RU2511038C2 - Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования - Google Patents

Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU2511038C2
RU2511038C2 RU2012133227/28A RU2012133227A RU2511038C2 RU 2511038 C2 RU2511038 C2 RU 2511038C2 RU 2012133227/28 A RU2012133227/28 A RU 2012133227/28A RU 2012133227 A RU2012133227 A RU 2012133227A RU 2511038 C2 RU2511038 C2 RU 2511038C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
equipment
spectra
technical state
electromagnetic emission
hve
Prior art date
Application number
RU2012133227/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012133227A (ru
Inventor
Николай Владимирович Киншт
Наталья Николаевна Петрунько
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН)
Priority to RU2012133227/28A priority Critical patent/RU2511038C2/ru
Publication of RU2012133227A publication Critical patent/RU2012133227A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511038C2 publication Critical patent/RU2511038C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Protection Of Transformers (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)

Abstract

Предложен способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования (ЭО). В способе осуществляют регистрацию и анализ спектров собственного электромагнитного излучения (ЭМИ) ЭО, при котором производят мониторинг спектров ЭМИ. На основе зарегистрированной информации формируют совокупность численных значений количественных критериев, позволяющих судить об уровне технического состояния ЭО. Регистрацию спектров производят в узких информативных частотных поддиапазонах. В качестве узких информативных частотных поддиапазонов назначают ближайшие окрестности собственных частот ЭО, а собственные частоты ЭО предварительно определяют экспериментальным или расчетным путем. Техническим результатом является повышение объективности определения технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования. 1 ил.

