分散分布于电力系统各处的暂态扰动不易被变电站监测设备捕捉,因此提出充分利用电缆附件处装设的高频电流传感器(high frequency current transformer,HFCT)作为高速信号采集源,从而实现暂态扰动信号辨识。首先利用真实的HFCT样品进行...分散分布于电力系统各处的暂态扰动不易被变电站监测设备捕捉,因此提出充分利用电缆附件处装设的高频电流传感器(high frequency current transformer,HFCT)作为高速信号采集源,从而实现暂态扰动信号辨识。首先利用真实的HFCT样品进行暂态扰动信号采样实验,论证了HFCT采集暂态扰动信号的可行性和有效性。然后通过深入分析暂态扰动信号经HFCT滤波后高频突出、信号微弱的具体特征,提出一种基于多重时频特征矩阵的暂态扰动辨识方法。该方法利用参数优化的变分模态分解,将高频微弱波形信号解构为不同中心频率的多重分量,从中提取出波形特征矩阵。接着对不同频率分量做进一步Wigner-Ville分布时频分析,得到时频图谱并提取各分量的时频图谱特征矩阵。最后,融合波形特征矩阵与时频图谱特征矩阵构造出多重时频特征矩阵,将其作为长短期记忆网络的输入,实现暂态扰动信号的分类辨识。实验数据测试表明,该文提出的多重时频特征矩阵能充分挖掘高频微弱信号的局部细节,适用于经HFCT滤波后的暂态扰动信号分类辨识,且抗噪性能较好,为暂态扰动信号分类辨识提供了新的监测思路与方法。展开更多
针对110 k V真型GIS试品建立了超高频检测(UHF)、超声检测(AE)及高频电流检测(HFCT)的局部放电综合检测系统,并量化对比研究了上述3种局部放电检测方法对不同类型和不同尺度绝缘缺陷检测的有效性。结果表明:当金属尖端长度小于5 mm时,...针对110 k V真型GIS试品建立了超高频检测(UHF)、超声检测(AE)及高频电流检测(HFCT)的局部放电综合检测系统,并量化对比研究了上述3种局部放电检测方法对不同类型和不同尺度绝缘缺陷检测的有效性。结果表明:当金属尖端长度小于5 mm时,各类测量方法都难以检测到额定电压下的放电脉冲,当金属尖端长度大于5 mm时,HFCT和UHF相对AE较为灵敏,HFCT和UHF能检出的最小缺陷尺度相同;当存在悬浮电极放电时,UHF最为灵敏;对于高压侧绝缘子表面颗粒缺陷,HFCT最为灵敏,当表面颗粒靠近地侧时,AE灵敏度最高;各检测方法均能在运行电压下发现尺度在0.1~2 mm的气隙缺陷。此外,在可检出绝缘缺陷的最小尺度下,HFCT和UHF可分别响应2 p C和10 p C以上的金属尖端、金属颗粒以及绝缘子气隙局部放电,而AE响应相对滞后;各检测方法的信号强度随视在放电量的变化趋势不同,UHF对放电量变化的响应最为敏感。展开更多
文摘分散分布于电力系统各处的暂态扰动不易被变电站监测设备捕捉,因此提出充分利用电缆附件处装设的高频电流传感器(high frequency current transformer,HFCT)作为高速信号采集源,从而实现暂态扰动信号辨识。首先利用真实的HFCT样品进行暂态扰动信号采样实验,论证了HFCT采集暂态扰动信号的可行性和有效性。然后通过深入分析暂态扰动信号经HFCT滤波后高频突出、信号微弱的具体特征,提出一种基于多重时频特征矩阵的暂态扰动辨识方法。该方法利用参数优化的变分模态分解,将高频微弱波形信号解构为不同中心频率的多重分量,从中提取出波形特征矩阵。接着对不同频率分量做进一步Wigner-Ville分布时频分析,得到时频图谱并提取各分量的时频图谱特征矩阵。最后,融合波形特征矩阵与时频图谱特征矩阵构造出多重时频特征矩阵,将其作为长短期记忆网络的输入,实现暂态扰动信号的分类辨识。实验数据测试表明,该文提出的多重时频特征矩阵能充分挖掘高频微弱信号的局部细节,适用于经HFCT滤波后的暂态扰动信号分类辨识,且抗噪性能较好,为暂态扰动信号分类辨识提供了新的监测思路与方法。
文摘针对110 k V真型GIS试品建立了超高频检测(UHF)、超声检测(AE)及高频电流检测(HFCT)的局部放电综合检测系统,并量化对比研究了上述3种局部放电检测方法对不同类型和不同尺度绝缘缺陷检测的有效性。结果表明:当金属尖端长度小于5 mm时,各类测量方法都难以检测到额定电压下的放电脉冲,当金属尖端长度大于5 mm时,HFCT和UHF相对AE较为灵敏,HFCT和UHF能检出的最小缺陷尺度相同;当存在悬浮电极放电时,UHF最为灵敏;对于高压侧绝缘子表面颗粒缺陷,HFCT最为灵敏,当表面颗粒靠近地侧时,AE灵敏度最高;各检测方法均能在运行电压下发现尺度在0.1~2 mm的气隙缺陷。此外,在可检出绝缘缺陷的最小尺度下,HFCT和UHF可分别响应2 p C和10 p C以上的金属尖端、金属颗粒以及绝缘子气隙局部放电,而AE响应相对滞后;各检测方法的信号强度随视在放电量的变化趋势不同,UHF对放电量变化的响应最为敏感。