RU2604578C1 - Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования - Google Patents

Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU2604578C1
RU2604578C1 RU2015119044/28A RU2015119044A RU2604578C1 RU 2604578 C1 RU2604578 C1 RU 2604578C1 RU 2015119044/28 A RU2015119044/28 A RU 2015119044/28A RU 2015119044 A RU2015119044 A RU 2015119044A RU 2604578 C1 RU2604578 C1 RU 2604578C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
defects
equipment
voltage
parameters
integral
Prior art date
Application number
RU2015119044/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Владимирович Киншт
Наталья Николаевна Петрунько
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)
Priority to RU2015119044/28A priority Critical patent/RU2604578C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604578C1 publication Critical patent/RU2604578C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к дистанционному контролю технического состояния элементов электроэнергетического оборудования (ЭО), в частности силовых трансформаторов, находящихся под напряжением, и может быть использовано для создания диагностических информационно-измерительных комплексов. Технический результат: повышение достоверности и надежности определения технического состояния высоковольтного оборудования в целом и диагностики отдельных дефектов в изоляции и в отдельных элементах конструкции оборудования. Сущность: с помощью датчиков электрического или электромагнитного поля производят регистрацию интегральной картины ЧР в элементе высоковольтного оборудования в течение не менее одного периода рабочего напряжения с точностью, обеспечивающей распознавание отдельных ЧР. На интегральной картине ЧР фиксируется полное множество моментов времени ЧР
Figure 00000042
. Решается задача декомпозиции интегрального спектра: из полного множества
Figure 00000043
с помощью численного анализа выделяются подмножества моментов времени ЧР
Figure 00000044
, в совокупности покрывающие все множество
Figure 00000043
, удовлетворяющие каждое по отдельности гипотезе об ассоциировании их отдельным потенциальным дефектам, параметры которых фиксируются. Затем на основе количественных критериев, учитывающих количество и параметры потенциальных дефектов, дается оценка общего технического состояния высоковольтного оборудования и/или наличия дефектов в отдельных его узлах. 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к способам дистанционного контроля технического состояния (ТС) элементов электроэнергетического оборудования (ЭО) (например, силовых трансформаторов), находящихся под напряжением, и может быть использовано для создания диагностических информационно-измерительных комплексов.
В управлении эксплуатацией ответственного электроэнергетического оборудования особую роль имеет ранняя диагностика, а именно контроль технического состояния высоковольтного электроэнергетического оборудования. При разработке таких технологий наибольшую ценность представляет ранняя диагностика оборудования в процессе эксплуатации, под рабочим напряжением, без отключений оборудования.
Одним из важных способов контроля технического состояния ЭО является мониторинг и интерпретация собственных электромагнитных излучений (ЭМИ) ЭО в процессе нормальной эксплуатации.
Известны способы использования собственных электромагнитных излучений ЭО, находящихся под рабочим напряжением, для контроля технического состояния ЭО. Анализ спектров собственных ЭМИ высоковольтного оборудования позволяет получить информацию, по которой определяется интенсивность разрядных процессов, происходящих в изоляции, элементах конструкций высоковольтного оборудования без вмешательства в технологический процесс.
Известен способ контроля ТС электроэнергетического оборудования (патент RU №2368914, МПК G01R 31/302, бюл. №27, 2009), где предполагается анализ спектров собственных ЭМИ трансформаторного оборудования, заключающийся в следующем.
Вблизи элемента высоковольтного оборудования производятся предварительные экспериментальные исследования ЭМИ. Из зарегистрированных спектров ЭМИ выделяют фрагменты электромагнитного излучения, которое генерируется частичными разрядами во внутренней изоляции, после чего численным анализом зафиксированных спектров электромагнитного излучения, генерируемого частичными разрядами (ЧР) во внутренней изоляции формируют совокупность количественных критериев, позволяющих судить об общем техническом состоянии высоковольтного оборудования и/или наличии дефектов в отдельных его узлах.
