JPH10170596A - 絶縁機器診断システム及び部分放電検出法 - Google Patents

絶縁機器診断システム及び部分放電検出法

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JPH10170596A
JPH10170596A JP8328192A JP32819296A JPH10170596A JP H10170596 A JPH10170596 A JP H10170596A JP 8328192 A JP8328192 A JP 8328192A JP 32819296 A JP32819296 A JP 32819296A JP H10170596 A JPH10170596 A JP H10170596A
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Toshiaki Rokunohe
敏昭 六戸
Fumimasa Endo
奎将 遠藤
Tokio Yamagiwa
時生 山極
Ryoichi Shinohara
亮一 篠原
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Hitachi Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】高感度及び高精度で機器の劣化,寿命,欠陥等
を判別できる絶縁機器診断システムを提供する。 【解決手段】複数の特定の周波数において横軸に高電圧
の電圧位相角をとり、各電圧位相角での強度を測定す
る。この時えられた強度をある期間ピークホールドする
ことに得られたスペクトル分布のパターン及び強度から
機器の劣化,寿命,異常の種類や程度を判定する。 【効果】本発明によれば、高感度高精度で部分放電を測
定することができるため、より高精度で機器の劣化,寿
命,欠陥の程度等を診断することができる。この結果、
機器の絶縁信頼性向上が図られる他、機器のどの部分を
補修・交換すればよいか機器を解体する前に分かるた
め、メンテナンス費等を削減することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はガス絶縁機器,変圧
器及びケーブル等の絶縁機器診断システム及び部分放電
検出方法に係り、特に絶縁機器の検出精度を向上した絶
縁機器診断システム及び部分放電検出方法に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、電源設備を遠隔地化に設置する状
況にあることや都市部における電力供給量が増大してい
ることに伴い、変電設備を増強する必要性があるため、
絶縁性及び消弧性に優れたSF6 ガスを用いて、断路
器,遮断器等の変電機器を密閉容器内に収納設置し、耐
環境性とkV・A当りの据えつけ体積をコンパクト化し
た、いわゆるガス絶縁開閉機器あるいは変圧器等のガス
絶縁機器が既に普及し稼働している。このようなガス絶
縁機器は、コンパクト化でき、接地タンクの露出充電部
を削除できる等の利点がある反面、高性能化に伴う保守
のための診断の困難さ、保守修復作業時間の増大、内部
に異常が生じた場合にその絶縁信頼性が著しく低下する
等の欠点があった。また、油絶縁を使用する変圧器や固
体絶縁を使用するケーブルについても機器の大型化や送
電距離の遠距離化により、同様の問題があった。
【0003】そのため、従来から絶縁機器全体の絶縁信
頼性の向上を実現するために、装置の適切な設計・製作
に種々の努力がなされてきた。電力供給能力の質の向上
の一貫として、機器全体の信頼度の確認及び監視が必要
となり、種々の検討がなされている。
【0004】例えば、絶縁信頼性を低下させる原因の1
つとして、不平等電界が挙げられる。特に、ガス絶縁機
器に使用されるSF6 ガスは、平等電界のもとでは非常
に優れた絶縁特性を示すが、不平等電界のもとでは絶縁
特性が極端に低下する。ガス絶縁機器内部の電界分布を
乱す要因としては、高電圧導体表面の傷などの欠陥及び
組立時あるいは輸送時に内部に混入する金属異物などが
挙げられる。また、組立ミスによる高電圧導体の接触不
良や絶縁スペーサにおけるボイドなどの欠陥も要因の一
つであると考えられる。そして、これらの欠陥により、
ガス絶縁機器内部に不平等電界が形成されると、運転状
態において部分放電が発生し、ついには全路破壊という
重大事態に至る可能性がある。このため、全路破壊に至
る前の部分放電を確実に検出し、全路破壊を未然に防止
する必要がある。このような背景から、ガス絶縁機器の
みならず全ての絶縁機器内部で発生する部分放電を検出
する方法が検討されてきている。
【0005】その中に、特開平1−107174 号公報に記載
のように、部分放電により発生する電磁波を検出する方
法がある。この方法は一般的に絶縁機器内部に取り付け