Description

Область техники. Изобретение относится к способам дистанционного контроля технического состояния (ТС) элементов электроэнергетического оборудования (ЭО) (например, силовых трансформаторов), находящихся под напряжением, и может быть использовано для создания диагностических информационно-измерительных комплексов.
Уровень техники. В управлении эксплуатацией ответственного электроэнергетического оборудования особую роль имеет ранняя диагностика (контроль технического состояния) высоковольтного электроэнергетического оборудования. При разработке таких технологий наибольшую ценность представляет ранняя диагностика оборудования в процессе эксплуатации, под рабочим напряжением, без отключений оборудования.
Одним из важных способов контроля технического состояния ЭО является мониторинг и интерпретация собственных электромагнитных излучений (ЭМИ) ЭО в процессе нормальной эксплуатации.
Известны способы использования собственных электромагнитных излучений ЭО, находящихся под рабочим напряжением, для контроля технического состояния ЭО. Анализ спектров собственных ЭМИ высоковольтного оборудования позволяет получить информацию, по которой определяется интенсивность разрядных процессов, происходящих в изоляции, элементах конструкций высоковольтного оборудования без вмешательства в технологический процесс. Связь между разрядными процессами (источниками электромагнитного излучения) и состоянием оборудования к настоящему времени изучена достаточно хорошо.
Так, известен способ контроля ТС электроэнергетического оборудования (патент RU №2311652 «Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования», МПК G01R 31/00 (2006.01)). Техническое состояние ЭО, находящегося под рабочим напряжением, определяют по ЭМИ этого оборудования, причем предполагается, что частоты излучений определяются антеннами, в качестве которых приняты наружные вертикальные части вводов ЭО, изолированные от заземленного металлического корпуса. Оценка ТС контролируемого ЭО производится в следующей последовательности:
- рассчитывают резонансные частоты излучений антенн;
- формируют информативные частотные полосы излучений, ассоциированные со значениями резонансных частот;
- заключения о ТС ЭО делают на основании сравнений интегральных мощностей ЭМИ контролируемого и эталонного оборудования в информативных частотных полосах.
Очевидным недостатком этого способа является противоречие в том, что собственные ЭМИ образуются внутри ЭО, а для расчета характерных резонансных частот приняты параметры наружных вертикальных частей.
Известен также способ контроля ТС элементов высоковольтного оборудования (патент RU №2368914 «Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования», МПК G01R 31/302 (2006.01)). Предполагается анализ спектров собственных ЭМИ трансформаторного оборудования, который заключается в том, что:
вблизи элемента высоковольтного оборудования производятся предварительные экспериментальные исследования ЭМИ;
из зарегистрированных спектров ЭМИ выделяют фрагменты электромагнитного излучения, которое генерируется частичными разрядами во внутренней изоляции;
после этого численным анализом зафиксированных спектров электромагнитного излучения, генерируемого частичными разрядами во внутренней изоляции, формируют совокупность количественных критериев, позволяющих судить об общем техническом состоянии высоковольтного оборудования и/или наличии дефектов в отдельных его узлах.
Анализ прототипа. Наиболее близким к заявляемому способу, прототипом является способ (патент RU №2368914 «Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования», МПК G01R 31/302 (2006.01)).
Прототип имеет два недостатка. В рассматриваемом способе «из зарегистрированных ЭМИ выделяют частотные поддиапазоны спектра электромагнитного излучения, генерируемого частичными разрядами во внутренней изоляции».
Первый недостаток заключается в том, что в прототипе не указаны критерии, по которым из общего спектра зарегистрированных ЭМИ выделяются фрагменты, соответствующие частичным разрядам во внутренней изоляции. В то же время общая электромагнитная обстановка вблизи работающего высоковольтного трансформатора отличается высоким уровнем помех, принадлежащих как внешнему техногенному фону, так и расположенным в непосредственной близости другим трансформаторам, шинам, выключателям и прочему оборудованию подстанции. Для использования собственных электромагнитных излучений в качестве признаков технического состояния элементов оборудования требуется отделение полезных сигналов от внешних помех. Без четких критериев отделения полезных сигналов от помех способ контроля, описанный в прототипе, вообще не может быть практически реализован либо привести к ошибкам в оценке ТС.
Второй недостаток состоит в том, что если на основе неких четких критериев будут назначены узкие информативные поддиапазоны (фрагменты общего спектра), соответствующие частичным разрядам во внутренней изоляции, то необходимость исследования всего спектра целиком пропадает; достаточно в процессе мониторинга ЭМИ соответствующим программированием процесса сосредоточить все технические возможности измерительной аппаратуры на измерениях в выделенных поддиапазонах. При этом появляется возможность повысить точность получаемой информации (за счет дополнительных измерений в частотной либо во временной области).
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, выражается в повышении достоверности и надежности определения технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования в целом и диагностики дефектов в изоляции и в отдельных элементах конструкции.
