CN105589015A - 一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,该方法适用于10千伏电缆振荡波局部放电检测故障判定标准;所述方法的步骤为:首先对不同运行年限的10kV电缆进行测试,形成不同运行年限的测试样本组;样本组样本数量足够大时,其局部放电测试结果呈现正态分布,取正态分布负向一定范围作为标准的判定阈值;形成不同运行年限样本组的对应判定阈值;然后,对不同位置的电缆中间接头故障进行测试,形成测试样本组,对样本组内故障定位结果与实际接头位置偏差进行统计,获得偏差值,作为判定标准值。本发明为解决传统根据阈值建立设备局部放电判定标准方法导致的误判、漏判等问题,本发明针对10kV电缆振荡波局部放电检测。
Description
技术领域:
本发明涉及一种局部放电检测故障判定标准的建立方法,更具体涉及一种10千伏电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法。
背景技术:
在电力系统中,传统电力设备局部放电故障判定标准普遍采用基于经验的阈值法建立,当电力设备的局部放电水平(视在放电量、放电幅值等)超过设定阈值即判定设备故障,并未考电力设备的运行年限、放电位置等信息。
事实上,电力设备的绝缘水平随运行年限的增加逐步下降,属于正常的劣化过程,该劣化在电力设备的生命周期内都不会对其安全产生影响。采用XLPE(交联聚氯乙烯)固体绝缘材料的10kV电力电缆,此逐步劣化现象更为突出。当前10kV电缆的局部放电测量多基于振荡波法进行,其故障判定标准仍然单纯采用传统的阈值法,而不考虑运行年限信息,对新投入使用的电缆和运行10年甚至20年的电缆采用同一判定标准,必然会导致大量的误判与漏判。如果判定标准偏严,会导致大量运行年限较长、处于正常劣化范围内的电缆不能通过测试,被判定标准判为故障,形成误判。而如果判定标准偏松,又会导致存在缺陷的电缆通过测试,被判定标准判为合格,形成漏判。此外,10kV电缆振荡波局部放电检测技术可以实现局部放电位置的定位,不同位置点的局部放电对设备的危害是不同的。如果处于电缆接头位置,即使小幅值的局部放电也会对电缆造成极大的危害,而传统阈值法判定标准没有考虑放电位置信息,判定的准确性存在不足。故提出一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法以解决上述问题。
发明内容:
本发明的目的是提供一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,该方法解决传统根据阈值建立设备局部放电判定标准方法导致的误判、漏判问题。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,该方法适用于10千伏电缆振荡波局部放电检测故障判定标准;所述方法包括以下步骤:
(1)确定不同运行年限的电缆测试样本组;
(2)确定不同运行年限样本组的对应判定阈值;
(3)确定不同中间接头位置电缆测试样本组;
(4)确定判断标识。
本发明提供的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述步骤(1)中的测试样本组通过对不同运行年限的电缆进行局部放电测试确定。
本发明提供的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述电缆通过振荡波局部放电测试系统进行测试;所述测试系统包括振荡电压发生器、局部放电量校准器以及局部放电采集器。
本发明提供的另一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述振荡波局部放电测试系统的测试过程为:所述振荡电压发生器和局部放电采集器分别与被测电缆进行连接,利用局部放电校准器对放电量进行校准,最后施加振荡电压从而测量得到局部放电量。
本发明提供的再一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述局部放电测试的结果为正态分布;所述正态分布通过对所述测试的结果进行统计拟合确定。
本发明提供的又一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述步骤(2)中的阈值为所述正态分布中的一定范围,所述一定范围为局部放电幅值最大的5%数据的下限局部放电幅值。
本发明提供的又一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述步骤(3)中的样本组通过对不同位置的电缆中间接头故障进行测试确定;所述测试通过振荡波局部放电测试系统进行。
本发明提供的又一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述振荡波局部放电测试系统的故障测试过程与所述局部放电的测试过程相同。
本发明提供的又一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述步骤(4)中的判定标准值为所述步骤(3)的样本组内的故障定位结果与实际中间接头位置的偏差进行统计获得的偏差值。
