用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210380929.2

申请日:

2012.10.10

公开号:

CN102901912A

公开日:

2013.01.30

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):G01R 31/12变更事项:专利权人变更前:国家电网公司变更后:国家电网公司变更事项:地址变更前:100761 北京市西城区白广路二条1号国网信通公司1426房间变更后:100761 北京市西城区白广路二条1号国网信通公司1426房间变更事项:专利权人变更前:山东电力集团公司威海供电公司 上海交通大学变更后:国网山东省电力公司威海供电公司 上海交通大学|||著录事项变更IPC(主分类):G01R 31/12变更事项:发明人变更前:孙承超 胡岳 高鹏路 钱勇 盛戈皞 江秀臣变更后:滕国军 毕凯 于杰 孙承超 江丽 刘毅 龚俊祥 胡岳 高鹏路 盛戈皞 江秀臣|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G01R 31/12申请日:20121010|||公开

IPC分类号:

G01R31/12

主分类号:

G01R31/12

申请人:

国家电网公司; 山东电力集团公司威海供电公司; 上海交通大学

发明人:

孙承超; 胡岳; 高鹏路; 钱勇; 盛戈皞; 江秀臣

地址:

100761 北京市西城区白广路二条1号国网信通公司1426房间

优先权:

专利代理机构:

威海科星专利事务所 37202

代理人:

于涛

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内容摘要

本发明公开了用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其包括下列步骤:设置一高频屏蔽总线环,在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点;在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端;将一双通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,以使各传感终端监测到的局部放电信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路径和第二路径传输到双通道数据采集单元;将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值以产生不同的时间差;根据不同的时间差对局部放电信号进行定位。该监测方法能够对变电站全站所需要监测的多个集中布置的电力设备进行在线同步监测,能够及时发现并消除电力设备所存在的绝缘缺陷,从而提高变电站全站安全运行。

权利要求书

权利要求书一种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其特征在于,包括下列步骤:
设置一高频屏蔽总线环,在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点;
在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端,以监测各电力设备的局部放电信号,并将监测到的局部放电信号放大后传输至高频屏蔽总线环;
将一双通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,以使各传感终端监测到的局部放电信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路径和第二路径传输到双通道数据采集单元,所述第一路径为从并接点开始以第一方向沿着高频屏蔽总线环传输至双通道数据采集单元的路径,所述第二路径为从并接点开始以与第一方向相反的方向沿着高频屏蔽总线环传输至双通道数据采集单元的路径;
将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值,以使各传感终端监测到的局部放电信号通过第一路径和第二路径传输至双通道数据采集单元的时间差不同;
根据时间差对局部放电信号进行定位。
如权利要求1所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其特征在于,所述传感终端监测的局部放电信号频率范围为500MHz~1.5GHz。
如权利要求2所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其特征在于,控制两相邻的并接点之间的距离不小于3m。
如权利要求3所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其特征在于,控制高频屏蔽总线环的长度不超过100m。
如权利要求4所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其特征在于,控制并接点的个数不超过10个。

