一种UHF传感器灵敏度检测的方法

    公开(公告)号:CN103439676B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310343781.X

    申请日:2013-08-08

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明提供一种UHF传感器灵敏度检测的方法,包括:S1,制作缺陷模型,将缺陷模型放入SF6气体中,施加交流电压并测量所述缺陷模型产生的平均放电量,记录平均放电量为设定值时施加的交流电压值;S2,将缺陷模型放置在GIS内部,施加S1中记录的交流电压,使缺陷模型产生放电,发射出局部放电信号;S3,用安装在GIS上的UHF传感器检测局部放电信号;UHF传感器与局部放电检测仪相连,若局部放电检测仪采集到的数据能够显示出缺陷模型的存在,则表明被测UHF传感器的灵敏度达到设定值水平。本发明提供的一种GIS用UHF传感器灵敏度检测的方法,用特制的局部放电模型取代脉冲信号发生器和UHF天线,产生脉冲电磁波,能够更加准确的确定UHF传感器的灵敏度。

    一种UHF传感器检测频带选择的方法

    公开(公告)号:CN103513209A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310343998.0

    申请日:2013-08-08

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明提供一种UHF传感器检测频带选择的方法,包括:步骤S1,获得各种局部放电的频谱图;步骤S2,从被测变电站现场测取空间脉冲每个干扰的频谱图;步骤S3,选用检测UHF传感器目前的背景噪声对应的幅值谱数值作为谱值基线,计算FH1、FH2……FHi的平均值FH作为检测UHF传感器检测频带的上限截止频率;步骤S4,计算不同的下限截止频率FL对应的FL~FH范围内的误判率E,绘制误判率曲线;步骤S5,根据现场实际测试需要设定的最大允许误判率EMAX,求取误判率曲线上EMAX对应的FLMIN数值,选择FLMIN作为检测UHF传感器检测频带的下限截止频率。本发明根据实际的局部放电信号和干扰,确定最佳的UHF传感器检测频带,使UHF传感器在满足抗干扰能力要求的条件下拥有最高的灵敏度。

    一种UHF传感器检测频带选择的方法

    公开(公告)号:CN103513209B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310343998.0

    申请日:2013-08-08

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明提供一种UHF传感器检测频带选择的方法,包括:步骤S1,获得各种局部放电的频谱图;步骤S2,从被测变电站现场测取空间脉冲每个干扰的频谱图;步骤S3,选用检测UHF传感器目前的背景噪声对应的幅值谱数值作为谱值基线,计算FH1、FH2……FHi的平均值FH作为检测UHF传感器检测频带的上限截止频率;步骤S4,计算不同的下限截止频率FL对应的FL~FH范围内的误判率E,绘制误判率曲线;步骤S5,根据现场实际测试需要设定的最大允许误判率EMAX,求取误判率曲线上EMAX对应的FLMIN数值,选择FLMIN作为检测UHF传感器检测频带的下限截止频率。本发明根据实际的局部放电信号和干扰,确定最佳的UHF传感器检测频带,使UHF传感器在满足抗干扰能力要求的条件下拥有最高的灵敏度。

    油纸电容套管封闭式末屏防护罩内部虚接放电模拟装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104914372A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510399190.3

    申请日:2015-07-08

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 油纸电容套管封闭式末屏防护罩内部虚接放电模拟装置及其使用方法,涉及变压器出线套管绝缘试验装置,解决了套管预防性试验会造成末屏端子的潜在损伤并且不能控制起始放电电压和放电电量的问题。本发明中的防护罩凸起固定在空心末屏防护罩上端;聚四氟乙烯护套固定在空心末屏防护罩内部;可调电极的一端经防护罩凸起、空心末屏防护罩和聚四氟乙烯护套的轴心通孔后伸入空心末屏防护罩内部,且固定有一号平板电极;末屏接线柱保护电极中的二号平板电极与一号平板电极相对应;电极间距紧固盘螺纹连接在可调电极的螺纹杆上,且该电极间距紧固盘的底面与防护罩凸起的上表面紧密接触。本发明适用于套管末屏接线柱虚接放电模拟实验。

    油纸电容套管开放式末屏接线柱虚接放电模拟装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104914371A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510399168.9