られたアンテナにより受信された多くの高周波帯域成分
を含む入力信号をスペクトラムアナライザにより各周波
数ごとの強度に展開し、この分布パターン及びレベルか
ら部分放電の有無のみを判別する診断システムがある。
又、特開平7−260868号公報に記載のように、スペクト
ラムアナライザにより展開された強度スペクトルの内の
ある固定された周波数の強度に電圧位相角などの周期パ
ラメータを持たせたスペクトルの分布及び強度から部分
放電の有無及び欠陥の種類を判別する診断システムが用
いられている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このような従来の方法
は、A.G.Sellarsら(IEEE Transactions on Dielectrics
and Electrical Insulation Vol.2 No.3,June 1995)の
論文で述べられているように、固定された特性周波数で
各電圧位相角における強度分布を求める。図19に示す
ように、欠陥の種類によりパターンが異なることに着目
して欠陥の種類を判別するものである。
【0007】しかし、部分放電により発生する電磁波の
周波数分布や大きさが電力機器の回路構成や部分放電の
発生箇所によって変化するため、検出された周波数の強
度と真の部分放電の強度との相関が悪く、正確な診断が
できない問題がある。その一例を図16,図17に示
す。図16は、導電性異物から発生する部分放電の一例
を示しており、機器の構造や回路構成、部分放電の発生
位置により部分放電から発生する電磁波の周波数分布が
異なることを示している。また、図17は、スペーサに
クラック及び剥離が存在した時の部分放電スペクトルで
ある。なお、このときのノイズレベルは、図18に示す
とおりである。上述のように、設定する特定周波数が1
つの場合、全ての条件における部分放電を確実に検出す
ることができない問題がある。一方、周波数分布による
診断ではノイズと信号の区別をするためには熟練者が必
要であり、部分放電の原因についてはその測定結果から
判別することができない問題がある。
【0008】本発明の目的は、機器の構造や回路構成、
部分放電の発生位置が異なった場合にも部分放電を正確
に検出できる絶縁機器診断システム及び部分放電検出方
法を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明の絶縁機器診断システムは、絶縁機器内に設
けられたアンテナと、該アンテナからの部分放電信号を
入力し複数の特定の周波数に周期要素を持たせた検出デ
ータを作成するパターン作成部と、該パターン作成部で
作成された検出データを演算するニューロコンピュータ
もしくはフィンガープリント法の演算部と、該演算部の
演算結果から機器の異常の程度もしくは劣化もしくは寿
命を診断する判定部を備えたことを特徴とする。又、検
出する複数の特定周波数を特定するために、検出信号の
周波数成分の分布を測定することを併用したものであ
る。又、前記絶縁機器がガス絶縁開閉装置であって、該
ガス絶縁開閉装置の異なる位置に取り付けられている複
数のアンテナからの前記部分放電信号のそれぞれを同期
させて測定し、前記検出データの同一周波数間のスペク
トルパターンもしくは強度の比から部分放電の発生位置
を検出するものである。又、本発明の部分放電検出方法
は、部分放電信号を入力端子より入力し、この部分放電
信号の複数の特定の周波数において周期要素を持たせた
検出データを作成し、作成された検出データのパターン
もしくは強度から機器の異常の程度もしくは劣化もしく
は寿命を診断することを特徴とする。
【0010】又、部分放電信号を入力端子より入力し、
この部分放電信号をFFTもしくはスペクトラムアナラ
イザにより各周波数を展開した強度を求めその強度の大
きい周波数から複数の特定周波数を選択する、前記部分
放電信号の各周波数の強度を検出しその強度が設定値を
超えた複数の特定の周波数を選択する、もしくは複数の
特定周波数のうち強度が最も大きくなる周波数を選択
し、その選定された特定の周波数における周期要素を持
たせた検出データを作成し、その検出データのうちの少
なくとも1つについてデータ処理もしくは画面表示させ
ることにより部分放電を検出することを特徴とする。
【0011】又、部分放電信号を入力端子より入力し、
この部分放電信号の複数の特定の周波数に周期要素を持
たせた検出データを作成し、周波数の異なる検出データ
を平均化した平均化データもしくは既知のデータをそれ
ぞれの検出データから差分することにより、もしくは異
なる位置に取り付けられたアンテナから検出された検出
データの強度を同一周波数間で差分してサンプリングデ
ータを作成し、作成されたサンプリングデータのパター
ンもしくは強度から機器の異常の程度もしくは劣化もし
