一种GIS电晕放电程度的确定方法

    公开(公告)号:CN106771902A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611078558.7

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种GIS电晕放电程度的确定方法,属于测试介电强度或击穿电压技术领域。该方法的执行步骤如下:1)在GIS上安装用于监测GIS电晕放电信号的超声波传感器;2)调整故障因子和电压等级,并收集对应的电晕放电信号,根据电晕放电信号得到若干放电图谱;3)从步骤2)中的若干放电图谱中选取参考图谱;4)根据所述参考图谱中声脉冲对时间曲线的突变点来确定判断GIS放电严重程度的声脉冲阈值;5)根据述阈值对工作状态下的GIS进行放电严重程度的判定。本发明提供了选取参考图谱的方法,并提供一个利用参考图谱选取阈值的方式,提供一个可以作为依据的阈值,为对故障等级的判断给出准确依据。

    一种GIS的盆式绝缘子松动监测方法

    公开(公告)号:CN106092544A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610519913.3

    申请日:2016-07-04

    IPC分类号: G01M13/00

    CPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明涉及一种GIS的盆式绝缘子松动监测方法,属于电气自动化技术领域。该方法执行如下步骤:1)在所述盆式绝缘子的法兰面上安装加速传感器;2)利用锤击法测量(锤击对象/盆式绝缘子)的第一频响曲线,并通过信号采集模块进行采集,将采集到的第一频响曲线进行存储;3)当对所述GIS进行监测时,以步骤2)中相同的激励值来获得所述盆式绝缘子当前运行状态下的第二频响曲线,并以此判断是否松动。该方法通过对盆式绝缘子的振动数据进行监测,并将该数据与正常状态下的振动数据进行比较,用已知的激振力,以可控的方法来激励被测固体试件,同时测量输入和输出信号,通过传递函数分析,得到系统各阶固有频率。

    一种基于振动信号的GIS漏气监测方法

    公开(公告)号:CN105716791A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610077756.5

    申请日:2016-02-03

    IPC分类号: G01M3/00

    CPC分类号: G01M3/24 G01M3/00

    摘要: 本发明涉及一种基于振动信号的GIS漏气监测方法,属于用于检测或反应机械或电气故障的装置技术领域。该方法执行如下步骤:1)在所述GIS的各节气室的各连接法兰上均安装一个振动传感器;2)启动所述GIS;3)待到启动后的GIS运行稳定时,采集各振动传感器的振动信号;4)对采集到的振动信号进行降噪处理;5)对降噪后的振动信号进行4层小波包分解处理,得到振动信号在各频段的能量占比;6)分析步骤5)中各频段的能量占比,若第一频段能量占比超过80%时,可判断GIS正常,回到步骤3)继续对GIS进行监测;若第一频段能量占比未超过80%,则GIS异常,报警通知相关人员,待故障处理完毕继续返回步骤3)。该方法具有实时性好、灵敏度高、检测及时等优点。

    基于介质损耗监测的GIS气室介质故障诊断系统及方法

    公开(公告)号:CN105301387A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510649352.4

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: G01R31/00 G01R27/26

    摘要: 本发明公开了一种基于介质损耗监测的GIS气室介质故障诊断系统,包括介质损耗测试模块、分析控制模块和输出显示模块;所述介质损耗测试模块检测气室高压导电杆与外壳间的介质损耗正切值和气室分布电容参数,并将检测的介质损耗正切值和电容参数发送给分析控制模块,所述分析控制模块根据介质损耗正切值和电容参数进行故障判别,并将判别结果输送至输出显示模块显示。同时也公开了本系统的诊断方法。本发明通过检测气室介质损耗正切值和气室分布电容参数的变化实现GIS气室介质故障类型的判别,可实现多种介质故障的监测,原理清晰,应用方便。

    一种基于M-P广义逆的三芯电缆导体温度动态获取方法

    公开(公告)号:CN106482848B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201610820908.6

    申请日:2016-09-13

    IPC分类号: G01K7/00 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种基于M‑P广义逆的三芯电缆导体温度动态获取方法,步骤包括:根据三芯电缆的物理结构建立基本热路模型;将基本热路模型简化为三阶热路模型;简化三阶热路模型为一阶热路模型;根据一阶热路模型建立三芯电缆热量从导体到外表皮传导过程的连续数学模型;将连续模型离散化建立三芯电缆热量传导过程的离散数学模型;计算三芯电缆热量传导过程的离散数学模型的模型参数;测量三芯电缆运行过程中的部分运行参数;根据离散模型参数和三芯电缆运行参数,基于三芯电缆外表皮温度和运行电流与其导体温度之间的关系,动态计算三芯电缆的导体温度。该三芯电缆导体温度动态获取方法运用M‑P广义逆方法计算模型参数,计算准确度高、速度快。