基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统及方法与流程

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1.本发明属于特高压换流变压器网侧套管区域局部放电检测技术领域,特别涉及基于多种手段联合的换流变压器网侧套管区域局部放电检测分析方法。


背景技术:



2.特高压换流站中的换流变压器网侧套管(简称换流变网侧套管)处在换流变压器网侧绕组和交流侧系统的连接位置,其地位举足轻重。换流变网侧套管的运行可靠性直接关系到所在整个阀组相关设备的安全运行。单支运行中的换流变网侧套管发生故障,可导致所在的阀组闭锁,6台换流变压器同时停运。因此,对运行中换流变网侧套管内部放电缺陷开展有效检测和准确分析具有重要意义。
3.换流变网侧套管区域包含换流变网侧套管和网侧套管升高座,目前没有针对性的局部放电带电检测手段,常采用的在线监测手段有特高频法、超声波法和高频法。而当前挂网运行的网侧套管局部放电在线监测装置功能薄弱,缺乏抗干扰和信号源定位功能,远远不能满足监测和分析的要求。有些挂网采用的高频局部放电在线监测装置是在改造套管末屏结构的基础上,装设高频电流传感器实现局部放电监测的,该方法会破坏套管末屏的密封性和接地完整性,带来安全隐患。对于换流变网侧套管运行状态的检查和判定,目前主要通过停电时机械结构检查和套管取油样分析进行判断,现有的换流变网侧套管局部放电检测技术功能薄弱,效率低下,无法实现对换流变网侧套管内部放电缺陷的有效检测与准确诊断。


技术实现要素:



4.本发明的目的就是要提供一种基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统及方法,在不停电、不改造套管结构的基础上,实现干扰信号排查、信号源定位以及带电检测复核确认,有助于提高换流变网侧套管区域局部放电检测分析的准确性,保障换流变压器及临近设备安全运行。
5.为实现此目的,本发明所设计的一种基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,包括局部放电监测传感器、带电检测设备、信号采集模块和信号分析与处理模块,局部放电监测传感器包含a个超声波传感器、b个特高频传感器和c个高频电流传感器,所述局部放电监测传感器用于探测换流变网侧套管区域的信号,所述换流变网侧套管区域的信号包含超声波信号、特高频信号和高频电流信号,信号采集模块用于采集所述局部放电监测传感器探测的换流变网侧套管区域的信号,所述信号分析与处理模块用于对比分析所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号的图谱,判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部,在所述信号分析与处理模块确定监测出异常信号后,断开所述信号采集模块与所述局部放电监测传感器的连接线,将所述带电检测设备与所述局部放电监测传感器相连接,并采集所述局部放电监测传感器探测的信号,排查出所述探测的信号中是否存在干扰信号,分析诊断所述探测的信号中的放
电信号特征并定位放电信号源位置。
6.一种基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测方法,它包括如下步骤:
7.步骤s1、局部放电监测传感器探测换流变网侧套管区域的信号,所述换流变网侧套管区域的信号包含超声波信号、特高频信号和高频电流信号,信号采集模块采集所述局部放电监测传感器探测的换流变网侧套管区域的信号;
8.步骤s2、所述信号分析与处理模块对比分析所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号的图谱,判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部;
9.步骤s3、在所述信号分析与处理模块确定监测出异常信号后,断开所述信号采集模块与所述局部放电监测传感器的连接线,将所述带电检测设备与所述局部放电监测传感器相连接,并采集所述局部放电监测传感器探测的信号,排查出探测的信号中是否存在干扰信号,分析诊断探测的信号中的放电信号特征并定位放电信号源位置。
10.本发明的有益效果为:本发明能对运行中换流变网侧套管区域开展局放在线监测和带电检测,有效排除干扰信号,精确定位信号源位置。超前发现运行中换流变网侧套管区域内部存在的安全隐患,防止事故发生。
附图说明
11.图1为本发明方法流程示意图;
12.图2为本发明系统结构示意图;
13.图3为本发明超声波传感器安装位置主视和俯视示意图;
14.图4为本发明特高频传感器安装位置主视和俯视示意图;
15.图5为本发明高频电流传感器安装位置示意图;
16.其中,1-局部放电监测传感器、2-带电检测设备、3-信号采集模块、4-信号分析与处理模块、12—超声波传感器、13—特高频传感器、14—高频电流传感器。
具体实施方式
17.以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明:
18.一种基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,如图1~5所示,它包括局部放电监测传感器1、带电检测设备2、信号采集模块3、信号分析与处理模块4,所述局部放电监测传感器1包含a个超声波传感器12、b个特高频传感器13和c个高频电流传感器14,其中,a≥6,b≥3,c≥2所述局部放电监测传感器1用于探测换流变网侧套管区域的信号,所述换流变网侧套管区域的信号包含超声波信号、特高频信号和高频电流信号,信号采集模块3用于采集所述局部放电监测传感器1探测的换流变网侧套管区域的信号,所述信号分析与处理模块4用于对比分析所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号的图谱,判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部,在所述信号分析与处理模块4确定监测出异常信号后,断开所述信号采集模块3与所述局部放电监测传感器1的连接线,将所述带电检测设备2与所述局部放电监测传感器1相连接,并采集所述局部放电监测传感器1探测的信号,排查出所述探测的信号中是否存在干扰信号,分析诊断所述探测的信号中的放电信号特征并定位放电信号源位置。
19.上述特高频传感器的频率范围为300~3000mhz,高频电流传感器的频率范围为3~30mhz。
