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中試控股技術研究院魯工為您講解:高頻局放檢測儀說明書( ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀 )
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀已經成功運用于:電力電纜、發電機組、開關柜、變壓器、傳輸線、發電廠整體檢測,靈活配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可實現對高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。
通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電測試。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀分發明目的:本發明要解決的技術問題是提供一種局部放電檢測方法及系統,具有應用范圍廣泛、測量精準、信噪比高、實用性強、操作簡單的特點,突破了傳統局部放電信號檢測的局限性,可廣泛應用于局部放電信號檢測。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀隨時觀測電力設備的“健康”狀況,為管理者安排生產及檢修、合理調度和分配有限資源提供有效依據,能提高電力系統運營能力和規避風險能力、提高整體經營管理水平。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀源于IEC 但遠高于IEC 標準,可以大大提高用戶及國內電力設備檢測管理水平,也可以為改進國家電力檢測規范提供依據。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀可用于離線測量(如制造廠出廠檢測,設備現場安裝調試后并網前檢測)、在線測量(被試設備無需退出運行或停電),或在線監測(在主控室或調度中心直接監測)。在線測量可以減少用戶停電時間,提高生產運營能力。
局放源的粗定位可以基于多個uhf傳感器接收到脈沖信號的強度或者到達時間差來實現。基于脈沖信號強度的定位方法可
以使用帶功率檢波器的低成本uhf傳感器實現,例如以10μs作為同步精度,其在絕大多數情況下可以保證用來計算定位
的脈沖信號來自同一個信號源;而基于到達時間差的定位方法一般需要使用更高采樣率的uhf傳感器獲得局放信號的原始
波形以及使用更高的時鐘同步精度來降低誤差。在實際應用中,上述的步驟s2至步驟s4可以重復多次執行,在實際現場
檢測中往往需要經過多次反饋優化調整以獲得最終結果。例如,在對每個脈沖信號分組進行時域相關分析時,如果所有
脈沖信號分組都無法在時域上找到明顯的規律,則可能是不恰當的信號聚類分組所導致的,需要回到步驟s2調整信號聚
類分組,再重新進行時域相關分析。再例如,多個脈沖信號分組,經過信號源定位計算結果和信號特征對比結果綜合分
析后,被認定為是來自同一信號源的脈沖信號,則可以重新進行聚類分組和時域相關分析,進一步獲得這幾組脈沖信號
的發生相位之間的關系,為局放信號源后續的精準位置的辨別提供更多維度的信息和依據。綜上,本發明實施例通過利
用空間和時間維度的脈沖信號特征信息,結合信號聚類、時域相關分析以及信號源定位等分析手段,最終排除脈沖干擾
信號,識別出關鍵的局放信號源的位置。
本發明實施例的局部放電信號源的檢測方法,通過從部署在各監測點的uhf傳感器采集的同步采集信號得到樣本信號數據
,然后對該數據進行聚類分組,對每一組聚類信號數據中采用采用時域相關分析算法進行信號篩選,得到備選局部放電
信號數據組,然后進行定位分析得到局部放電源的位置。從而通過利用預設的聚類算法、時域相關分析算法實現了對局
部放電源的粗定位,并可以有效識別各類電磁干擾信號,提高局放檢測的可靠性,提高了對局放信號源進行檢測的靈敏
度和檢測效率,并為對局放信號源進行精確定位提供了準確的數據基礎。實施例2本發明實施例提供了一種數據融合分析
單元,如圖7所示,該數據融合分析單元,包括:聚類信號數據生成子單元21,用于獲取各監測點的樣本信號數據,并采
用預設的聚類算法對樣本信號數據進行聚類分組,生成多組聚類信號數據。詳細內容參見實施例1中步驟s1及s2的相關描
述。
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