Известен также «Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования» (патент RU №2511038, МПК G01R 31/302, бюл. №10, 2014). Осуществляют регистрацию и анализ спектров собственного электромагнитного излучения (ЭМИ) ЭО, при котором производят мониторинг спектров ЭМИ. На основе зарегистрированной информации формируют совокупность численных значений количественных критериев, позволяющих судить об уровне технического состояния ЭО. Регистрацию спектров производят в узких информативных частотных поддиапазонах. В качестве узких информативных частотных поддиапазонов назначают ближайшие окрестности собственных частот ЭО, а собственные частоты ЭО предварительно определяют экспериментальным или расчетным путем. Техническое состояние ЭО, находящегося под рабочим напряжением, определяют по ЭМИ этого оборудования, при этом необходимо заранее определить множество информативных частот ЭМИ оборудования. Заключения о ТС ЭО делают на основании сравнений интегральных мощностей ЭМИ контролируемого и эталонного оборудования в информативных частотных полосах.
Известен способ контроля состояния высоковольтного оборудования (Вдовико В.П., Овсянников А.Г., Энергетик, 1995, №10, с. 16-18), предусматривающий использование электрических датчиков, которые обычно подключаются к измерительным выводам высоковольтных вводов или к высокочастотным трансформаторам тока, надетым на провода заземления. С помощью электрических датчиков определяют основные характеристики частичных разрядов (ЧР) во внутренней изоляции. Как известно, интенсивность частичных разрядов количественно характеризуется кажущимся зарядом единичного частичного разряда; частотой следования частичных разрядов, средним током частичных разрядов (ГОСТ 20074 - 83. Метод измерения характеристик частичных разрядов).
Известен способ контроля состояния высоковольтного оборудования (Глухов О.А. и др. Методика оценки параметров частичных разрядов в высоковольтной изоляции при относительных измерениях их импульсных электромагнитных полей. Труды 4 межд. симп. по ЭМС, С.-Петербург, 2001, с. 30-35; Глухов О.А. и др. Применение аппарата статистической радиотехники при измерении электромагнитного излучения случайных микроразрядов. Вестник МарГТУ, Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2007, №1, с. 86-89 и др.), выбранный в качестве прототипа, который включает регистрацию и анализ его собственного электромагнитного излучения (ЭМИ). Способ предусматривает использование антенн и специально изготовленных регистраторов интенсивности частичных разрядов, которые позволяют контролировать среднюю интенсивность потока (среднее количество возникновения) импульсных сигналов от частичных разрядов во внутренней изоляции от порога обнаружения и представляют собой пиковые детекторы с широкополосным входом. По результатам измерений строят зависимость интенсивности потока частичных разрядов от порога обнаружения и в качестве диагностических параметров используют:
- крутизну наклона отрезков аппроксимирующих прямых этой зависимости;
- количество интервалов, необходимых для этой аппроксимации;
- количественные значения координат точек перегиба.
Отметим, что в аналогах используется кажущийся заряд единичного частичного разряда, а в прототипе регистрируется средняя интенсивность потока ЧР, импульсных сигналов от частичных разрядов.
Все вышеперечисленные известные технические решения имеют принципиальный недостаток.
Традиционно применяемая элементарная теория частичных разрядов (ЧР) основана на молчаливом предположении, что в изоляции имеется единственный дефект (инородное включение), и интегральная картина множества частичных разрядов рассматривается как множество единичных независимых ЧР. В противоположность этому интегральная картина ЧР на самом деле является суперпозицией серий (последовательностей) ЧР, ассоциированных с отдельными дефектами (включениями в изоляции). При этом в каждой серии ЧР присутствуют элементы случайности, детерминированности и неопределенности исходной информации.
Самым главным вопросом является вопрос о количестве реальных дефектов в изоляции и об опасности каждого из них. Так задача анализа ЧР до сих пор специально не ставилась, ответа на него теория пока не дала, и ни аналоги, ни прототип этой задачи не решают.
Задача заявляемого изобретения заключается в повышении достоверности и надежности определения технического состояния высоковольтного оборудования в целом и диагностики отдельных дефектов в изоляции и в отдельных элементах конструкции оборудования; предлагаемый способ продвигает проблему анализа интегральной картины ЧР именно в этом направлении.
Поставленная задача достигается тем, что способ контроля состояния высоковольтного оборудования, включающий регистрацию и анализ интегральной картины ЧР, заключается в следующем.
