

所述步骤一中的被检测的高压电力设备的多个自身频率包括高压电力设备的整个自身频率和内部主要零部件的自身频率。

所述确定的标准定值包括单独频率、波段中信号的最大值、波段中信号的最小值、波段中信号平均振幅值、波段中信号振幅值平均根偏差、光谱能源值和上述各值的函数中的一种或几种。

本发明致力解决的任务反映了提高高压电力设备整个状态、诊断绝缘和结构件单独元件中缺陷的准确性和可靠性,必须提前确定设备的多个自身频率,如果在记录的电磁辐射中找到了电力设备自身频率附近的频率分波段,即在这种自身频率中找到了明显的反射信号,则这种频率分波段可以视为是信息分波段。根据信息分波段中光谱振幅数值,形成了关于电力设备技术状态的定量标准,即标准定值。由于保证了信息和反干扰能力的选择,本发明所述的方法取得的技术效果在于提高了监测高压电力设备的运行状态的准确性,为高压电力设备的早期诊断提供了数据依据,提高了在使用状态下运行的高压电力设备技术状态的可靠性。

附图说明

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