说明书

说明书用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法
 
技术领域
本发明涉及一种监测方法,尤其涉及一种局部放电信号的监测方法。
背景技术
局部放电检测作为绝缘诊断的重要手段,因为其能及时有效地反映电力系统电气设备的绝缘状况,在电力领域被广泛普遍应用。目前,国内外基本上都是针对变电站的具体电力设备进行局部放电监测与监测技术的研究,主要应用的检测原理和方法包括脉冲电流法、特高频(UHF,Ultra High Frequency)法、超声波法、化学法、光学法等,其中特高频法和超声波法是比较实用可行的方法。
目前,现在对于变电站设备的局部放电监测和定位主要是针对GIS、变压器、容性设备等具体单一设备而进行,监测和定位的方法主要包括超声波定位方法、电气定位法和超高频电磁波定位法。其中,超高频电磁波定位法的基本原理是采用超高频传感器接收同一放电源超高频电磁波信号的时间差,然后根据这些时差和电磁波的传播速度进行定位。运用该方法来监测或者定位电力设备局部放电,一般采用便携设备巡检和安装在线监测设备两种方式。巡检方式因其有固定的检测试验周期,不能对设备运行的全过程进行监控。此外,局部放电带电检测对测量人员技术要求高,巡检人员的现场经验判断对检测结果影响比较大。安装在线监测设备是针对单个电力设备设计的。但是在变电站中的任何高压电力设备均可能会发生局部放电故障;如果想要对变电站全站的电气设备实施监测,则需要相应安装多套监测装置以形成一套监测系统。这样的监测系统所需的费用极高且使用效率也低,并且对多个在线监测设备需要付出较大的维护工作量。
此外,如果不采用上述对单个设备安装在线监测装置的现有技术,则还可以采用在全站的立体空间安装一组超宽带特高频传感器阵列接收局部放电发出的电磁波信号的方法。这种方法基于电磁波空间定位技术,利用各个传感器接收到的信号的时差来计算并定位局部放电的位置,满足一套装置就可对变电站全站的电力设备进行局部放电的监测和定位的要求,以获取和分析整个变电站设备的放电情况。但是由于接收放电信号的传感器设置距离离被测设备较远,而放电信号会在空气中的不断衰减,所以这种方法只适合比较明显的局部放电监测和定位。
因此,随着经济和社会的发展及对供电可靠性的要求越来越高,人们希望通过一种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法来实现对变电站全站的所有高压电气设备的实时状态的监控,该种监测方法具备成本低,可靠性高的优点,尤其适合变电站中新安装或新型的电力设备的在线监测。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,该监测方法能够对变电站内多个集中布置的电力设备进行同步监测,通过监测进而定位局部放电的电力设备,从而提前发现电力设备局部放电的缺陷,保证电力设备及整个变电站的正常运行。
为了实现上述发明目的,本发明提供了一种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其包括下列步骤:
设置一高频屏蔽总线环,在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点;
在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端,以监测各电力设备的局部放电信号,并将监测到的局部放电信号放大后传输至高频屏蔽总线环;
将一双通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,以使各传感终端监测到的局部放电信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路径和第二路径传输到双通道数据采集单元,所述第一路径为从并接点开始以第一方向沿着高频屏蔽总线环传输至双通道数据采集单元的路径,所述第二路径为从并接点开始以与第一方向相反的方向沿着高频屏蔽总线环传输至双通道数据采集单元的路径;
将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值,以使各传感终端监测到的局部放电信号通过第一路径和第二路径传输至双通道数据采集单元的时间差不同;
根据时间差对局部放电信号进行定位。
本技术方案所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法通过传感终端实时监测电力设备的局部放电信号,然后根据同一局部放电信号由于双向传播路径的长短不同而导致到达双通道数据采集单元的时间不同而形成的固定时间差且各局部放电信号所形成的时间差又是不同且特定的来定位局部放电的电力设备。
本发明的技术方案将一高频屏蔽信号总线设置形成一个环线并在该总环线上并联连接安装在不同电力设备上的传感终端。同时,将每个传感终端设置为包含依次连接的特高频传感器和特高频宽带放大器。具体地,局部放电信号由特高频传感器接收后,传输至特高频宽带放大器放大后输出至高频屏蔽总线环。经过放大的局部放电信号在高频屏蔽信号总环线上沿着两个相反的方向(即第一路径和第二路径)传输至双通道数据采集单元,由于第一路径和第二路径的长度不同且长度差值固定,同时局部放电信号的传播速度是一定的,因此对于某一个特定的电力设备来说,其局部放电信号通过第一路径和第二路径分别到达双通道数据采集单元的时间差就是固定的,而各个不同的电力设备所对应的局部放电信号的时间差则是不同的,这些不同且特定的时间差就成为与各电力设备对应的“身份识别码”,通过这些不同的时间差就可以对发生局部放电的电力设备进行定位,达到同步监测多个集中布置的电力设备的目的。