くは寿命を診断することを特徴とする。
【0012】又、前記検出データをニューロもしくはフ
ィンガープリント法により処理することにより、機器の
異常の程度や種類もしくは劣化もしくは寿命を診断する
ものである。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例を図1か
ら図4より説明する。図1は、本実施例の絶縁機器診断
システムの構成図、図2から図4は、図1に示す例の変
形例を示す構成図ある。
【0014】図1に示すように、本実施例の絶縁機器診
断システムは、ガス絶縁器、変圧器、ケーブルなどの絶
縁機器内に取付けられ部分放電から発生した電磁波を受
信するアンテナ1と、アンテナ1からの信号を受信しそ
の信号を増幅する増幅器2と、同期要素信号を発生する
同期要素信号発生器4と、同期要素信号発生器4の信号
と増幅器2で増幅された信号を取込み特定の周波数にお
ける周波数分析を行う複数のスペクトラムアナライザ3
と、周波数分析された複数の特定の周波数において同期
要素信号により時間的に同期させたパターン、すなわち
電圧位相角に対する特定の周波数の強度分布のパターン
を作成するパターン作成部5と、パターン作成部5で作
成された複数のパターンの比較を行うパターン比較部6
と、パターン比較部6により得られた結果から判定する
判定部7から主として構成されている。ここで、複数の
特定の周波数は、異なる固定された周波数に設定されて
おり、機器に予め模擬パルス等の信号を入力し測定する
ことにより設定される。パターン作成部5では、同期要
素として正弦波形と周波数分析された各特定の周波数と
を重合わせて同期要素とスペクトル強度を加味したパタ
ーンを作成している。
【0015】このように構成しているので、運転時に時
間要素を持った検出データを時間的に同期させて作成す
ることができるため、各周波数における検出データのパ
ターンを基礎データと比較することにより、ノイズと部
分放電等の信号を識別することができる。すなわち、部
分放電により発生する電磁波の周波数分布や大きさが電
力機器の回路構成や部分放電の発生箇所によって変化す
るが、複数の特定の周波数で比較しているので、それら
複数のパターンで相関を得ることができるため、ノイズ
と部分放電等の信号を識別することができる。又、得ら
れた検出データの強度から絶縁破壊までの寿命等を推定
することができる。
【0016】図2は、図1に示す実施例の変形例を示す
絶縁機器診断システムの構成図であり、図2の例ではパ
ターン比較を行う部分をニューロコンピュータ8で演算
している。ニューロコンピュータは予め教師データを与
えておくことにより、未知のパターン分布に対しても高
精度の判定を行うことができ、診断を行うのに適してい
る。
【0017】図3は、図1に示す実施例の変形例を示す
絶縁機器診断システムの構成図であり、図3の例ではパ
ターン比較を行う部分をフィンガプリント法(以下、F
P法ともいう)で行っている。図3に示すように、デー
タベースを記憶する記憶部10と記憶部10と接続され
たFP法の演算部9を備えている。又、この例では、図
4に示すように、1つのアンテナ1に対して1台のスプ
クトルアナライザ3を使用した場合を示している。同期
要素信号発生器4の信号と制御装置11によりスペクト
ルアナライザ3の固定された周波数を設定された時間間
隔で変化させて複数の特定の周波数で周波数分析を行う
方法である。この方法は、例えば固定の周波数f1の測
定時には周波数f2の測定は行えないため、時間的に変
化する部分放電においては不確実な要素を有している
が、スペクトルアナライザの台数を減らすことができ、
経済的に有利な面や測定装置をコンパクトにできる利点
がある。
【0018】この例のようにFP法は、ニューロコンピ
ュータでは必要な学習を行う必要がないため、ソフトウ
エアを組むのが容易である。その反面、未知のパターン
に対しては判定精度がニューロコンピュータよりも劣
る。
【0019】上述のように構成した本実施例の絶縁診断
システムでは、高感度で機器内の欠陥の種類を判定でき
るばかりでなく、高精度で部分放電の状況を検出するこ
とができるため、機器の劣化,寿命,異常の程度や種類
等をより高感度及び高精度で診断することができる。
【0020】本発明の他の実施例を図5及び図6により
説明する。図5は、本実施例の絶縁機器診断システムの
一部の構成図、図6は、図5の変形例を示す絶縁機器診
断システムの一部の構成図である。
【0021】図5に示すように、本実施例では、複数の
特定の周波数における電圧位相角に対する強度分布と周
波数分布によるスペクトル分布を組み合わせ、この両者
により部分放電を検出している。すなわち、図1に示す
スペクトルアナライザ3の他に同期要素信号発生器4の
信号をスペクトルアナライザ3dにも入力し、スペクト
