一种用于变压器内部多局部放电源的分离方法及系统

    公开(公告)号:CN107085173A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710293417.5

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种用于变压器内部多局部放电源的分离方法及系统,方法步骤包括获取局部放电信号的原始波形并对时域信号获取频域信号;对于时域信号、频域信号分别计算能量累积函数值、进行数学形态梯度计算,基于能量累积函数值、梯度值提取信号特征量,再依次进行降维处理、特征聚类,得到分离后的多个局部放电源;步骤包括波形获取程序模块、累积函数计算程序模块、梯度计算程序模块、特征量提取程序模块、特征量降维程序模块、聚类程序模块。本发明能够克服变压器结构复杂、局部放电信号传输路径复杂、原始信号畸变严重的问题,实现变压器等复杂结构设备的多放电源的分离和识别,具有结构适应性好、分离准确度高的优点。

    变电站局放带电检测电磁干扰的采集方法及装置

    公开(公告)号:CN105116306A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510568715.1

    申请日:2015-09-09

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种变电站局放带电检测电磁干扰的采集方法及装置,方法步骤包括分别通过特高频天线和暂态地电压电容传感器采集被测电磁干扰的耦合型电磁干扰信号,通过高频罗氏线圈采集被测电磁干扰的传导型电磁干扰信号;将采集得到的电磁干扰信号分别进行信号调理后输出;装置包括电磁干扰信号敏感单元和信号调理单元,电磁干扰信号敏感单元包括用于采集耦合型电磁干扰信号的特高频天线和暂态地电压电容传感器、用于检测传导型电磁干扰信号的高频罗氏线圈,特高频天线、暂态地电压电容传感器、高频罗氏线圈的输出端分别与信号调理单元相连。本发明具有能够采集抑制与局放信号有频带重叠的复杂干扰信号,检测准确度高、检测灵敏度好、现场检测方便的优点。

    一种变压器短路后的状态评估方法及评估系统

    公开(公告)号:CN105954615A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610288345.0

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01R31/00

    CPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器短路后的状态评估方法,包括:S1.获取变压器短路故障时的故障参数,并根据故障参数计算变压器的故障评分值;S2.对变压器进行状态测试,获取该变压器发生故障后的状态参数,并根据状态参数计算变压器的状态评分值;S3.根据故障评分值和状态评分值计算变压器的综合评分值,并根据预设的综合评估标准确定变压器的状态。和该方法对应的状态评估系统,包括被评估变压器、状态参数测试模块、历史状态参数数据库、故障参数数据库、评估模块;被评估变压器与状态参数测试模块连接,状态参数测试模块、历史状态参数数据库、故障参数数据库分别与评估模块连接。本发明具有评估效率高、评估结果准确、可靠性高的优点。

    一种用于变压器内部多局部放电源的分离方法及系统

    公开(公告)号:CN107085173B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710293417.5

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种用于变压器内部多局部放电源的分离方法及系统,方法步骤包括获取局部放电信号的原始波形并对时域信号获取频域信号;对于时域信号、频域信号分别计算能量累积函数值、进行数学形态梯度计算,基于能量累积函数值、梯度值提取信号特征量,再依次进行降维处理、特征聚类,得到分离后的多个局部放电源;步骤包括波形获取程序模块、累积函数计算程序模块、梯度计算程序模块、特征量提取程序模块、特征量降维程序模块、聚类程序模块。本发明能够克服变压器结构复杂、局部放电信号传输路径复杂、原始信号畸变严重的问题,实现变压器等复杂结构设备的多放电源的分离和识别,具有结构适应性好、分离准确度高的优点。

    一种变压器局部放电缺陷模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN106291296B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610865900.1

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: G01R31/14

    摘要: 本发明公开了一种变压器局部放电缺陷模拟装置及方法,该装置包括电力变压器、调压器以及可植入式放电源;其中,调压器与可植入式放电源均与所述电力变压器相连;所述电力变压器中低压绕组线圈的首尾端断开,且尾端分别通过10kV套管与壳体外部设置的x端、y端以及z端相连;所述电力变压器中高压调压线圈的第一、第四、第七调压档位端分别通过35kV套管连接至电力变压器外部,与可植入式放电源相连;该模拟装置通过对变压器内部绕组连线进行改接,成本低廉,使用方便;能够模拟变压器内部不同位置的各种局部放电类型,能够真实地反映变压器内部局部放电,有利于及时发现和修复变压器局部放电故障,延长变压器运行寿命。