С помощью датчиков электрического или электромагнитного поля производят регистрацию интегральной картины ЧР в элементе высоковольтного оборудования в течение не менее одного периода рабочего напряжения с точностью, обеспечивающей распознавание отдельных ЧР. На интегральной картине ЧР фиксируется полное множество моментов времени ЧР
Figure 00000001
. Решается задача декомпозиции интегрального спектра: из полного множества
Figure 00000002
с помощью численного анализа выделяются подмножества моментов времени ЧР
Figure 00000003
, в совокупности покрывающие все множество
Figure 00000002
, удовлетворяющие каждое по отдельности гипотезе об ассоциировании их отдельным потенциальным дефектам, параметры которых фиксируются. Затем на основе количественных критериев, учитывающих количество и параметры потенциальных дефектов, дается оценка общего технического состояния высоковольтного оборудования и/или наличия дефектов в отдельных его узлах
Технический результат, достигаемый в результате реализации предлагаемого способа, заключается в повышении точности определения местонахождения и степени развития дефектов за счет обеспечения селекции сигналов, ассоциированных с отдельными дефектами, и в конечном итоге - повышении объективности определения технического состояния высоковольтного оборудования во время его эксплуатации в рабочих режимах.
Перечень графических фигур
На фиг. 1 показан вид реального напряжения на включении uk(t) как релаксационного процесса, тока ЧР ik(t) и принужденного напряжения на включении uпр(t).
На фиг. 2 иллюстрируется пример осуществления способа:
а) картина спектра - множество
Figure 00000004
, содержащее 40 ЧР, распределенных на периоде рабочего напряжения,
б), в), г), д) - множества
Figure 00000005
,
Figure 00000006
,
Figure 00000007
,
Figure 00000008
, соответствующие дефектам с номерами 1, 2, 3, 4 соответственно.
Сущность изобретения.
Рассмотрим подробно процесс частичных разрядов (ЧР) как квазидетерминированный процесс.
1. Произведем теоретическое обоснование, основанное на научных знаниях. Процесс ЧР в изоляции высоковольтного оборудования (ВВО) зависит от целого ряда электрофизических параметров изоляции, конфигурации электрического поля и потенциальных дефектов. Обратимся к формальному построению процесса ЧР на периоде рабочего напряжения, учитывая поставленную задачу (N.V. Kinsht, N.N. Petrunko, Some Possibility of Constructing of the PD Processes Quasi-Deterministic Model. International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2014 (CMD2014), September 21-25, 2014, Jeju, Korea).
Пусть имеется множество включений
Figure 00000009
, в каждом из которых происходит серия ЧР. Процесс ЧР в произвольном включении с номером k=(1, …, N) и геометрическими координатами (хk, yk, zk) объективно связан со следующими параметрами:
- характерный размер включения dk;
- форма включения (например, сферическая);
- геометрическое расположение включения характеризуется «энергетической» координатой, ассоциированной с максимальной напряженностью рабочего электрического поля в данной точке активного пространства Еmk, уk, zk);
- рабочая напряженность внешнего электрического поля в данной точке изменяется по синусоидальному закону:
ek(xk, yk, zk, t)=Em(xk, yk, zk)sinωt;
- теоретическая (при отсутствии ЧР) напряженность электрического поля внутри включения определится по соотношениям εех и εinin и εех - диэлектрические проницаемости газовой среды включения и диэлектрика)
ek(ωt)=kεEm(xk, yk, zk)sinωt=Emksinωt;
- принужденное напряжение на включении k получится в виде:
uпрk(ωt)=dkek(ωt)=dkEmksin(ωt)=Umksin(ωt);
- напряжение зажигания ЧР определится по закону Пашена либо на основе справочных данных:
Uзk=Uзk(dk);
- напряжение погасания разряда зависит от поляризационных параметров R1, С, и параметра разряда Rd (Кац М.А., Киншт Н.В. К анализу переходного процесса в несовершенном диэлектрике с нелинейной неоднородностью // Электричество, 2006. №11. С. 65-68):
Uпk=UпkR1/Rd.
Таким образом, с каждым включением однозначно ассоциировано множество энергетических параметров включения
Figure 00000010
. В этой тройке параметров воедино связаны геометрические координаты включения, картина рабочего электрического поля в данной точке активной области трансформатора, характерный размер включения и его форма, диэлектрические свойства основной изоляции и включения, закон Пашена, поляризационные параметры изоляции, а также свойства вольтамперной характеристики частичного разряда.