ルアナライザ3dによりスペクトル分布も同期して測定
できるように構成している。このように構成することに
より、各特定の周波数における電圧位相角に対する強度
分布の他にスペクトル分布も併行して測定できるので、
各測定方法の長所を合わせ持つことができる。
【0022】図6は、図5の変形例であり、図4で説明
したように1つのアンテナ1に対して1台のスプクトル
アナライザ3を使用し、同期要素信号発生器4の信号と
制御装置11によりスペクトルアナライザ3の固定され
た周波数とスペクトル分布を設定された時間間隔で変化
させて周波数分析を行うように構成している。この場合
も図4の説明と同様な効果を有する。
【0023】本発明の他の実施例を図7及び図8により
説明する。図7は、データの作成方法を説明する図、図
8は、本実施例の絶縁機器診断システムの構成図であ
る。
【0024】図7に示すように、本実施例では、異なる
特定の周波数についての検出データから平均化データ及
びサンプリングデータを作成する。すなわち、図7の左
側に示すように、周波数f1,f2,f3のデータを加
算して平均すると平均化データが得られ、例えば周波数
f2のデータから平均化データを差分することによりサ
ンプリングデータが得られる。
【0025】平均化データは、異なる特定の周波数に対
する検出データの平均強度分布を求めるため、例えば周
波数f3にのみノイズが存在した場合、見かけ上ノイズ
を小さくしたデータを作成することができる。又、信号
の強度分布も平均化されるため、部分放電の基礎データ
とのマッチングがしやすくなる。もし、万一基礎データ
のパターンとのマッチングが取りにくい場合は、サンプ
リングデータを参照することにより周波数によってはマ
ッチングが良くなる場合があり、部分放電の診断精度を
向上することができる。
【0026】図8は、その具体的な構成例であり、アン
テナ1からの信号は増幅器2に入力されて増幅され、ス
ペクトルアナライザ3に取り込まれるように接続されて
いる。スペクトルアナライザ3には、同期要素信号発生
器4と制御装置11が接続されており、さらにスペクト
ルアナライザ3の出力側が平均化データ作成器12と差
分器14に接続され、平均化データ作成器12と差分器
14は記憶装置13と接続されている。差分器14とニ
ューロコンピュータ等のパターン認識装置15に接続さ
れ、パターン認識装置15はさらに判定部7に接続され
ている。
【0027】このように構成された絶縁機器診断システ
ムは、制御装置11によりスペクトロアナライザ3の設
定を設定された時間間隔で変化させ、その時に測定され
た信号を平均化データ作成器12に入力して平均化デー
タを作成し、その結果を記憶装置13に記憶する。次に
スペクトルアナライザ3から得られた検出データから平
均化データを差分してサンプリングデータを作成する。
この平均化データ及びサンプリングデータをニューロコ
ンピュータ等のパターン認識装置15に入力して処理す
ることにより部分放電を測定する。
【0028】本発明の他の実施例を図9により説明す
る。図9は、本実施例の絶縁機器診断システムの構成図
である。
【0029】本実施例の絶縁機器診断システムは、アン
テナ1に接続された増幅器2と、増幅器2に並列に接続
されたFFT16,スペクトラムアナライザ3と、FFT1
6 と接続されスペクトラムアナライザ3と制御装置11
を介して接続された差分器14と、スペクトラムアナラ
イザ3に接続されたニューロコンピュータ、FP法等の
パターン認識装置15と、このパターン認識装置15に
接続された判定部7から主として構成されている。本実
施例では、このようにスペクトラムアナライザ3とFF
T16との両方を用い、スペクトラムの強度が大きい複
数の周波数を演算処理装置により選定しスペクトラムア
ナライザ3の設定を設定された時間間隔で変更して検出
データを作成している。このようにすることにより、選
択する周波数の幅を広くでき、設定する周波数を部分放
電の状況に合わせて最適に設定することができるため、
より高感度で精度の良い部分放電検出を行うことができ
る。
【0030】本発明の他の実施例を図10から図12に
より説明する。図10は、本実施例の絶縁機器診断シス
テムの構成図、図11は、測定の原理を説明する図、図
12は、図10の変形例を示す絶縁機器診断システムの
構成図である。
【0031】本実施例の絶縁機器診断システムは、図1
0に示すように、複数のアンテナ1が設置されており、
それぞれのアンテナ1に接続された増幅器2を介して各
々スペクトラムアナライザ3に接続されている。各々の
スペクトラムアナライザ3には、同期要素発生器4が接
続されており、この同期要素発生器4により同期された
電圧位相角に対する特定の周波数の強度分布のパターン
を作成するパターン作成部5が接続され、さらにパター
ン作成部5には、演算処理装置9が接続されている。こ