20.上述技术方案中,所述a个超声波传感器12用于监测所述超声波信号,安装在换流变网侧套管升高座壳体表面,所述a个超声波传感器12以3个超声波传感器为一组,每组超声波传感器分别安装在以升高座底面圆心为原点的圆周平面上,每个圆周平面上的3个传感器沿圆周等角度分布,且每组超声波传感器所在的圆周平面的圆心间隔为h。这样设计的目的是为了方便开展定位,对称等角度布置可减少测量传感器坐标值的工作量。
21.上述技术方案中,所述b个特高频传感器13包括2个检测通道特高频传感器和1个噪声通道特高频传感器,所述检测通道特高频传感器用于监测换流变网侧套管区域内部的局部放电信号,所述噪声通道特高频传感器用于监测换流变网侧套管周围环境中的噪声干扰信号;所述2个检测通道特高频传感器是用来定位的,所述1个噪声通道特高频传感器是用来检测外部环境中的信号辅助分析的。
22.所述c个高频电流传感器14包括1个检测通道高频电流传感器和1个噪声通道高频电流传感器,所述检测通道高频电流传感器用于监测换流变网侧套管区域内部的局部放电信号,所述噪声通道高频电流传感器用于监测换流变网侧套管周围环境中的干扰信号。
23.上述技术方案中,所述b个特高频传感器13安装在换流变网侧套管升高座连接缝隙处,其中,所述2个检测通道特高频传感器的正面对着缝隙内部,所述2个检测通道特高频传感器连线与所述换流变网侧套管轴心线平行,这样设计便于后续定位分析,同时便于测量所述检测通道特高频传感器的坐标值;所述1个噪声通道特高频传感器的正面对着升高座外部空气;当特高频传感器安装完成后,测量所述b个特高频传感器13的坐标值并记录,以供定位需要;
24.所述1个检测通道高频电流传感器安装在升高座等电位连接线上,所述1个噪声通道高频电流传感器直接绑置在升高座上。
25.上述技术方案中,所述信号采集模块3安装在换流变本体附近,用于采集所述局部放电监测传感器1探测的信号,并汇集上送至所述信号分析和处理模块4,所述信号采集模块3直连所述局部放电监测传感器1的信号线接口采用bnc接口或n型接口,以供带电检测设备2使用。
26.上述技术方案中,所述信号分析与处理模块4用于展示监测到的信号图谱,并将监测到的所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号图谱进行比对,来判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,具体方法为:
27.步骤s21、对比所述a个超声波传感器的波形特征和时差关系,判断所述换流变网侧套管区域的信号中是否包含异常信号,并判别出异常信号是否属于机械振动信号;
28.步骤s22、对比所述2个检测通道特高频传感器和所述1个噪声通道特高频传感器的信号,并与标准放电信号图谱进行对比,判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部,还是外部;
29.步骤s23、对比所述1个检测通道高频电流传感器和所述1个噪声通道高频电流传感器的信号,并与标准放电信号图谱进行对比,判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部,还是外部。
30.采用上述方法可排查干扰,所述步骤s21采用的超声波法是通过多个传感器通道
的波形对比排查干扰信号,所述步骤s22采用的特高频法和所述步骤s23采用的高频法是通过检测通道传感器与外部环境中噪声通道传感器的信号做对比来排除干扰的。
31.上述技术方案中,所述步骤s21的具体方法为:
32.当信号波形具备以下特征时,判定异常信号属于局部放电信号:
33.(1)所述信号波形为呈指数衰减的振荡波形,符合工频电压的周期特性和相位特征,且该波形为周期性信号;
34.(2)所述a个超声波传感器通道监测到的信号波形幅值互不相等,且信号波形的起始沿时间具有差异;
35.当信号波形具备以下特征时,判定异常信号属于机械振动信号:
36.(1)所述信号波形的包络线为连续纺锤形,不符合工频电压的相位特征;
37.(2)所述a个超声波传感器通道监测到的信号波形起始沿时间都相同。
38.所述步骤s21采用的方法根据换流变网侧套管区域结构决定,可采用超声波法监测局部放电,然后用所述的方法判定异常信号是局部放电信号还是机械振动信号。
39.上述技术方案中,所述步骤s22的具体方法为:
40.特高频法和高频法监测到的异常信号包含局部放电信号和外部干扰信号;
41.判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部的条件为:所述2个检测通道特高频传感器的信号图谱特征符合标准放电信号图谱,所述1个噪声通道特高频传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱;或所述2个检测通道特高频传感器和所述1个噪声通道特高频传感器的信号图谱都符合标准图谱且所述2个检测通道特高频传感器的信号幅值大于所述1个噪声通道特高频传感器的信号幅值;