На каждом k-м включении в результате релаксационного процесса зажигания и погасания ЧР реализуется напряжение uk(ωt); если принужденное напряжение на k-м включении ukпр имеет периодический синусоидальный характер, то относительно реального напряжения uk(t) нет гарантии, что оно вообще периодическое, однако его вполне можно считать квазипериодическим. Напряжение uk(t) зависит как от энергетических параметров включения
Figure 00000010
, так и от начальных условий U0k:
Figure 00000011
Каждая функция реального напряжения на включении uk (ωt) на интервале наблюдения [0, T] представляет собой релаксационный процесс заряда изоляции (и быстрого разряда) в окрестности включения (фиг. 1). Если U0k - начальное значение напряжения на k-м включении и отсчет времени начинается с началом положительного полупериода, то это напряжение продолжает изменение по закону:
uk(t)=uпрk(t)+U0k
вплоть до момента t1зk достижения величины Uзk (напряжения зажигания ЧР), когда произойдет пробой. Ток ЧР затухает по экспоненциальному закону до момента времени t1пk, пока uk(t)≥Uпk, и прекращается в момент достижения равенства.
Далее, введя для удобства функцию знака s(f)=sign[cos(ωt)], по индукции, можно записать общие формулы для напряжения на включении:
Figure 00000012
Figure 00000013
и момент времени tj определится из соотношения:
Figure 00000014
Функция тока горения j-го ЧР запишется в виде:
Figure 00000015
Здесь Iзk - ток зажигания ЧР,
Figure 00000016
(t) - функция единичного скачка.
Серия токов ЧР k-то включения задается последовательностью импульсов тока ЧР
Figure 00000017
:
Figure 00000018
Итак, имеем логическую цепочку аналитических взаимосвязей:
Figure 00000019
Можно сформулировать принцип: энергетические координаты k-го дефекта совместно с начальными условиями однозначно определяют наблюдаемое множество моментов ЧР,
Figure 00000020
Множество моментов времени
Figure 00000021
(j=1, …, ns), удовлетворяющее принципу (1), назовем правильным ЧР - множеством. Результатом регистрации интегральной картины ЧР является сумма импульсов токов ЧР, заданная на множестве моментов времени
Figure 00000022
:
Figure 00000023
2. Формулировка задачи интерпретации интегральной картины ЧР.
Основным вопросом интерпретации интегральной картины ЧР является вопрос о количестве реальных дефектов в изоляции и об опасности каждого из них. В содержательной формулировке задача интерпретации картины ЧР состоит в правдоподобной оценке всех потенциально возможных дефектов на основе генерируемых ими серий ЧР, которые могли бы проявиться в исследуемой интегральной картине ЧР и, наконец, оценке потенциальной опасности отдельных дефектов. Задача анализа ЧР в математической формулировке состоит в отыскании правильных ЧР - множеств, покрывающих множество всех моментов ЧР.
Таким образом, наблюдаемая картина ЧР формируется суммарным количеством импульсов
Figure 00000024
на правильных множествах моментов времени
Figure 00000025
, (k=1, …, N, j=1, …, nk). Информация об активности (опасности) отдельного k-то дефекта характеризуется числом импульсов ЧР в k-й серии nk; эта информация теряется в общей картине, состоящей из всех nΣ импульсов ЧР.
Нетрудно показать, что не всякая последовательность ns единичных ЧР, выбранная из интегральной картины
Figure 00000002
, произошедших в моменты времени
Figure 00000026
(j=1, …, ns), отражает серию ЧР, происшедших в некотором дефекте.
Проверка произвольного множества
Figure 00000027
на «правильность», на соответствие гипотезе об ассоциировании его отдельному потенциальному дефекту, может потребовать определенных вычислительных затрат и зависит от глубины проработки математической теории вопроса и эффективности применяемых алгоритмов и программ. Имеет смысл формулировать критерии «отбраковки» анализируемых множеств
Figure 00000027
; так, например, отбраковываются «подозреваемые» множества
Figure 00000027
, содержащие моменты времени tj в одном полупериоде рабочего напряжения и не содержащие последних в другом полупериоде. Более подробное изложение математической теории вопроса не входит в рамки данного заявляемого изобретения. Алгоритмическая сторона отыскания правильных ЧР-множеств также представляет предмет специального анализа; заметим лишь, что теоретически задача может быть решена хотя бы методами (полного) перебора.
