RU2275647C2 - Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора - Google Patents

Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора Download PDF

Info

Publication number
RU2275647C2
RU2275647C2 RU2003120314/28A RU2003120314A RU2275647C2 RU 2275647 C2 RU2275647 C2 RU 2275647C2 RU 2003120314/28 A RU2003120314/28 A RU 2003120314/28A RU 2003120314 A RU2003120314 A RU 2003120314A RU 2275647 C2 RU2275647 C2 RU 2275647C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulator
vibration
power
isolator
diagnostics
Prior art date
Application number
RU2003120314/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003120314A (ru
Inventor
нов Владимир Иванович Емель (RU)
Владимир Иванович Емельянов
Олег Евгеньевич Петров (RU)
Олег Евгеньевич Петров
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "ЛОГОТЕХ"
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "ЛОГОТЕХ", Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "ЛОГОТЕХ"
Priority to RU2003120314/28A priority Critical patent/RU2275647C2/ru
Publication of RU2003120314A publication Critical patent/RU2003120314A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2275647C2 publication Critical patent/RU2275647C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Сущность: воздействуют на изолятор посредством возбудителя вибраций и оценивают сигнал отклика изолятора. В качестве сигнала отклика регистрируют спектральную плотность мощности вибрации, возникающей в результате вибрационного воздействия. При появлении или отсутствии в спектре плотности мощности вибраций, по меньшей мере одного, дополнительного пика, соизмеримого по уровню с пиком спектральной плотности мощности основного тона, делают вывод соответственно о неудовлетворительном или удовлетворительном состоянии изолятора. Технический результат: упрощение диагностики технического состояния. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам диагностики технического состояния опорно-стержневых фарфоровых изоляторов без отключения от сети.
В настоящее время существует проблема старения стержневых опорных изоляторов. В процессе изготовления и при длительной эксплуатации опорно-стержневых фарфоровых изоляторов вследствие воздействия внешних факторов (влага, перепады температур, механические нагрузки) и внутренних факторов (нарушение технологии изготовления и качество исходных материалов) в объеме изоляционной детали фарфорового изолятора могут образовываться трещины, что приводит к разрушению изолятора под нагрузкой. Устойчивый интерес к способам диагностики технического состояния опорно-стрежневых фарфоровых изоляторов обусловлен с одной стороны актуальностью с точки зрения безопасности эксплуатации и увеличения ресурса их работы, а с другой стороны сложностью получения простого и надежного критерия оценки повреждения изолятора.
Известен способ испытания высоковольтных фарфоровых изоляторов, который реализуется в устройстве [1]. Способ предназначен для выявления дефектных опорно-стержневых изоляторов на действующих подстанциях методом акустической эмиссии. Способ заключается в том, что на два испытываемых изолятора, установленных на раме и затянутых крепежными болтами, воздействуют нагрузкой, регистрируют ее и оценивают сигнал отклика.
На верхних фланцах изоляторов закрепляется блок нагрузки, на боковой поверхности верхних фланцев устанавливаются акустические преобразователи. Величина нагрузки определяется стяжным усилием, осуществленным за счет поворота стяжной втулки, и составляет до 60% от номинальной нагрузки, указанной в марке изолятора. Стяжное усилие регистрируется динамометром. После приложения усилия на 4 секунды включается счет импульсов акустической эмиссии. При этих испытаниях дефектный изолятор либо разрушается, либо начинает испускать импульсы акустической эмиссии (потрескивание), свидетельствующее о росте трещин в теле изолятора. Если при первом нагружении акустической эмиссии не наблюдается во всем диапазоне нагрузок, то изолятор считается годным.
Данный способ прост в реализации и при его использовании быстро получают диагноз технического состояния высоковольтных фарфоровых изоляторов.
Однако данным способом можно определить дефектный изолятор только при отключении его от рабочего напряжения, т.е. необходимо изолятор снять и транспортировать на место испытания, что трудоемко, к тому же не исключена возможность повреждения изолятора при его транспортировке.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ диагностики электрического аппарата [2]. Этот способ заключается в том, что на конструкцию аппарата воздействуют посредством возбудителя вибраций или ударного устройства и оценивают сигнал отклика конструкции аппарата. В качестве сигнала отклика используют электрическое напряжение.
Недостатком способа-прототипа является сложность диагностирования состояния аппарата из-за сложности обработки сигнала отклика.
Задачей заявляемого изобретения является обеспечение простого диагностирования технического состояния опорно-стрежневых фарфоровых изоляторов без их отключения от сети.
