王媛斌 王宏斌
摘 要: 當(dāng)電力電纜由于各種原因而出現(xiàn)絕緣劣化時(shí),就會產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象。描述了在線監(jiān)測的實(shí)施全過程,如監(jiān)測傳感器、數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測信號的特征分析、信號分類的特征提取等,以便對電力電纜的絕緣情況做出判斷,為系統(tǒng)及時(shí)檢修或更換電力電纜提供理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞: 局部放電; 在線監(jiān)測; 數(shù)據(jù)采集; 信號分類的特征提取
中圖分類號:TP391 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1006-8228(2018)09-31-02
Abstract: Partial discharge occurs when the insulation of power cable deteriorates for various reasons. In this paper, the whole process of on-line monitoring is described, such as monitoring sensor, data acquisition, feature analysis of monitoring signal and feature extraction of signal classification. In this way, the insulation of power cable can be judged and the theoretical basis can be provided for the system to overhaul or replace power cable in time.
Key words: partial discharge; on-line monitoring; data acquisition; feature extraction of signal classification
0 引言
隨著城市電網(wǎng)的發(fā)展,用電負(fù)荷的不斷增漲,電力電纜的故障概率也大大增加,考慮到原有維修體系的局限性,為降低停電和維修費(fèi)用,提出了預(yù)知性維修,即在線監(jiān)測這一概念。其具體內(nèi)容是對運(yùn)行中電氣設(shè)備的絕緣狀況進(jìn)行局部放電,進(jìn)行連續(xù)的在線監(jiān)測,隨時(shí)獲得能反應(yīng)絕緣狀態(tài)變化的新信息。對這些信息進(jìn)行分析處理后,對設(shè)備的絕緣狀況做出診斷,并根據(jù)診斷的結(jié)論安排必要的維修,也就做到了有的放矢的維修,即在線監(jiān)測一分析診斷一預(yù)知性維修,采用在線監(jiān)測的預(yù)知性維修,帶來的經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。據(jù)美國某發(fā)電廠統(tǒng)計(jì)采用預(yù)知性維修每年可獲利125萬美元。日本資料介紹,在線監(jiān)測與診斷技術(shù)的應(yīng)用,使每年維修費(fèi)用減少25~50%,故障停機(jī)時(shí)間則可減少75%[1]。
預(yù)知性維修的組成及關(guān)系可用圖1表示。
1 局部放電在線監(jiān)測
監(jiān)測系統(tǒng)包括以下幾個(gè)基本單元,即:信號的變送、信號的處理、數(shù)據(jù)采集、信號的輸出、數(shù)據(jù)處理以及診斷等幾個(gè)單元。這樣可以將整個(gè)的監(jiān)測系統(tǒng)分為三個(gè)子系統(tǒng):設(shè)備現(xiàn)場的被監(jiān)測設(shè)備和傳感器;一般在被監(jiān)測設(shè)備附近的信號預(yù)處理和數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng);在主控室的信號特性提取處理系統(tǒng),一般由一臺計(jì)算機(jī)和監(jiān)測系統(tǒng)專用軟件來完成[2-3]。
2 實(shí)施過程
2.1 監(jiān)測傳感器
傳感器是將反應(yīng)設(shè)備狀態(tài)信息的各種物理量如化學(xué)、機(jī)械力和電等各種能量形式的信息監(jiān)測出來,是進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測以及故障診斷的第一步,也是非常重要的一步。檢測時(shí),將傳感器打開套在監(jiān)測設(shè)備的接地線上,磁芯材料可以根據(jù)使用頻率進(jìn)行選擇[4]。當(dāng)測量高頻脈沖電流時(shí)可選用鐵氧體,錳鋅鐵氧體的最高使用頻率為3MHZ,相對磁導(dǎo)率為2000。測量50HZ低頻電流時(shí),可選用坡莫合金,其磁導(dǎo)率為105。
2.2 數(shù)據(jù)采集