42.判定异常信号来源于换流变网侧套管区域外部的条件为:所述2个检测通道特高频传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱,或所述2个检测通道特高频传感器和所述1个噪声通道特高频传感器的信号图谱都符合标准放电信号图谱且所述2个检测通道特高频传感器的信号幅值小于所述1个噪声通道特高频传感器的信号幅值。
43.上述技术方案中,所述步骤s23的具体方法为:
44.判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部的条件为:所述1个检测通道高频电流传感器的信号图谱特征符合标准放电信号图谱,所述1个噪声通道高频电流传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱;或所述1个检测通道高频电流传感器和所述1个噪声通道高频电流传感器的信号图谱都符合标准图谱且所述1个检测通道高频电流传感器的信号幅值大于所述1个噪声通道高频电流传感器的信号幅值;
45.判定异常信号来源于换流变网侧套管区域外部的条件为:所述1个检测通道高频电流传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱,或所述1个检测通道高频电流传感器和所述1个噪声通道高频电流传感器的信号图谱都符合标准放电信号图谱且所述1个检测通道高频电流传感器的信号幅值小于所述1个噪声通道高频电流传感器的信号幅值。
46.所述步骤s23的具体方法是现场常用的判定异常信号源是内部信号还是外部信号的方法,经过长期的现场经验积累得出的。
47.上述技术方案中,所述带电检测设备2排查干扰信号的具体方法为:
48.s31、在换流变网侧套管区域局部放电在线监测系统的信号采集模块处,所述带电检测设备2与所述局部放电监测传感器1相连接,采集所述局部放电监测传感器1探测的特
高频、超声波和高频信号进行对比分析;
49.s32、如果在步骤s23中确定异常信号来源于换流变网侧套管区域外部,可使用所述带电检测设备2中的紫外成像仪,采用紫外成像检测法在网侧套管升高座区域进行检测,确定干扰信号源位置,并加以消除;
50.s33、如果在步骤s23中确定异常信号位于换流变网侧套管区域内部,则通过信号源定位方法确定异常信号位置。
51.上述技术方案中,所述信号源定位方法包括声-声定位法、声-电定位法和特高频时差定位法;
52.当至少4个超声波传感器12同时接收到放电信号时,采用声-声定位法,当至少3个超声波传感器12与1个检测通道特高频传感器或1个检测通道高频电流传感器同时接收到放电信号时,采用声-电定位法,当2个检测通道特高频传感器同时接收到放电信号时,采用特高频时差定位法。
53.一种基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测方法,它包括以下步骤:
54.步骤s1、局部放电监测传感器1探测换流变网侧套管区域的信号,所述换流变网侧套管区域的信号包含超声波信号、特高频信号和高频电流信号,信号采集模块3采集所述局部放电监测传感器1探测的换流变网侧套管区域的信号
55.步骤s2、所述信号分析与处理模块4对比分析所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号的图谱,判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部
56.步骤s3、在所述信号分析与处理模块4确定监测出异常信号后,断开所述信号采集模块3与所述局部放电监测传感器1的连接线,将所述带电检测设备2与所述局部放电监测传感器1相连接,并采集所述局部放电监测传感器1探测的信号,排查出所述探测的信号中是否存在干扰信号,分析诊断所述探测的信号中的放电信号特征并定位放电信号源位置。
57.本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
58.本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
59.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
60.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计
算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
61.最后应当说明的是:以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非对其保护范围的限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:本领域技术人员阅读本发明后依然可对发明的具体实施方式进行种种变更、修改或者等同替换,但这些变更、修改或者等同替换,均在发明待批的权利要求保护范围之内。