Количественным критерием активности (опасности) реальной наблюдаемой картины ЧР должна служить некоторая функция
Figure 00000028
; эта функция должна быть нелинейной и монотонно возрастающей относительно своих переменных (n1, …, nk, …, nN), поскольку с возрастанием числа ЧР в k-й серии опасность к-то дефекта возрастает. Простейшими примерами таких функций могут быть:
Figure 00000029
Кроме того, количественные критерии опасности могут включать в себя максимальное, минимальное и среднее значения токов ЧР отдельных дефектов, и/или значения энергии ЧР отдельных дефектов.
Итак, повышение достоверности и надежности оценки опасности ЧР, и, следовательно, достоверности и надежности оценки ТС ВВО непосредственно связано с необходимостью декомпозиции разложения интегральной картины ЧР на фрагменты, ассоциированные с отдельными дефектами и последующим применением критериев опасности (технического состояния), использующих информацию об электрофизических процессах в этих дефектах, в частности (в простейшем случае), - количества ЧР в сериях.
Осуществление изобретения
Для реализации способа используют комплект оборудования, включающий известные средства бесконтактной регистрации электромагнитного излучения, в качестве которых могут быть использованы известные комплекты современной высокочувствительной измерительной аппаратуры, широкополосные приемники, осциллографы. Чувствительность современной измерительной аппаратуры позволяет надежно регистрировать сигналы ЭМИ в диапазоне от единиц кГц до единиц ГГц. Эти средства измерений могут быть подключены к ЭВМ, что обеспечивает оперативный анализ измерительной информации и выдачу управляющих решений в соответствии с совокупностью количественных критериев.
При расчетах используются известные программы расчета электрических цепей и электромагнитных полей и оптимизационные процедуры численного математического моделирования. Количественные значения критериев формируются на основе статистики наблюдений технического состояния элементов ВВО. На основе математического анализа процесса ЧР и/или практических исследований формулируется ПРИНЦИП соответствия произвольного множества моментов времени ЧР
Figure 00000030
, рассматриваемого как моменты серии ЧР, некоторому k-му потенциальному дефекту. Этот ПРИНЦИП может быть представлен либо в виде аналитических соотношений, либо в алгоритмическом виде, либо заключаться в наборе эвристических правил; он позволяет проверить гипотезу о наличии потенциального дефекта, формирующего некоторый конкретный фрагмент интегральной картины ЧР.
Пример осуществления способа
Приведем пример реализации способа контроля с использованием картины спектра, полученной в процессе имитационного математического моделирования процесса ЧР. Поскольку решение поставленной задачи с математической точки зрения может быть представлено как нелинейная дискретная оптимизационная задача с негарантированным и неединственным решением, процесс требует значительных вычислительных ресурсов; при этом большой объем вычислений приходится на перебор подмножеств
Figure 00000031
и проверку их на ПРИНЦИП соответствия некоторому потенциальному дефекту. Ограничимся иллюстративным примером, подразумевающим наличие 4 дефектов; соответственно, интегральная картина ЧР является суммой 4-х случайных серий ЧР. На фиг. 2а представлен фрагмент картины спектра, содержащий 40 ЧР, распределенных на периоде рабочего напряжения Т; предполагается, что амплитуды всех наблюдаемых ЧР примерно равны. Точность расчетов по оси времени составила 104 точек на период Т.
Приведем номера временных точек:
Figure 00000032
Предполагалось также, что априори задано (или экспериментально получено) соотношение напряжений зажигания и погасания разряда: Uз:Uп=1:0.625.
Решение задачи декомпозиции спектра производилось с помощью 2-х процедур:
- на первом этапе применялись эвристические (интуитивно верные) правила для выбора подмножеств
Figure 00000033
, сокращающие возможный перебор вариантов,
- на втором этапе правильность выбора проверялась, и находились подходящие численные параметры с помощью аналитических выражений и алгоритмов, приведенных в разделе сущность изобретения.