の演算処理装置9には判定部が接続されている。
【0032】本実施例では、複数のアンテナ1を使用
し、各アンテナ1における測定を同期させているので、
絶縁診断部分だけでなく、放電部分の位置の評定を行う
ことができる。このことを図11を用いて説明する。例
えば、SF6 ガス中を伝搬する電磁波は、図11に示す
ように、周波数により減衰量が異なるため、各アンテナ
から得られた同一の周波数の検出データの強度の比を求
めることにより、部分放電の発生している位置を評定す
ることができる。又、複数の周波数についての検出デー
タを用いることにより、より高精度でより遠くの部分放
電位置まで評定することができる。
【0033】図12は、図10に示す例において、FP
法を用いかつ部分放電の位置評定を行わないようにした
場合を示しており、このようにすることにより、システ
ムを簡略化することができ、装置のコストを抑えること
ができる。
【0034】本発明の他の実施例を図13により説明す
る。図13は、本実施例の絶縁機器診断システムの構成
図であり、ガス絶縁開閉装置に適用した場合を示してい
る。本実施例の絶縁機器診断システムは、図13に示す
ように、ガス絶縁開閉装置内に設けられたアンテナ1を
増幅器2を介してスペクトラムアナライザ3に接続し、
スペクトラムアナライザ3に接続された制御装置11に
より、ペクトルアナライザ3の固定された周波数とスペ
クトル分布を設定された時間間隔で変化させて周波数分
析を行うように構成している。電圧位相角に対する特定
の周波数の強度分布のパターンがパターン作成部5で作
成され、処理システム16で処理された後、それぞれデ
ータベースを記憶した記憶部10a及び10bと接続さ
れたニューロコンピュータ9aとFP法の演算部9bに
入力される。一方、スペクトル分布作成部5dにより作
成されたスペクトル分布は、判定部である7a入力され
る。ニューロコンピュータ9aとFP法演算部9bと判
定部7aに出力はともに判定部7bに入力される。
【0035】このように、本実施例では、電圧位相角に
対する特定の周波数の強度分布のパターンがニューロコ
ンピュータ9aとFP法の演算部9bにより処理した結
果と、周波数スペクトル分布から判定された結果とを合
わせて判定しているので、より高精度の絶縁診断を行う
ことができる。そのため、信頼性が特に求められる主要
な変電所等において有効である。
【0036】本発明の他の実施例を図14及び図15に
より説明する。図14は、本実施例の絶縁機器診断シス
テムの構成図、図15は、その変形例である。
【0037】本実施例の絶縁機器診断システムは、図1
4に示す例と同様に構成されているが、本実施例では、
複数の特定の周波数を可変にしている。このため、様々
な種類の部分放電に対して、より適切な複数の特定の周
波数を選定できる利点がある。図16に示す例では、選
定した特定の周波数の中から例えば検出した強度とノイ
ズとの差が最も大きくなる周波数について周期要素を持
たせた検出データを作成し、それを画面表示もしくはデ
ータ処理することにより部分放電を検出できるようにし
ている。この方法を用いることにより、長時間の部分放
電の状態を自動観測する際の検出データ数を減らすこと
ができる。このため、記憶装置の容量が少なくてすむの
で、メンテンスの期間を延ばすことができ、又、コスト
を抑えることができる。
【0038】
【発明の効果】本発明によれば、複数の特定の周波数を
選定して検出データを作成することにより、部分放電の
種類、発生位置及び電力機器の回路構成等により変化す
る部分放電から発生する電磁波を高感度で検出できる
上、各周波数間のスペクトルパターン及び強度からより
高精度で部分放電の状態を判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例である絶縁機器診断システム
の構成図である。
【図2】図1に示す絶縁機器診断システムの変形例の構
成図である。
【図3】図1に示す絶縁機器診断システムの変形例の構
成図である。
【図4】図1に示す絶縁機器診断システムの変形例の構
成図である。
【図5】本発明の他の実施例である絶縁機器診断システ
ムの構成図である。
【図6】図5に示す絶縁機器診断システムの変形例の構
成図である。
【図7】本発明の他の実施例である絶縁機器診断システ
ムの構成図である。
【図8】図7に示す絶縁機器診断システムの変形例の構
成図である。
【図9】本発明の他の実施例である絶縁機器診断システ
ムの構成図である。
【図10】本発明の他の実施例である絶縁機器診断シス
テムの構成図である。
【図11】測定の原理を説明する図である。。
【図12】図10に示す絶縁機器診断システムの変形例
の構成図である。
【図13】本発明の他の実施例である絶縁機器診断シス
テムの構成図である。
【図14】本発明の他の実施例である絶縁機器診断シス