技术特征:


1.一种基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:它包括局部放电监测传感器(1)、带电检测设备(2)、信号采集模块(3)、信号分析与处理模块(4),所述局部放电监测传感器(1)包含a个超声波传感器(12)、b个特高频传感器(13)和c个高频电流传感器(14);所述局部放电监测传感器(1)用于探测换流变网侧套管区域的信号,所述换流变网侧套管区域的信号包含超声波信号、特高频信号和高频电流信号;所述信号采集模块(3)用于采集所述局部放电监测传感器(1)探测的换流变网侧套管区域的信号;所述信号分析与处理模块(4)用于对比分析所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号的图谱,判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部,在所述信号分析与处理模块(4)确定监测出异常信号后,断开所述信号采集模块(3)与所述局部放电监测传感器(1)的连接线,将所述带电检测设备(2)与所述局部放电监测传感器(1)相连接,采集所述局部放电监测传感器(1)探测的信号,排查出所述探测的信号中是否存在干扰信号,分析诊断所述探测的信号中的放电信号特征并定位放电信号源位置。2.基于权利要求1所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述a个超声波传感器(12)用于监测所述超声波信号,安装在换流变网侧套管升高座壳体表面,所述a个超声波传感器(12)以3个超声波传感器为一组,每组超声波传感器分别安装在以升高座底面圆心为原点的圆周平面上,每个圆周平面上的3个传感器沿圆周等角度分布,且每组超声波传感器所在的圆周平面的圆心间隔为h;所述b个特高频传感器(13)包括2个检测通道特高频传感器和1个噪声通道特高频传感器,所述检测通道特高频传感器用于监测换流变网侧套管区域内部的局部放电信号,所述噪声通道特高频传感器用于监测换流变网侧套管周围环境中的噪声干扰信号;所述c个高频电流传感器(14)包括1个检测通道高频电流传感器和1个噪声通道高频电流传感器,所述检测通道高频电流传感器用于监测换流变网侧套管区域内部的局部放电信号,所述噪声通道高频电流传感器用于监测换流变网侧套管周围环境中的干扰信号。3.基于权利要求2所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述b个特高频传感器(13)安装在换流变网侧套管升高座连接缝隙处,其中,所述2个检测通道特高频传感器的正面对着缝隙内部,所述2个检测通道特高频传感器连线与所述换流变网侧套管轴心线平行;所述1个噪声通道特高频传感器的正面对着升高座外部空气;当特高频传感器安装完成后,测量所述b个特高频传感器(13)的坐标值;所述1个检测通道高频电流传感器安装在升高座等电位连接线上,所述1个噪声通道高频电流传感器直接绑置在升高座上。4.基于权利要求1所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述信号采集模块(3)安装在换流变本体附近,用于采集所述局部放电监测传感器(1)探测的信号,并汇集上送至所述信号分析和处理模块(4),所述信号采集模块(3)中直连所
述局部放电监测传感器(1)的信号线接口采用bnc接口或n型接口,以供带电检测设备(2)使用。5.基于权利要求1或2所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述信号分析与处理模块(4)用于展示监测到的信号图谱,并将监测到的所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号图谱进行比对,来判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,具体方法为:步骤s21、对比所述a个超声波传感器的波形特征和时差关系,判断所述换流变网侧套管区域的信号中是否包含异常信号,并判别出异常信号是否属于机械振动信号;步骤s22、对比所述2个检测通道特高频传感器和所述1个噪声通道特高频传感器的信号,并与标准放电信号图谱进行对比,判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部,还是外部;步骤s23、对比所述1个检测通道高频电流传感器和所述1个噪声通道高频电流传感器的信号,并与标准放电信号图谱进行对比,判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部,还是外部。6.基于权利要求5所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述步骤s21的具体方法为:当信号波形具备以下特征时,判定异常信号属于局部放电信号:(1)所述信号波形为呈指数衰减的振荡波形,符合工频电压的周期特性和相位特征,且该波形为周期性信号;(2)所述a个超声波传感器通道监测到的信号波形幅值互不相等,且信号波形的起始沿时间具有差异;当信号波形具备以下特征时,判定异常信号属于机械振动信号:(1)所述信号波形的包络线为连续纺锤形,不符合工频电压的相位特征;(2)所述a个超声波传感器通道监测到的信号波形起始沿时间都相同。7.