Так, в качестве эвристических правил можно, к примеру, привести следующие: - судя по близости линий 2318, 2342 и сопоставляя их с ближайшей линией 1968, можно сделать правдоподобное предположение о том, что они образованы различными сериями ЧР, принадлежащими различным дефектам.
Таким образом, можно предположить, по крайней мере, что дефектов как минимум, 2, и, следовательно, в одной серии на первой четверти периода может оказаться не 18 линий, а не более 9, что значительно сокращает перебор;
- при подборе правдоподобных подмножеств
Figure 00000033
на первом этапе выбирались подмножества, которые насколько возможно «равномерно» распределялись среди линий 1-й четверти периода; остальные линии были использованы для уточнения численных значений параметров;
- количества линий в 1-й и 3-й четвертях периодов одной серии отличались не более чем на ±1.
В результате декомпозиции интегральной картины ЧР получены следующие результаты:
Figure 00000034
численные параметры серии: U1m:U10:Uз=2.5:0.762:1.0, n1=18;
Figure 00000035
Figure 00000036
численные параметры: U3m:U30:Uз=1.25:0.625:1.0 n3=5;
Figure 00000037
численные параметры серии: U4m:U40:Uз=1.125:0.687:1.0, n4=5.
Обратим внимание, что значения начальных условий U10…U40 являются случайными побочными параметрами решения и не оказывают влияния на содержательный результат решения задачи.
В графическом виде результат представлен на фиг.(2б…2д)
Проверка: множества
Figure 00000033
полностью покрывают наблюдаемую картину ЧР
Figure 00000002
:
Figure 00000038
Количественные критерии активности (опасности) реальной наблюдаемой картины ЧР примут, например, значения:
Figure 00000039
Figure 00000040
Практический вывод заключается в том, что проявляют себя 4 дефекта, причем 2 из них наиболее опасны, аккумулируя в себе ¾ общего количества ЧР:
1-й с численными параметрами: U1m:Uз=2.5:1.0, n1=18;
2-й с численными параметрами: U1m:Uз=1.87:1.0, n2=12.
Заметим, что исходная картина ЧР содержит 40 наблюдаемых ЧР, и по критериям
Figure 00000039
и
Figure 00000041
для нее могли бы быть получены заведомо завышенные оценки опасности:
Figure 00000039
=40, и
Figure 00000041
=402=1600.

Claims (1)

  1. Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования (ВВО), включающий регистрацию и анализ интегральной картины частичного разряда (ЧР) с помощью датчиков электрического или электромагнитного поля, регистрацию интегральной картины ЧР в элементе оборудования, отличающийся тем, что в оборудовании предполагается наличие множества (потенциальных) дефектов, в каждом из которых происходит серия ЧР, наблюдаемая интегральная картина (ИК) представляет собой наложение упомянутых серий, производится декомпозиция множества ЧР интегральной картины на подмножества, каждое из которых может соответствовать отдельному дефекту - источнику ЧР, контроль технического состояния производят на основе оценки количества и параметров потенциальных дефектов изоляции элемента ВВО, для чего регистрируют интегральную картину ЧР в элементе в течение не менее одного периода рабочего напряжения с точностью, обеспечивающей распознавание отдельных ЧР; фиксируют на интегральной картине ЧР полное множество моментов времени ЧР Т={ts}; на основе математического анализа процесса ЧР и/или практических исследований формулируется принцип соответствия произвольного множества моментов времени ЧР Tk={tkj} некоторому k-му потенциальному дефекту, позволяющий проверить гипотезу о наличии такового дефекта; из множества Т={ts} выделяют подмножества моментов времени Tk={tkj}, удовлетворяющие указанному принципу, т.е. соответствующие потенциальным дефектам и, в совокупности, покрывающие множество T={ts}; фиксируют количество ЧР в сериях Tk={tkj} в качестве параметров соответствующих дефектов; после чего оценивают техническое состояние изоляции высоковольтного оборудования в целом и/или наличие дефектов в отдельных его узлах на основе количественных критериев, учитывающих общее количество потенциальных дефектов, их параметры, а также параметры интегральной картины ЧР.