テムの構成図である。
【図15】図14に示す絶縁機器診断システムの変形例
の構成図である。
【図16】導電性異物による部分放電の一例を示す図で
ある。
【図17】スペーサのクラック,剥離が存在したときの
部分放電スペクトルの例を示す図である。
【図18】機器内の電磁波測定時のノイズレベルを示す
図である。
【図19】電圧位相角に対する強度分布と欠陥の種類を
示す図である。
【符号の説明】
1…アンテナ、2,2a,2b,2c…増幅器、3,3
a,3b,3c…スペクトラムアナライザ、4…同期要
素信号発生器、5…パターン作成部、6…パターン比較
部、7…判定部、8…ニューロコンピュータ、9…演算
部、10…記憶部、11…制御装置、12…平均化デー
タ作成器、13…記憶装置、14…差分器、15…パタ
ーン認識装置、α1…部分放電による信号、α2…ノイ
ズ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 篠原 亮一 茨城県日立市国分町一丁目1番1号 株式 会社日立製作所国分工場内

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】絶縁機器内に設けられたアンテナと、該ア
    ンテナからの部分放電信号を入力し複数の特定の周波数
    に周期要素を持たせた検出データを作成するパターン作
    成部と、該パターン作成部で作成された検出データを演
    算するニューロコンピュータもしくはフィンガープリン
    ト法の演算部と、該演算部の演算結果から機器の異常の
    程度もしくは劣化もしくは寿命を診断する判定部を備え
    たことを特徴とする絶縁機器診断システム。
  2. 【請求項2】検出する複数の特定周波数を特定するため
    に、検出信号の周波数成分の分布を測定することを併用
    した請求項1に記載の絶縁診断システム。
  3. 【請求項3】部分放電信号を入力端子より入力し、この
    部分放電信号の複数の特定の周波数において周期要素を
    持たせた検出データを作成し、作成された検出データの
    パターンもしくは強度から機器の異常の程度もしくは劣
    化もしくは寿命を診断することを特徴とする部分放電検
    出方法。
  4. 【請求項4】部分放電信号を入力端子より入力し、この
    部分放電信号をFFTもしくはスペクトラムアナライザ
    により各周波数を展開した強度を求めその強度の大きい
    周波数から複数の特定周波数を選択する、前記部分放電
    信号の各周波数の強度を検出しその強度が設定値を超え
    た複数の特定の周波数を選択する、もしくは複数の特定
    周波数のうち強度が最も大きくなる周波数を選択し、そ
    の選定された特定の周波数における周期要素を持たせた
    検出データを作成し、その検出データのうちの少なくと
    も1つについてデータ処理もしくは画面表示させること
    により部分放電を検出することを特徴とする部分放電検
    出法。
  5. 【請求項5】部分放電信号を入力端子より入力し、この
    部分放電信号の複数の特定の周波数に周期要素を持たせ
    た検出データを作成し、周波数の異なる検出データを平
    均化した平均化データもしくは既知のデータをそれぞれ
    の検出データから差分することにより、もしくは異なる
    位置に取り付けられたアンテナから検出された検出デー
    タの強度を同一周波数間で差分してサンプリングデータ
    を作成し、作成されたサンプリングデータのパターンも
    しくは強度から機器の異常の程度もしくは劣化もしくは
    寿命を診断することを特徴とする部分放電検出方法。
  6. 【請求項6】前記検出データをニューロもしくはフィン
    ガープリント法により処理することにより、機器の異常
    の程度や種類もしくは劣化もしくは寿命を診断する請求
    項3又は4に記載の部分放電検出方法。
  7. 【請求項7】前記絶縁機器がガス絶縁開閉装置であっ
    て、該ガス絶縁開閉装置の異なる位置に取り付けられて
    いる複数のアンテナからの前記部分放電信号のそれぞれ
    を同期させて測定し、前記検出データの同一周波数間の
    スペクトルパターンもしくは強度の比から部分放電の発
    生位置を検出する請求項1又は2に記載の絶縁機器診断
    システム。
  8. 【請求項8】複数の特定周波数の中から、ある1つの特
    定周波数について、周期要素を持たせた検出データを作
    成し、その検出データをデータ処理もしくは画面表示さ
    せることにより部分放電を検出することを特徴とする部
    分放電検出法。
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