基于权利要求5所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述步骤s22的具体方法为:特高频法和高频法监测到的异常信号包含局部放电信号和外部干扰信号;判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部的条件为:所述2个检测通道特高频传感器的信号图谱特征符合标准放电信号图谱,所述1个噪声通道特高频传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱;或所述2个检测通道特高频传感器和所述1个噪声通道特高频传感器的信号图谱都符合标准图谱且所述2个检测通道特高频传感器的信号幅值大于所述1个噪声通道特高频传感器的信号幅值;判定异常信号来源于换流变网侧套管区域外部的条件为:所述2个检测通道特高频传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱,或所述2个检测通道特高频传感器和所述1个噪声通道特高频传感器的信号图谱都符合标准放电信号图谱且所述2个检测通道特高频传感器的信号幅值小于所述1个噪声通道特高频传感器的信号幅值。8.基于权利要求5所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述步骤s23的具体方法为:判定异常信号来源于换流变网侧套管区域内部的条件为:所述1个检测通道高频电流
传感器的信号图谱特征符合标准放电信号图谱,所述1个噪声通道高频电流传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱;或所述1个检测通道高频电流传感器和所述1个噪声通道高频电流传感器的信号图谱都符合标准图谱且所述1个检测通道高频电流传感器的信号幅值大于所述1个噪声通道高频电流传感器的信号幅值;判定异常信号来源于换流变网侧套管区域外部的条件为:所述1个检测通道高频电流传感器的信号图谱不符合标准放电信号图谱,或所述1个检测通道高频电流传感器和所述1个噪声通道高频电流传感器的信号图谱都符合标准放电信号图谱且所述1个检测通道高频电流传感器的信号幅值小于所述1个噪声通道高频电流传感器的信号幅值。9.基于权利要求1所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述带电检测设备(2)排查干扰信号的具体方法为:s31、在换流变网侧套管区域局部放电在线监测系统的信号采集模块处,所述带电检测设备(2)与所述局部放电监测传感器(1)相连接,采集所述局部放电监测传感器(1)探测的特高频、超声波和高频信号进行对比分析;s32、如果在步骤s23中确定异常信号来源于换流变网侧套管区域外部,可使用所述带电检测设备(2)中的紫外成像仪,采用紫外成像检测法在网侧套管升高座区域进行检测,确定干扰信号源位置,并加以消除;s33、如果在步骤s23中确定异常信号位于换流变网侧套管区域内部,则通过信号源定位方法确定异常信号位置。10.基于权利要求9所述的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统,其特征在于:所述信号源定位方法包括声-声定位法、声-电定位法和特高频时差定位法;当至少4个超声波传感器(12)同时接收到放电信号时,采用声-声定位法,当至少3个超声波传感器(12)与1个检测通道特高频传感器或1个检测通道高频电流传感器同时接收到放电信号时,采用声-电定位法,当2个检测通道特高频传感器同时接收到放电信号时,采用特高频时差定位法。11.一种利用权利要求1所述系统的基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测方法,其特征在于:它包括以下步骤:步骤s1、局部放电监测传感器(1)探测换流变网侧套管区域的信号,所述换流变网侧套管区域的信号包含超声波信号、特高频信号和高频电流信号,信号采集模块(3)采集所述局部放电监测传感器(1)探测的换流变网侧套管区域的信号;步骤s2、所述信号分析与处理模块(4)对比分析所述换流变网侧套管区域的信号与标准局放信号的图谱,判定所述换流变网侧套管区域的信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部;步骤s3、在所述信号分析与处理模块(4)确定监测出异常信号后,断开所述信号采集模块(3)与所述局部放电监测传感器(1)的连接线,将所述带电检测设备(2)与所述局部放电监测传感器(1)相连接,并采集所述局部放电监测传感器(1)探测的信号,排查出探测的信号中是否存在干扰信号,分析诊断探测的信号中的放电信号特征并定位放电信号源位置。

技术总结


本发明公开了基于多手段的换流变网侧套管区域局放检测系统及方法,包括局部放电监测传感器、带电检测设备、信号采集模块和信号分析与处理模块,局部放电监测传感器探测换流变网侧套管区域的信号,信号采集模块采集上述信号;信号分析与处理模块对比分析采集到的信号与标准局放信号的图谱,判定信号是否为异常信号,并判别异常信号位于套管区域内部还是外部;在监测出异常信号后,通过带电检测设备采集的信号,排查出信号中是否存在干扰信号,分析诊断所述信号中的放电信号特征并定位放电信号源位置。本发明能对运行中换流变网侧套管区域开展局放在线监测和带电检测,有效排除干扰信号,精确定位信号源位置。精确定位信号源位置。精确定位信号源位置。


技术研发人员:

胡长猛 王辉 马勇 文豪 吴鹏 张川 宁鑫 陈少卿 程林 孟刚

受保护的技术使用者:

国网电力科学研究院有限公司 国网江苏省电力有限公司 国网四川省电力公司

技术研发日:

2022.08.01

技术公布日:

2022/11/29

本文发布于:2022-12-01 08:55:07,感谢您对本站的认可!

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