GIS局部放电UHF检测校验信号注入的方法及装置

    公开(公告)号:CN103176158A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310049766.4

    申请日:2013-02-07

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: GIS局部放电UHF检测校验信号注入的方法及装置,方法:S1将脉冲发生器的脉冲输出端口与发射天线的接线端子相连,脉冲电压上升沿陡度小于或等于0.3ns,误差不超过10%,幅值在0~100V连续可调,调节极差1V,输出阻抗50Ω;S2将发射天线放在盆式绝缘子外表面并朝向GIS内部,天线工作频率0.3~2GHz。装置:包括发射天线:外壳内浇注有相对介电常数为4.0的环氧树脂材料将梯齿形对数周期楔形天线封装,天线呈部分球壳状,线径0.05m-0.34m,阻抗50欧姆。本发明可在GIS设备上仅有一个内置式UHF传感器或仅有外置式UHF传感器的情况下,向GIS设备注入校验信号进行灵敏度校验。

    校核GIS局部放电UHF外置式传感器检测范围的方法

    公开(公告)号:CN103176157A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310049702.4

    申请日:2013-02-07

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 一种校核GIS局部放电UHF外置式传感器检测范围的方法:S1-1在GIS壳体上C1处形成绝缘缺陷,在C2处设置外置式传感器,由特高频检测法检测信号A;S1-2撤去电压,在C1处将外置式传感器贴上模拟脉冲信号源的输出接出,向GIS腔体注入信号,在C2处得到UHF信号B;S1-3调节信号输出幅值,使UHF信号B和A的偏差在±20%以内;S2-1将脉冲信号源的输出接到外置式传感器;S2-2在相邻的盆式绝缘子上放置待测的UHF检测系统;S2-3如果能检测到UHF信号,则认为外置式传感器检测范围能覆盖到1号到2号两个盆子之间的区域。本发明解决了外置式GIS局部放电UHF检测系统有效检测范围的校核问题。

    一种高重复性标准气泡放电模型装置

    公开(公告)号:CN103135085A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310048952.6

    申请日:2013-02-07

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 一种高重复性标准气泡放电模型装置,包括高压电极和接地电极以及处于两者之间的气泡,高压电极和接地电极均为筒状,两者筒底相对并留有间距地设置在以浇注方式制出的绝缘柱的两端形成一体化结构,高压电极内开有螺纹可旋转上下地拧有高压电极螺纹柱,高压电极螺纹柱的另一端连接高压电极板;接地电极通过弹簧片连接接地电极板,高压电极板与接地电极板通过绝缘支柱连接,且两者之间设有有机玻璃管密封,有机玻璃管的上下两端设有密封圈;绝缘柱整块材料内部的气泡采用激光内刻方法形成,使得气泡规范,完全悬浮,避免了机械加工形成的材料缺陷,以及沿加工槽的沿面放电。实测表明本发明放电稳定单一,重复性好。

    一种UHF局部放电检测系统的信号接收调理器

    公开(公告)号:CN101776726B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010104206.0

    申请日:2010-01-28

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/20

    摘要: 本发明提供一种UHF局部放电检测系统的信号接收调理器,包括用于对接收的射频信号进行带通滤波和信号放大,获得宽带放大信号的宽带放大模块、用于输出所述宽带放大信号的宽带检波输出模块、智能开关模块和选频调理输出模块;所述智能开关模块用于在所述特定干扰环境时,将所述宽带放大信号输出至所述选频调理输出模块。所述选频调理输出模块用于使所述宽带放大信号与预先设定的本振信号进行混频处理,并根据局部放电辐射信号的频谱对混频获得的中频信号作滤波处理,在所述中频信号中提取所述局部放电辐射信号。本发明提供的UHF局部放电检测系统的信号接收调理器结合了宽带放大检波和混频技术,从检测现场的射频信号中提取局部放电辐射信号,过滤干扰信号,以达到使系统达到最佳的检测灵敏度,并为检测系统提供复杂抗干扰能力的硬件基础。

    一种GIS局部放电超声检测装置的标定方法及装置

    公开(公告)号:CN103207376A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310068842.6