进一步地,在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中,所述传感终端监测的局部放电信号频率范围为500MHz~1.5GHz,此频率范围属于特高频局部放电信号的频率范围。
进一步地,在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中,控制两相邻的并接点之间的距离不小于3m。由于被检测的多电力设备集中布置,各电力设备之间的距离比较近,将控制两相邻的并接点之间的距离不小于3m,不仅可以保证双通道数据采集单元能够区分出各个局部放电信号的时差,也可满足个电力设置集中布置的要求。
进一步地,在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中,控制高频屏蔽总线环的长度不超过100m。由于局部放电信号以一定幅值的波形显示,为了保证每个传感终端所接收的局部放电信号传播到双通道数据采集单元均有一定的幅值,因此需要控制高频屏蔽总线环的长度不宜过长以避免信号在传输过程中的衰减。
进一步地,在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中,控制并接点的个数不超过10个。为了使双通道数据采集单元获得准确客观的局部放电信号,最好控制并接点的个数不超过10个。
本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法较之现有的局部放电监测方法,具有下述优点:
(1)能够同时对多个集中布置的电力设备进行监测,并准确判断发生局部放电的设备位置;
(2)减少了变电站设备局部放电同步监测的成本,降低了监测系统的维护维修支出,有助于提高具有大量集中布置电力设备的变电站的在线同步监测能力;
(3)能提前发现并消除电力设备的缺陷,减少全站停电事故的发生;
(4)不仅保证了单个电力设备的安全运行,也确保了整个变电站的平稳工作,从而提升变电站的工作效率及智能化水平。
附图说明
图1是本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法在一种实施方式中的工作示意图。
图2显示了在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中,由双通道数据采集单元的两个信号通道所采集的波形计算时间差。
具体实施方式
以下结合具体实施例和说明书附图来对本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法做进一步的解释说明。
如图1所示,本实施例通过下述方法对多个集中布置的电力设备的局部放电进行同步监测:
在变电站内设置高频屏蔽总线环1,高频屏蔽总环线的长度不超过100m,在变电站的各电力设备上分别安装传感终端3,这些传感终端分别与高频屏蔽总线环于并接点2并接,且两相邻的并接点之间的距离不小于3m。其中各传感终端均包括沿着信号传输的方向依次连接的特高频传感器31和特高频宽带放大器32(增益为40dB),局部放电信号被特高频传感器31接收后经过特高频宽带放大器32的放大后,在高频屏蔽信号总环线上沿着两个相反的方向传输双通道数据采集单元4。将双通道数据采集单元4与高频屏蔽总线环1连接,以使各传感终端3监测到的局部放电信号沿着高频屏蔽总线环1分别通过方向相反的第一路径P1和第二路径P2传输到双通道数据采集单元4, 将各并接点2对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值,以使各传感终端3监测到的局部放电信号通过第一路径和第二路径传输至双通道数据采集单元4的时间差不同;然后根据时间差对局部放电信号进行定位。
也就是说,如图1所示,如果局部放电发生在安装特高频传感器i的电力设备处,局部放电特高频信号会被超高频传感器Si接收,并通过高频屏蔽总线环1向两个方向传送信号,由于路径不同,其到达双通道数据采集单元4的传输时间也会不同,分别为ti1和ti2,那么通过超高频传感器Si接收的局部放电特高频信号传到双通道数据采集单元4处会存在一个明显的到达时间差△ti= ti1‑ti2。同时,由于每个电力设备处的超高频传感器接收到的局部放电信号在双通道数据采集单元4的到达时间差都是特定的且不同的,因此可以用这个到达时间差定位缺陷电力设备,监测局部放电行为。
图2显示了双通道数据采集单元的两个信号通道所采集的波形。第一信号通道测量到某一超高频传感器的局部放电信号的时间为t1,而第二信号通道测量到某一超高频传感器的局部放电信号的时间为t2。通过计算局部放电脉冲波形的时差即可计算该信号是由哪个传感器所接受的,从而定位到发生局部放电放电的设备。时差计算可以通过计算所采集信号的能量函数,求取能量函数的拐点确定特高频信号的起始时刻,从而计算时间差∆t。
需要说明的是,在高频屏蔽总线环上布置多个并接点时,多个并接点之间的间隔可以根据变电站的多个集中布置的电力设备的位置,在满足各项技术参数要求范围内进行设置。由于所监测的电力设备为集中布置,所以高频屏蔽总线环的长度最好不超过100m,且高频屏蔽总线环上并接点的个数(即并接的传感终端的个数)最好不超过10个。同时,可以将超高频传感器安装在距需监测的电力设备相对较近的位置,这样可以保证监测系统具有良好的灵敏度,同时能提高信号的信噪比。
此外,对于超高频传感器而言,内置式超高频传感器可以有效屏蔽各类外部电磁干扰,在内置式超高频传感器不能满足的情况下,也可以使用外置式特高频传感器,并且尽可能消除外部电磁干扰。
 要注意的是,以上列举的仅为本发明的具体实施例,显然本发明不限于以上实施例,随之有着许多的类似变化。本领域的技术人员如果从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应属于本发明的保护范围。