    申请日:2015-07-08

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 油纸电容套管开放式末屏接线柱虚接放电模拟装置及其使用方法,涉及变压器出线套管绝缘试验装置,解决了套管预防性试验会造成末屏端子的潜在损伤并且不能控制起始放电电压和放电电量的问题。本发明中的防护罩凸起固定在空心末屏防护罩上端,且二者的轴心通孔相对应;可调电极的一端经防护罩凸起和空心末屏防护罩的轴心通孔后伸入空心末屏防护罩内部,且固定有一号平板电极;末屏接线柱保护电极中的二号平板电极位于空心末屏防护罩内部,且与可调电极上固定的一号平板电极相对应;电极间距紧固盘螺纹连接在可调电极的螺纹杆上,且该电极间距紧固盘的底面与防护罩凸起的上表面紧密接触。本发明适用于套管末屏接线柱虚接放电模拟实验。

    一种GIS局部放电检定方法及系统

    公开(公告)号:CN103176113A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310113229.1

    申请日:2013-04-02

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种GIS局部放电检定方法及系统,该方法包括建立标定数据集,标定数据集中数据基于GIS内预设位置;测量GIS实际局部放电在所述预设位置的实际波形振荡上升时间及实际最大幅值;将实际波形振荡上升时间、实际最大幅值与标定数据集中数据进行比较、计算,获取放电部位和强度。本发明具体可通过在预设位置放置传感器准确地测量标定数据集及实际局部放电的数据,不需在每个GIS间隔上配置两个传感器、且避免了首波起始时刻读取误差大的缺陷;后期通过简单的比较、计算获取放电部位和强度,不受图谱库的局限,克服了现有UHF法中模式识别无法准确给出放电强度的弊端,综上本发明可准确有效地检测局部放电的放电部位和强度。

    四阵元的传感器阵列空间位置的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN105334480A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410392674.0

    申请日:2014-08-11

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明公开了一种四阵元的传感器阵列空间位置的确定方法。根据本发明的确定方法包括:接收变压器的仿真参数;获取四阵元的传感器阵列中传感器的多组坐标参数,其中,四阵元的传感器阵列用于定位变压器的放电源,多组坐标参数中每一组坐标参数对应一种四阵元的传感器阵列的空间位置;根据仿真参数和多组坐标参数对放电源的定位覆盖率进行仿真计算,得到多个仿真结果;从多个仿真结果选择放电源的定位覆盖率最大的仿真结果;以及将放电源的定位覆盖率最大的仿真结果对应的空间位置作为四阵元的传感器阵列的空间位置。通过本发明,解决了现有技术中四阵元的传感器阵列对放电源定位的覆盖率较低的问题。

    一种GIS局部放电检定方法及系统

    公开(公告)号:CN103176113B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310113229.1

    申请日:2013-04-02

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种GIS局部放电检定方法及系统,该方法包括建立标定数据集,标定数据集中数据基于GIS内预设位置;测量GIS实际局部放电在所述预设位置的实际波形振荡上升时间及实际最大幅值;将实际波形振荡上升时间、实际最大幅值与标定数据集中数据进行比较、计算,获取放电部位和强度。本发明具体可通过在预设位置放置传感器准确地测量标定数据集及实际局部放电的数据,不需在每个GIS间隔上配置两个传感器、且避免了首波起始时刻读取误差大的缺陷;后期通过简单的比较、计算获取放电部位和强度,不受图谱库的局限,克服了现有UHF法中模式识别无法准确给出放电强度的弊端,综上本发明可准确有效地检测局部放电的放电部位和强度。

    四阵元的传感器阵列空间位置的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN105334480B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201410392674.0

    申请日:2014-08-11

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明公开了一种四阵元的传感器阵列空间位置的确定方法。根据本发明的确定方法包括:接收变压器的仿真参数;获取四阵元的传感器阵列中传感器的多组坐标参数,其中,四阵元的传感器阵列用于定位变压器的放电源,多组坐标参数中每一组坐标参数对应一种四阵元的传感器阵列的空间位置;根据仿真参数和多组坐标参数对放电源的定位覆盖率进行仿真计算,得到多个仿真结果;从多个仿真结果选择放电源的定位覆盖率最大的仿真结果;以及将放电源的定位覆盖率最大的仿真结果对应的空间位置作为四阵元的传感器阵列的空间位置。通过本发明,解决了现有技术中四阵元的传感器阵列对放电源定位的覆盖率较低的问题。