    申请日:2013-03-05

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 一种GIS局部放电超声检测装置的标定方法:在平台一侧的发射换能器施加脉冲电压激励,产生超声振动,测量在平台另一侧的待检传感器响应特性,实现对GIS局部放电检测装置灵敏度标定。专用于上述方法的标定装置:具有圆形铝制桌面标定台,在桌面上表面设有基准或待检超声传感器、下表面设有发射换能器,基准和待检超声传感器经前置放大器后连接局放超声检测仪,发射换能器连接脉冲信号源,桌面上、下都设有耦合压紧机构。本发明利用脉冲电压源激励发射换能器,在标定平台上产生稳定的标定超声脉冲信号,对局部放电超声检测装置进行灵敏度标定,这种方法操作简便,标定重复性好,为GIS局部放电超声检测装置提供了一种有效的定量化评价方法。

    检测高压电力设备局部放电信号生成文件的方法及装置

    公开(公告)号:CN102163186B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110095958.X

    申请日:2011-04-18

    IPC分类号: G06F17/21 G01R31/12

    摘要: 检测高压电力设备局部放电信号生成文件的方法及装置,该方法包括:从预设全部数据类型中选择设定需检测的必要/可选数据类型;依据设定的需检测的必要/可选数据类型检测电力设备局部放电数据;根据预设数据通用格式对检测的放电数据进行编码,并将编码后的数据生成数据文件。本发明方案中,属于预设必要数据类型的数据必须检测,还可选择其他的需要检测的可选数据类型的数据进行检测,检测后根据预设数据通用格式编码并生成数据文件,便于专用的局部放电数据在各种应用中的使用,同时可允许各厂家的系统用户能使用来自其他厂家系统的数据,为建立电网内、统一的在线监测数据分析诊断平台提供数据基础。

    测量GIS局部放电的窄带电磁波信号耦合方法及检测系统

    公开(公告)号:CN103487728B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310388831.6

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种测量GIS局部放电的窄带电磁波信号耦合方法及检测系统,包括以下步骤:⑴计算由GIS设备上金属环的浇注孔所辐射出的电磁波主模的截止频率fc;⑵以截止频率fc作为检测系统的中心频率,检测系统主要由窄带天线、滤波器、放大器和信号采集器依次通信连接而成;⑶将窄带天线正对浇注孔布置;⑷窄带天线将由浇注孔辐射出的电磁波信号转化成电压信号传送至滤波器,滤波器对该电压信号进行滤波并通过放大器放大处理后,由信号采集器接收该电压信号进行记录和分析。本发明在有效的窄带范围内的增益远远高于现有的宽带检测方法,而且避开了在宽频带范围内的干扰信号,大大提高了信噪比。完全达到了现场检测的要求。

    GIS局部放电UHF检测校验信号注入的方法及装置

    公开(公告)号:CN103176158B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310049766.4

    申请日:2013-02-07

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: GIS局部放电UHF检测校验信号注入的方法及装置,方法:S1将脉冲发生器的脉冲输出端口与发射天线的接线端子相连,脉冲电压上升沿陡度小于或等于0.3ns,误差不超过10%,幅值在0~100V连续可调,调节极差1V,输出阻抗50Ω;S2将发射天线放在盆式绝缘子外表面并朝向GIS内部,天线工作频率0.3~2GHz。装置:包括发射天线:外壳内浇注有相对介电常数为4.0的环氧树脂材料将梯齿形对数周期楔形天线封装,天线呈部分球壳状,线径0.05m-0.34m,阻抗50欧姆。本发明可在GIS设备上仅有一个内置式UHF传感器或仅有外置式UHF传感器的情况下,向GIS设备注入校验信号进行灵敏度校验。

    测量GIS局部放电的窄带电磁波信号耦合方法及检测系统

    公开(公告)号:CN103487728A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310388831.6

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种测量GIS局部放电的窄带电磁波信号耦合方法及检测系统,包括以下步骤:⑴计算由GIS设备上金属环的浇注孔所辐射出的电磁波主模的截止频率fc;⑵以截止频率fc作为检测系统的中心频率,检测系统主要由窄带天线、滤波器、放大器和信号采集器依次通信连接而成;⑶将窄带天线正对浇注孔布置;⑷窄带天线将由浇注孔辐射出的电磁波信号转化成电压信号传送至滤波器,滤波器对该电压信号进行滤波并通过放大器放大处理后,由信号采集器接收该电压信号进行记录和分析。本发明在有效的窄带范围内的增益远远高于现有的宽带检测方法,而且避开了在宽频带范围内的干扰信号,大大提高了信噪比。完全达到了现场检测的要求。