將電流傳感器安裝在電纜終端的屏蔽接地線上,當(dāng)電纜接頭內(nèi)以及電纜終端發(fā)生局部放電時(shí),局放脈沖會經(jīng)屏蔽接地線流入大地,這樣套在屏蔽接地線上電流傳感器就會檢測到這一放電信號。傳感器將采集到的放電脈沖信號傳輸至數(shù)據(jù)采集卡,數(shù)據(jù)采集卡取得放電脈沖的數(shù)字信號并將數(shù)字信號傳送至機(jī)進(jìn)行后續(xù)的分析處理[5]。
2.3 監(jiān)測信號的特征分析
從信號的時(shí)域、頻域特征來看,通過對試驗(yàn)中監(jiān)測到的典型的局部放電脈沖波形進(jìn)行分析可知,局放脈沖信號的特點(diǎn)是:持續(xù)時(shí)間非常短暫、上升沿非常陡峭并且衰減非常迅速。其放電脈沖的頻率范圍較寬,高頻段主要集中在3-30MHz左右,頻率更高的超高頻段會達(dá)到1GHz以上。本文主要采集局放脈沖序列中的低頻部分,一般1MHz在左右。從監(jiān)測阻抗上獲得的監(jiān)測脈沖信號,一般數(shù)值維持在mv級別,因此對數(shù)據(jù)采集卡的精度要求較高[5]。此外,來自監(jiān)測阻抗的電壓信號混合有數(shù)值相對較高的工頻信號和其他諧波分量,為此采集局部放電脈沖信號后,需要對采集到的脈沖信號進(jìn)行軟件濾波,經(jīng)濾波后在進(jìn)行分析處理。由于放電脈沖上升很快且衰減時(shí)間很短,因此在對放電脈沖進(jìn)行保存時(shí),每個(gè)脈沖我們?nèi)?00個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)用其表示一個(gè)完整的放電脈沖,并記錄這些放電脈沖的幅值-相位信息用以進(jìn)行后續(xù)的放電模式識別[6]。根據(jù)信號的特征,我們發(fā)現(xiàn)許多現(xiàn)場測試干擾信號。
從信號的特性分析中,會發(fā)現(xiàn)許多干擾信號,主要是隨機(jī)脈沖型干擾信號,隨機(jī)脈沖型干擾信號主要是:
⑴ 試驗(yàn)回路中一些設(shè)備的啟停等引起的干擾;
⑵ 電力網(wǎng)絡(luò)中的一些可控硅整流設(shè)備以及開關(guān)設(shè)備開關(guān)而引起的脈沖波動(dòng)干擾;
⑶ 電氣設(shè)備本身產(chǎn)生的電磁波干擾等。
這些干擾信號具有固定的時(shí)頻域特征,且與放電信號的時(shí)頻域特征不同,因此在聚類過程中一般會聚集在一起。但是目前,大多數(shù)是提取局放信號的峰值時(shí)間序列。而這種方法對于多個(gè)干擾源時(shí),其獲取的局放信號將參雜多種放電信號,模式識別的各種放電譜圖也是參雜各種信號,并且是隨機(jī)混疊的。因此,在存在多個(gè)異常干擾源的情況下,基于脈沖峰值時(shí)間序列的局放識別系統(tǒng)對放電模式做出的判斷可能是不準(zhǔn)確的。如果采用脈沖波形時(shí)間序列替代傳統(tǒng)的脈沖峰值時(shí)間序列進(jìn)行監(jiān)測,再采用某種辦法將獲取的放電脈沖群進(jìn)行分類,并將同一類中高度相似的放電脈沖群轉(zhuǎn)換成脈沖峰值時(shí)間序列,再按傳統(tǒng)的方法對放電模式進(jìn)行識別,就可以與基于單個(gè)人工缺陷模型構(gòu)造的放電模式數(shù)據(jù)庫進(jìn)行對比,與數(shù)據(jù)庫無關(guān)的放電脈沖群可判斷為無效信號或噪聲。而其他相關(guān)的放電脈沖數(shù)據(jù)則識別出其相應(yīng)的放電類型。這樣,不但解決了放電脈沖峰值時(shí)間序列的混疊問題,而且可以對多干擾源的放電模式進(jìn)行識別。
2.4 信號分類的特征提取
那么提取的信號,就可以進(jìn)行傅里葉變換。任意周期信號都可以用不同頻率的復(fù)正弦信號的疊加的形式表示。給定一個(gè)信號x(t),如果滿足
那么信號x(t)就可以進(jìn)行傅里葉變換,其傅里葉變換的形式如下:
式⑴-⑵中,,單位為rad/s。將X(j)表示成的形式,可以得到和ω()隨的變化曲線,即信號x(t)的幅頻特性和相頻特性曲線。由此我們可以得出,傅里葉變換可以將信號的頻率和時(shí)間聯(lián)系在一起,也就是說給出信號的頻域表達(dá)式X(j),我們可以通過傅里葉變換求出其時(shí)域表達(dá)式x(t),反之亦然??梢姼道锶~變換可使原來比較抽象的頻率概念變得具體化[6]。
3 結(jié)束語
本文主要介紹了局部放電在線監(jiān)測過程。首先對檢測傳感器進(jìn)行了簡要分析;其次對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)所采取的接線方式;最后通過對監(jiān)測信號的分析得出如下結(jié)論:當(dāng)監(jiān)測信號中存在多個(gè)局放源(兩個(gè)或以上)或干擾源時(shí),存在多個(gè)局放源或異常干擾源的情況下,采用信號分類的特征提取低頻部分,利用傅里葉變換使原先比較抽象的頻率概念變成時(shí)間點(diǎn),監(jiān)測具體化。但是審視整個(gè)系統(tǒng)仍然有一些需要改進(jìn)的地方。在對局部放電信號的檢測方面,我們可以采用高頻電磁耦合法與超高頻電磁偶合法聯(lián)合檢測的方式,下一步我們將對高頻與超高頻電磁偶合法進(jìn)行研究,這樣便可以使檢測和研究的范圍擴(kuò)大到整個(gè)頻帶內(nèi)[7]。使整個(gè)系統(tǒng)變得更加完善。
參考文獻(xiàn)(References):
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