本发明提供的又一优选的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,所述判定标准值在判定时:通过获得电缆的运行年限信息,再根据判定标准选择对应的判定阈值,判断阈值是否超标;根据局部放电定位位置点与实际中间接头位置的偏差值,判定局部放电位置是否满足要求;两种判断依据同时不满足时,即判定电缆状态不满足要求。
和最接近的现有技术比,本发明提供技术方案具有以下优异效果
1、本发明可有效解决传统阈值法判定标准中不考虑运行年限信息及故障位置信息而导致的误判、漏判;
2、本发明提高判定标准的准确性;
3、本发明保障了不会对电缆造成极大的危害;
4、本发明对电力设备局部放电故障判定标准做出了贡献;
5、本发明对电力设备的安全方面奠定了基础。
附图说明
图1为本发明的建立方法流程图;
图2为本发明的判定过程流程图。
具体实施方式
下面结合实施例对发明作进一步的详细说明。
实施例1:
如图1-2所示,本例的发明一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,该方法适用于10千伏电缆振荡波局部放电检测故障判定标准;所述方法包括以下步骤:
(1)选择不同运行年限的10kV电缆,建立新投运、运行5年、运行10年、运行15年和运行20年及以上5个样本组,优选地,每个样本组电缆数量不低于200条;
对样本组电缆进行振荡波局部放电测试,对测试结果进行统计;
(2)根据各样本组统计数据,对数据进行正态分布拟合,确定各组负向5%阈值标准;即局部放电幅值最大的5%数据的下限局部放电幅值作为判定标准阈值;
(3)模拟中间接头故障,建立不同中间接头位置电缆的样本组,包括中间接头施加电压侧1km、2km、3km、4km及5km5个样本组,优选地,每个样本组电缆数量不低于200条;
(4)实测不同样本组局部放电定位结果与实际结果的标准差,作为放电位置信息的判定标准。
应用判定标准时,首先获得电缆的运行年限信息,根据判定标准选择对应的判定阈值,判断阈值是否超标;然后根据局部放电定位位置点与中间接头位置点的偏差值,判定局部放电位置是否满足要求。两种判断依据同时不满足时,即可判定电缆状态不满足要求。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,所属领域的普通技术人员尽管参照上述实施例应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (10)
1.一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,该方法适用于10千伏电缆振荡波局部放电检测故障判定标准;其特征在于:所述方法包括以下步骤:
(1)确定不同运行年限的电缆测试样本组;
(2)确定不同运行年限样本组的对应判定阈值;
(3)确定不同中间接头位置电缆测试样本组;
(4)确定判断标识。
2.如权利要求1所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述步骤(1)中的测试样本组通过对不同运行年限的电缆进行局部放电测试确定。
3.如权利要求2所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述电缆通过振荡波局部放电测试系统进行测试;所述测试系统包括振荡电压发生器、局部放电量校准器以及局部放电采集器。
4.如权利要求3所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述振荡波局部放电测试系统的测试过程为:所述振荡电压发生器和局部放电采集器分别与被测电缆进行连接,利用局部放电校准器对放电量进行校准,最后施加振荡电压从而测量得到局部放电量。
5.如权利要求4所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述局部放电测试的结果为正态分布;所述正态分布通过对所述测试的结果进行统计拟合确定。
6.如权利要求5所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述步骤(2)中的阈值为所述正态分布中的一定范围,所述一定范围为局部放电幅值最大的5%数据的下限局部放电幅值。
7.如权利要求4所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述步骤(3)中的样本组通过对不同位置的电缆中间接头故障进行测试确定;所述测试通过振荡波局部放电测试系统进行。
8.如权利要求7所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述振荡波局部放电测试系统的故障测试过程与所述局部放电的测试过程相同。
9.如权利要求8所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述步骤(4)中的判定标准值为所述步骤(3)的样本组内的故障定位结果与实际中间接头位置的偏差进行统计获得的偏差值。
10.如权利要求1所述的一种电缆振荡波局部放电检测故障判定标准的建立方法,其特征在于:所述判定标准值在判定时:通过获得电缆的运行年限信息,再根据判定标准选择对应的判定阈值,判断阈值是否超标;根据局部放电定位位置点与实际中间接头位置的偏差值,判定局部放电位置是否满足要求;两种判断依据同时不满足时,即判定电缆状态不满足要求。
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