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1、(10)申请公布号 CN 102901912 A (43)申请公布日 2013.01.30 CN 102901912 A *CN102901912A* (21)申请号 201210380929.2 (22)申请日 2012.10.10 G01R 31/12(2006.01) (71)申请人 国家电网公司 地址 100761 北京市西城区白广路二条 1 号 国网信通公司 1426 房间 申请人 山东电力集团公司威海供电公司 上海交通大学 (72)发明人 孙承超 胡岳 高鹏路 钱勇 盛戈皞 江秀臣 (74)专利代理机构 威海科星专利事务所 37202 代理人 于涛 (54) 发明名称 用于多电力设。

2、备集中布置的局部放电监测方 法 (57) 摘要 本发明公开了用于多电力设备集中布置的局 部放电监测方法, 其包括下列步骤 : 设置一高频 屏蔽总线环, 在高频屏蔽总线环上布置若干个并 接点 ; 在变电站内的各电力设备上分别对应安装 若干个传感终端 ; 将一双通道数据采集单元与高 频屏蔽总线环连接, 以使各传感终端监测到的局 部放电信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路 径和第二路径传输到双通道数据采集单元 ; 将各 并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置 为不同的值以产生不同的时间差 ; 根据不同的时 间差对局部放电信号进行定位。该监测方法能够 对变电站全站所需要监测的多个集中布置的电力 设。

3、备进行在线同步监测, 能够及时发现并消除电 力设备所存在的绝缘缺陷, 从而提高变电站全站 安全运行。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页 1/1 页 2 1. 一种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法, 其特征在于, 包括下列步骤 : 设置一高频屏蔽总线环, 在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点 ; 在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端, 以监测各电力设备的局部 放电信号, 并将监测到的局部放电信号放大后传输至高频屏蔽总线环 ; 将。

4、一双通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接, 以使各传感终端监测到的局部放电 信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路径和第二路径传输到双通道数据采集单元, 所述 第一路径为从并接点开始以第一方向沿着高频屏蔽总线环传输至双通道数据采集单元的 路径, 所述第二路径为从并接点开始以与第一方向相反的方向沿着高频屏蔽总线环传输至 双通道数据采集单元的路径 ; 将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值, 以使各传感终端 监测到的局部放电信号通过第一路径和第二路径传输至双通道数据采集单元的时间差不 同 ; 根据时间差对局部放电信号进行定位。 2. 如权利要求 1 所述的用于多电力设备集中布置的局。

5、部放电监测方法, 其特征在于, 所述传感终端监测的局部放电信号频率范围为 500MHz 1.5GHz。 3. 如权利要求 2 所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法, 其特征在于, 控制两相邻的并接点之间的距离不小于 3m。 4. 如权利要求 3 所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法, 其特征在于, 控制高频屏蔽总线环的长度不超过 100m。 5. 如权利要求 4 所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法, 其特征在于, 控制并接点的个数不超过 10 个。 权 利 要 求 书 CN 102901912 A 2 1/4 页 3 用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法 0。