RU2015119044/28A 2015-05-20 2015-05-20 Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования RU2604578C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119044/28A RU2604578C1 (ru) 2015-05-20 2015-05-20 Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119044/28A RU2604578C1 (ru) 2015-05-20 2015-05-20 Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2604578C1 true RU2604578C1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57776662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119044/28A RU2604578C1 (ru) 2015-05-20 2015-05-20 Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604578C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755924C1 (ru) * 2020-08-27 2021-09-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг") Способ и устройство индикации электрического состояния полимерных изоляторов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7579843B2 (en) * 2006-10-13 2009-08-25 General Electric Company Methods and apparatus for analyzing partial discharge in electrical machinery
RU2367969C1 (ru) * 2008-03-24 2009-09-20 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Квазар" Способ автоматизированного контроля под рабочим напряжением в условиях эксплуатации состояния бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа группы трехфазных электротехнических объектов
RU2368914C1 (ru) * 2008-03-11 2009-09-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
CN102004211A (zh) * 2009-08-28 2011-04-06 上海市电力公司电缆输配电公司 一种高压电缆附件绝缘缺陷检测方法
CN103645425A (zh) * 2013-11-15 2014-03-19 广东电网公司电力科学研究院 一种高压电缆绝缘缺陷局部放电在线监测诊断方法
RU2511038C2 (ru) * 2012-08-02 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7579843B2 (en) * 2006-10-13 2009-08-25 General Electric Company Methods and apparatus for analyzing partial discharge in electrical machinery
RU2368914C1 (ru) * 2008-03-11 2009-09-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
RU2367969C1 (ru) * 2008-03-24 2009-09-20 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Квазар" Способ автоматизированного контроля под рабочим напряжением в условиях эксплуатации состояния бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа группы трехфазных электротехнических объектов
CN102004211A (zh) * 2009-08-28 2011-04-06 上海市电力公司电缆输配电公司 一种高压电缆附件绝缘缺陷检测方法
RU2511038C2 (ru) * 2012-08-02 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования
CN103645425A (zh) * 2013-11-15 2014-03-19 广东电网公司电力科学研究院 一种高压电缆绝缘缺陷局部放电在线监测诊断方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755924C1 (ru) * 2020-08-27 2021-09-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг") Способ и устройство индикации электрического состояния полимерных изоляторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7676333B2 (en) Method and apparatus for analyzing partial discharges in electrical devices
US20100123453A1 (en) Advance manufacturing monitoring and diagnostic tool
Suryavanshi et al. Wavelet power ratio signature spectrum analysis for prediction of winding insulation defects in transformer and shunt reactor
Kunicki et al. Statistics based method for partial discharge identification in oil paper insulation systems
CN106443183B (zh) 一种从电磁频谱中提取频率源数量及基频值的方法
Aschenbrenner et al. On line PD measurements and diagnosis on power transformers
RU2368914C1 (ru) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
Madhar et al. Empirical analysis of partial discharge data and innovative visualization tools for defect identification under DC stress
Florkowski Influence of harmonics on partial discharge measurements and interpretation of phase-resolved patterns
Ardila-Rey et al. Automatic selection of frequency bands for the power ratios separation technique in partial discharge measurements: part II, PD source recognition and applications
CN110824310A (zh) 局部放电类型判断方法及装置
RU2604578C1 (ru) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
Uckol et al. Characterization of DC corona discharge current pulses using high-frequency measurement techniques
RU2511038C2 (ru) Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования
Ahmed Analysis and de-noising of partial discharge signals in medium voltage XLPE CABLES
JP2024003552A (ja) 部分放電検査方法及び部分放電検査装置
RU2611554C1 (ru) Способ контроля технического состояния электроэнергетических объектов
Reid et al. An integrated measurement strategy for simultaneous fault identification: Combining the UHF and IEC60270 techniques
RU2610854C1 (ru) Способ дистанционного контроля технического состояния электроэнергетического оборудования
Kothoke et al. Analysis of Partial Discharge using Phase-Resolved (nq) Statistical Techniques
RU2610823C1 (ru) Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования
Boczar et al. Application of non-destructive testing for measurement of partial discharges in oil insulation systems
EP4253948A1 (en) Electrical characteristic parameter inspection apparatus, electrical characteristic parameter inspection method, and program
Kinsht et al. Multiple Partial Discharge Diagnostics as a Set Covering Problem
JP2020012767A (ja) 部分放電診断装置、部分放電診断方法及び部分放電診断システム