Поставленная задача решается способом диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора, заключающимся в том, что воздействуют на изолятор посредством возбудителя вибраций и оценивают сигнал отклика изолятора, и отличающимся тем, что в качестве сигнала отклика регистрируют спектральную плотность мощности (СПМ) вибрации, возникающей в результате вибрационного воздействия, при появлении или отсутствии в спектре плотности мощности вибраций, по меньшей мере одного, дополнительного пика, соизмеримого по уровню с пиком спектральной плотности мощности основного тона, делают вывод соответственно о неудовлетворительном или удовлетворительном состоянии изолятора.
Изобретение поясняется чертежами, где
на фиг.1 приведена оценка СПМ вибрационного процесса, зарегистрированного на нижнем фланце опорно-стержневого изолятора, в удовлетворительном состоянии;
на фиг.2 - оценка СПМ вибрационного процесса, зарегистрированного на нижнем фланце опорно-стержневого изолятора, имеющего трещину в районе нижнего фланца;
на фиг.3 - оценка СПМ вибрационного процесса, зарегистрированного на нижнем фланце опорно-стержневого изолятора, имеющего трещину в районе верхнего фланца;
на фиг.4 - оценка СПМ вибрационного процесса изолятора шинного разъединителя первой системы шин ячейки «Глинозем», дальнего от масляного выключателя, фазы «В». Подстанция «БАЗ»,ОРУ-110 кВ;
на фиг.5 - оценка СПМ вибрационного процесса опорно-стержневого фарфорового изолятора ячейки «Шумиха-1», фаза «С» ближний от здания щита управления). Подстанция «Козыреве», ОРУ-220 кВ;
Способ осуществляется следующим образом.
На опорно-стрежневой фарфоровый изолятор с установленным на нем акселерометром воздействуют излучателем звуковых колебаний, регистрируют показания акселерометра, обрабатывают сигнал одним из известных методов обработки стационарных случайных процессов, в результате которого получают частотную характеристику изолятора. По форме спектральной плотности мощности вибрации ставят диагноз.
Оценка формы спектральной плотности мощности вибрации, представленной на фиг.1, говорит о том, что изолятор находится в удовлетворительном состоянии.
Если в результате испытаний на графике оценки спектральной плотности мощности вибрационного процесса появляются дополнительные мощные пики на частоте (9-15 кГц) выше основного тона с соизмеримыми амплитудами, то делается вывод о появлении трещины в районе верхнего фланца изолятора (см. фиг.3). Если же в результате испытаний на графике оценки спектральной плотности мощности вибрационного процесса появляются дополнительные мощные пики на частоте (1-2 кГц) ниже основного тона с соизмеримыми амплитудами, то делается вывод о появлении трещины в районе нижнего фланца изолятора (см. фиг.2).
Возможность промышленной реализации изобретения с достижением требуемого технического результата иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
Был испытан изолятор шинного разъединителя первой системы шин ячейки «Глинозем», дальнего от масляного выключателя, фазы «В». Подстанция «БАЗ», ОРУ-110 кВ.
Диагностика изолятора заключалась в том, что воздействовали на изолятор посредством возбудителя вибрации. На нижний фланец изолятора устанавливали излучатель звуковых колебаний, там же установили акселерометр. На излучатель при помощи генератора звуковых колебаний (генератора «белого шума») подавали сигнал в диапазоне частот 500 Гц-20 кГц. Далее снимали с акселерометра показания на регистрирующую аппаратуру, сигнал обрабатывали известным методом обработки стационарных случайных процессов, в результате которого получили частотную характеристику изолятора. По форме спектральной плотности мощности вибрации ставили диагноз. Оценка формы спектральной плотности мощности вибрации (см. фиг.4) говорила о том, что изолятор находился в удовлетворительном состоянии.
Пример 2.
Был испытан опорно-стержневой фарфоровый изолятор ячейки «Шумиха-1», фаза «С» ближний от здания щита управления. Подстанция «Козырево», ОРУ-220 кВ.
Диагностика изолятора заключалась в том, что воздействовали на изолятор посредством возбудителя вибрации. На нижний фланец изолятора устанавливали излучатель звуковых колебаний, там же установили акселерометр. На излучатель при помощи генератора звуковых колебаний (генератора «белого шума») подавали сигнал в диапазоне частот 500 Гц-20 кГц. Далее снимали с акселерометра показания на регистрирующую аппаратуру, сигнал обрабатывали известным методом обработки стационарных случайных процессов, в результате которого получили частотную характеристику изолятора. По форме спектральной плотности мощности вибрации ставили диагноз. Оценка формы спектральной плотности мощности вибрации (см. фиг.5) говорила о том, что наблюдался пик СПМ ниже 2000 Гц, соизмеримый по уровню с пиком СПМ основного тона. Вывод: изолятор находился в неудовлетворительном состоянии, была обнаружена внутренняя (невидимая) трещина у нижнего фланца изолятора.
Использование изобретения позволило создать простую методику диагностики технического состояния высоковольтных опорно-стержневых фарфоровых изоляторов, без их отключения от рабочего напряжения
Источники информации
[1] - устройство для испытаний высоковольтных фарфоровых изоляторов «УИФИ» ТУ 34 31-10164-88.
[2] - патент РФ №2117955, G 01 R 31/06, 1998 г.