6、001 技术领域 0002 本发明涉及一种监测方法, 尤其涉及一种局部放电信号的监测方法。 背景技术 0003 局部放电检测作为绝缘诊断的重要手段, 因为其能及时有效地反映电力系统电气 设备的绝缘状况, 在电力领域被广泛普遍应用。 目前, 国内外基本上都是针对变电站的具体 电力设备进行局部放电监测与监测技术的研究, 主要应用的检测原理和方法包括脉冲电流 法、 特高频 (UHF, Ultra High Frequency) 法、 超声波法、 化学法、 光学法等, 其中特高频法和 超声波法是比较实用可行的方法。 0004 目前, 现在对于变电站设备的局部放电监测和定位主要是针对 GIS、 变压器、。

7、 容性 设备等具体单一设备而进行, 监测和定位的方法主要包括超声波定位方法、 电气定位法和 超高频电磁波定位法。其中, 超高频电磁波定位法的基本原理是采用超高频传感器接收同 一放电源超高频电磁波信号的时间差, 然后根据这些时差和电磁波的传播速度进行定位。 运用该方法来监测或者定位电力设备局部放电, 一般采用便携设备巡检和安装在线监测设 备两种方式。 巡检方式因其有固定的检测试验周期, 不能对设备运行的全过程进行监控。 此 外, 局部放电带电检测对测量人员技术要求高, 巡检人员的现场经验判断对检测结果影响 比较大。安装在线监测设备是针对单个电力设备设计的。但是在变电站中的任何高压电力 设备均可能。

8、会发生局部放电故障 ; 如果想要对变电站全站的电气设备实施监测, 则需要相 应安装多套监测装置以形成一套监测系统。 这样的监测系统所需的费用极高且使用效率也 低, 并且对多个在线监测设备需要付出较大的维护工作量。 0005 此外, 如果不采用上述对单个设备安装在线监测装置的现有技术, 则还可以采用 在全站的立体空间安装一组超宽带特高频传感器阵列接收局部放电发出的电磁波信号的 方法。这种方法基于电磁波空间定位技术, 利用各个传感器接收到的信号的时差来计算并 定位局部放电的位置, 满足一套装置就可对变电站全站的电力设备进行局部放电的监测和 定位的要求, 以获取和分析整个变电站设备的放电情况。但是由。

9、于接收放电信号的传感器 设置距离离被测设备较远, 而放电信号会在空气中的不断衰减, 所以这种方法只适合比较 明显的局部放电监测和定位。 0006 因此, 随着经济和社会的发展及对供电可靠性的要求越来越高, 人们希望通过一 种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法来实现对变电站全站的所有高压电气设 备的实时状态的监控, 该种监测方法具备成本低, 可靠性高的优点, 尤其适合变电站中新安 装或新型的电力设备的在线监测。 发明内容 0007 本发明的目的是提供一种用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法, 该监测 说 明 书 CN 102901912 A 3 2/4 页 4 方法能够对变电站内多个集。

10、中布置的电力设备进行同步监测, 通过监测进而定位局部放电 的电力设备, 从而提前发现电力设备局部放电的缺陷, 保证电力设备及整个变电站的正常 运行。 0008 为了实现上述发明目的, 本发明提供了一种用于多电力设备集中布置的局部放电 监测方法, 其包括下列步骤 : 设置一高频屏蔽总线环, 在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点 ; 在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端, 以监测各电力设备的局部 放电信号, 并将监测到的局部放电信号放大后传输至高频屏蔽总线环 ; 将一双通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接, 以使各传感终端监测到的局部放电 信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路径和第二路。

11、径传输到双通道数据采集单元, 所述 第一路径为从并接点开始以第一方向沿着高频屏蔽总线环传输至双通道数据采集单元的 路径, 所述第二路径为从并接点开始以与第一方向相反的方向沿着高频屏蔽总线环传输至 双通道数据采集单元的路径 ; 将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值, 以使各传感终端 监测到的局部放电信号通过第一路径和第二路径传输至双通道数据采集单元的时间差不 同 ; 根据时间差对局部放电信号进行定位。 0009 本技术方案所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法通过传感终端 实时监测电力设备的局部放电信号, 然后根据同一局部放电信号由于双向传播路径的长短 不同而导致到达。

12、双通道数据采集单元的时间不同而形成的固定时间差且各局部放电信号 所形成的时间差又是不同且特定的来定位局部放电的电力设备。 0010 本发明的技术方案将一高频屏蔽信号总线设置形成一个环线并在该总环线上并 联连接安装在不同电力设备上的传感终端。同时, 将每个传感终端设置为包含依次连接的 特高频传感器和特高频宽带放大器。 具体地, 局部放电信号由特高频传感器接收后, 传输至 特高频宽带放大器放大后输出至高频屏蔽总线环。 经过放大的局部放电信号在高频屏蔽信 号总环线上沿着两个相反的方向 (即第一路径和第二路径) 传输至双通道数据采集单元, 由 于第一路径和第二路径的长度不同且长度差值固定, 同时局部放。

13、电信号的传播速度是一定 的, 因此对于某一个特定的电力设备来说, 其局部放电信号通过第一路径和第二路径分别 到达双通道数据采集单元的时间差就是固定的, 而各个不同的电力设备所对应的局部放电 信号的时间差则是不同的, 这些不同且特定的时间差就成为与各电力设备对应的 “身份识 别码” , 通过这些不同的时间差就可以对发生局部放电的电力设备进行定位, 达到同步监测 多个集中布置的电力设备的目的。 0011 进一步地, 在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中, 所 述传感终端监测的局部放电信号频率范围为 500MHz 1.5GHz, 此频率范围属于特高频局 部放电信号的频率范围。 0。

14、012 进一步地, 在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中, 控 制两相邻的并接点之间的距离不小于 3m。由于被检测的多电力设备集中布置, 各电力设备 之间的距离比较近, 将控制两相邻的并接点之间的距离不小于 3m, 不仅可以保证双通道数 据采集单元能够区分出各个局部放电信号的时差, 也可满足个电力设置集中布置的要求。 说 明 书 CN 102901912 A 4 3/4 页 5 0013 进一步地, 在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中, 控 制高频屏蔽总线环的长度不超过 100m。由于局部放电信号以一定幅值的波形显示, 为了保 证每个传感终端所接收的局。

15、部放电信号传播到双通道数据采集单元均有一定的幅值, 因此 需要控制高频屏蔽总线环的长度不宜过长以避免信号在传输过程中的衰减。 0014 进一步地, 在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中, 控 制并接点的个数不超过 10 个。为了使双通道数据采集单元获得准确客观的局部放电信号, 最好控制并接点的个数不超过 10 个。 0015 本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法较之现有的局部放 电监测方法, 具有下述优点 : (1) 能够同时对多个集中布置的电力设备进行监测, 并准确判断发生局部放电的设备 位置 ; (2) 减少了变电站设备局部放电同步监测的成本, 降低了监。

16、测系统的维护维修支出, 有 助于提高具有大量集中布置电力设备的变电站的在线同步监测能力 ; (3) 能提前发现并消除电力设备的缺陷, 减少全站停电事故的发生 ; (4) 不仅保证了单个电力设备的安全运行, 也确保了整个变电站的平稳工作, 从而提升 变电站的工作效率及智能化水平。 附图说明 0016 图 1 是本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法在一种实施 方式中的工作示意图。 0017 图 2 显示了在本发明所述的用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法中, 由 双通道数据采集单元的两个信号通道所采集的波形计算时间差。 具体实施方式 0018 以下结合具体实施例和说明书附图来对。