Claims (1)

  1. Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора, заключающийся в том, что воздействуют на изолятор посредством возбудителя вибраций и оценивают сигнал отклика изолятора, отличающийся тем, что в качестве сигнала отклика регистрируют спектральную плотность мощности вибрации, возникающей в результате вибрационного воздействия, при появлении или отсутствии в спектре плотности мощности вибраций, по меньшей мере одного, дополнительного пика, соизмеримого по уровню с пиком спектральной плотности мощности основного тона, делают вывод соответственно о неудовлетворительном или удовлетворительном состоянии изолятора.
RU2003120314/28A 2003-07-02 2003-07-02 Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора RU2275647C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120314/28A RU2275647C2 (ru) 2003-07-02 2003-07-02 Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120314/28A RU2275647C2 (ru) 2003-07-02 2003-07-02 Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003120314A RU2003120314A (ru) 2005-01-10
RU2275647C2 true RU2275647C2 (ru) 2006-04-27

Family

ID=34881489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003120314/28A RU2275647C2 (ru) 2003-07-02 2003-07-02 Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2275647C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743887C1 (ru) * 2020-04-20 2021-03-01 Антон Сергеевич Луковенко Автоматизированный способ диагностики технического состояния опорно-стержневой фарфоровой изоляции на цифровых подстанциях
RU2816106C1 (ru) * 2023-08-31 2024-03-26 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех" Способ неразрушающего акустического контроля керамических опорно-стержневых изоляторов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЛЕШИН Н.П. МЕТОДЫ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ. М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1989 г. ВАЙНШТОК И.С. ПРИБОРЫ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ: СПРАВОЧНИК. Т. 2. М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1976. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743887C1 (ru) * 2020-04-20 2021-03-01 Антон Сергеевич Луковенко Автоматизированный способ диагностики технического состояния опорно-стержневой фарфоровой изоляции на цифровых подстанциях
RU2816106C1 (ru) * 2023-08-31 2024-03-26 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех" Способ неразрушающего акустического контроля керамических опорно-стержневых изоляторов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003120314A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPWO2002040959A1 (ja) パルス電磁力による音響診断・測定装置、及びそれらの診断・測定方法
US20110112777A1 (en) Method and device for estimating the clamping force on a winding package of a transformer or a reactor
CN105116320B (zh) 一种气体绝缘组合电器隔离开关接触状态试验与测试系统
KR970066535A (ko) 복합 수리 구조물을 평가 및 검사하는 장치와 방법
JP4074959B2 (ja) パルス電磁力による音響診断・測定装置及びそれらの診断・測定方法
RU2275647C2 (ru) Способ диагностики технического состояния опорно-стержневого фарфорового высоковольтного изолятора
CN106324104A (zh) 一种基于振动声学法的瓷支柱绝缘子检测方法
CN204389447U (zh) 750kV支柱瓷绝缘子振动声学检测试验辅助装置
JP5897199B1 (ja) アンカーボルト健全度評価判定方法
Cimino et al. Ageing behaviour of the insulation system used in rotating machines
JPH09133732A (ja) 電気機器の異常振動監視装置
Li et al. Acoustic noise evaluation for overhead line conductors
CN104165932B (zh) 750kV支柱瓷绝缘子振动声学检测试验辅助装置的通用支撑底座及试验方法
JP4074962B2 (ja) パルス電磁力による音響診断・測定装置、及びそれらの診断・測定方法
JP4074960B2 (ja) パルス電磁力による音響診断・測定装置、及びそれらの診断・測定方法
JP2005140786A (ja) 電気モータの騒音放出を判定するための測定方法及び測定装置
JP4074961B2 (ja) パルス電磁力による音響診断・測定装置、及びそれらの診断・測定方法
RU2262696C1 (ru) Устройство для испытания электротехнического оборудования
RU176976U1 (ru) Передвижное устройство для оценки несущей способности железобетонных опор
RU2387987C1 (ru) Способ контроля качества сборки и надежности сборочной единицы
Bach et al. Suitable voltage levels for on-site tests of MV and HV-cables with damped AC to detect service endangering defects
CN111753392A (zh) 一种含有局部热点的gis振动特性试验系统及方法
JP2004226300A (ja) 回転電機の劣化診断装置及び劣化診断方法
JP3860724B2 (ja) 構造物の振動試験方法
KR100765407B1 (ko) 검진기능을 갖는 능동형 진동측정 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20101230