17、本发明所述的用于多电力设备集中布置 的局部放电监测方法做进一步的解释说明。 0019 如图 1 所示, 本实施例通过下述方法对多个集中布置的电力设备的局部放电进行 同步监测 : 在变电站内设置高频屏蔽总线环 1, 高频屏蔽总环线的长度不超过 100m, 在变电站的 各电力设备上分别安装传感终端 3, 这些传感终端分别与高频屏蔽总线环于并接点 2 并接, 且两相邻的并接点之间的距离不小于 3m。其中各传感终端均包括沿着信号传输的方向依 次连接的特高频传感器 31 和特高频宽带放大器 32(增益为 40dB) , 局部放电信号被特高频 传感器 31 接收后经过特高频宽带放大器 32 的放大后, 在。

18、高频屏蔽信号总环线上沿着两个 相反的方向传输双通道数据采集单元 4。将双通道数据采集单元 4 与高频屏蔽总线环 1 连 接, 以使各传感终端 3 监测到的局部放电信号沿着高频屏蔽总线环 1 分别通过方向相反的 第一路径 P1 和第二路径 P2 传输到双通道数据采集单元 4, 将各并接点 2 对应的第一路径 和第二路径的长度差设置为不同的值, 以使各传感终端 3 监测到的局部放电信号通过第一 路径和第二路径传输至双通道数据采集单元 4 的时间差不同 ; 然后根据时间差对局部放电 信号进行定位。 说 明 书 CN 102901912 A 5 4/4 页 6 0020 也就是说, 如图 1 所示, 。

19、如果局部放电发生在安装特高频传感器 i 的电力设备处, 局部放电特高频信号会被超高频传感器 Si 接收, 并通过高频屏蔽总线环 1 向两个方向传 送信号, 由于路径不同, 其到达双通道数据采集单元 4 的传输时间也会不同, 分别为 ti1 和 ti2, 那么通过超高频传感器 Si 接收的局部放电特高频信号传到双通道数据采集单元 4 处 会存在一个明显的到达时间差ti= ti1-ti2。 同时, 由于每个电力设备处的超高频传感器 接收到的局部放电信号在双通道数据采集单元 4 的到达时间差都是特定的且不同的, 因此 可以用这个到达时间差定位缺陷电力设备, 监测局部放电行为。 0021 图 2 显示。

20、了双通道数据采集单元的两个信号通道所采集的波形。第一信号通道测 量到某一超高频传感器的局部放电信号的时间为 t1, 而第二信号通道测量到某一超高频传 感器的局部放电信号的时间为t2。 通过计算局部放电脉冲波形的时差即可计算该信号是由 哪个传感器所接受的, 从而定位到发生局部放电放电的设备。时差计算可以通过计算所采 集信号的能量函数, 求取能量函数的拐点确定特高频信号的起始时刻, 从而计算时间差t。 0022 需要说明的是, 在高频屏蔽总线环上布置多个并接点时, 多个并接点之间的间隔 可以根据变电站的多个集中布置的电力设备的位置, 在满足各项技术参数要求范围内进行 设置。 由于所监测的电力设备为。

21、集中布置, 所以高频屏蔽总线环的长度最好不超过100m, 且 高频屏蔽总线环上并接点的个数 (即并接的传感终端的个数) 最好不超过 10 个。同时, 可以 将超高频传感器安装在距需监测的电力设备相对较近的位置, 这样可以保证监测系统具有 良好的灵敏度, 同时能提高信号的信噪比。 0023 此外, 对于超高频传感器而言, 内置式超高频传感器可以有效屏蔽各类外部电磁 干扰, 在内置式超高频传感器不能满足的情况下, 也可以使用外置式特高频传感器, 并且尽 可能消除外部电磁干扰。 0024 要注意的是, 以上列举的仅为本发明的具体实施例, 显然本发明不限于以上实施 例, 随之有着许多的类似变化。本领域的技术人员如果从本发明公开的内容直接导出或联 想到的所有变形, 均应属于本发明的保护范围。 说 明 书 CN 102901912 A 6 1/1 页 7 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102901912 A 7 。

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