Сущность изобретения. Рассмотрим электромагнитные излучения, соответствующие частичным разрядам. Трансформатор является сложной электрической цепью высокой добротности, его частотная характеристика имеет много резонансных (собственных) частот. Частотные характеристики внутренних резонансных колебательных систем определяются размерами и конфигурацией конструктивных элементов трансформатора, причем информационные частотные диапазоны определяются индивидуально для каждого элемента оборудования. Энергия частичных разрядов возбуждает в трансформаторе собственные высокочастотные электромагнитные колебания и излучает их в частотных диапазонах, соответствующих собственным частотам.
Таким образом, спектры электромагнитного излучения, генерируемого частичными разрядами во внутренней изоляции, соответствуют спектральным линиям - собственным частотам элемента оборудования. Однако не все из спектральных линий электромагнитных колебаний, возникших внутри трансформатора, могут быть эффективно обнаружены в его внешнем электромагнитном излучении. Некоторые из возникших колебаний не проявятся снаружи трансформатора за счет поглощения в конструкциях выводов из трансформатора. Другие не смогут быть обнаружены на фоне внешних помех, имеющих высокий уровень. Наконец, третьи могут оказаться за пределами измерений приборов регистрации ЭМИ.
Итак, для того чтобы можно было использовать способ, описанный в прототипе, необходимо заранее определить множество собственных частот оборудования. Если в зарегистрированных ЭМИ найдутся частотные поддиапазоны вблизи собственных частот ЭО, в которых обнаруживается явно выраженный (по сравнению с шумами) сигнал, то такие поддиапазоны можно считать информативными. В дальнейшем количественные критерии о техническом состоянии ЭО формируются на основе численных значений амплитуд спектров в информативных поддиапазонах.
Технический результат, достигаемый в результате реализации предлагаемого способа, заключается в повышении точности получаемой информации за счет дополнительных измерений в частотной либо во временной области, определения местонахождения и степени развития дефектов за счет обеспечения селекции сигналов и помехоустойчивости, в конечном итоге - повышение объективности определения технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования во время его эксплуатации в рабочих режимах.
Осуществление изобретения. Для реализации способа используют комплект оборудования, включающий известные средства бесконтактной регистрации электромагнитного излучения, в качестве которых могут быть использованы известные комплекты современной высокочувствительной измерительной аппаратуры, включающей анализаторы спектра, широкополосные приемники, осциллографы. Чувствительность современной измерительной аппаратуры позволяет надежно регистрировать сигналы ЭМИ в диапазоне от единиц кГц до единиц МГц. Эти средства измерений могут быть подключены к ЭВМ, что обеспечивает оперативный анализ измерительной информации и выдачу управляющих решений в соответствии с совокупностью количественных критериев.
Множество собственных частот ЭО определяется расчетным или экспериментальным образом. При расчетах используются известные программы расчета электрических цепей и электромагнитных полей. Экспериментальное определение собственных частот ЭО возможно на заводе-изготовителе.
Реализация способа. Приведем пример реализации способа контроля с использованием картины спектра, полученной в одном из реальных экспериментов на подстанциях Сибири и Дальнего Востока России (чертеж, вверху).
1. На предварительном этапе расчетным или экспериментальным образом определяется множество собственных частот данного типа ЭО (в приводимом примере принято, что это множество состоит из 6 частот {f1,f2, … f6}, эти частоты обозначены на чертеже, внизу).
2. С использованием перечисленной выше измерительной аппаратуры предварительно оценивают вид спектров ЭМИ вблизи высоковольтного оборудования на территории подстанции в высокочастотном диапазоне. Измерения производятся в течение времени, достаточного для получения устойчивого спектра (например, как изображено на чертеже, вверху), после чего спектр ЭМИ регистрируется.
3. Производится построение информативных поддиапазонов спектра. Так, на примере чертежа, сопоставляя значения собственных частот и вид реального спектра, можно сделать следующие заключения.
- ЭМИ вблизи собственной частоты f1 довольно ясно отображаются на общем спектре;
- частоте f2 соответствует одна из спектральных линий реального спектра;
- собственные ЭМИ элемента оборудования на частоте f3 не могут быть выделены среди мощных внешних сигналов;
- на собственных частотах f4 и f6 сигналы хорошо видны;
- на частоте f5 виден небольшой сигнал, но он мал и на него можно не обращать внимания.
Таким образом, информативные поддиапазоны в данном примере можно построить на основе 4-х собственных частот f1, f2, f4 и f6. Суммируя данные о погрешностях измерительных приборов и ошибках численных расчетов (а также, быть может, введя коэффициент запаса К>1), зададимся величиной полосы пропускания - интервалом частот А. Полосы пропускания всех поддиапазонов можно принять равными между собой, и окончательно для данного примера получим частотные интервалы информативных поддиапазонов:
Δf1=[f1±Δ/2], Δf2=[f2±Δ/2], Δf4=[f4±Δ/2], Δf6=[f6±Δ/2].
4. В процессе мониторинга производится запись ЭМИ в информативных поддиапазонах Δf1, Δf2, Δf4, Δf6.
5. На основе полученных значений спектров собственного ЭМИ в информативных поддиапазонах определяют численные значения критериев, по величине которых в дальнейшем делают выводы об общем техническом состоянии высоковольтного оборудования и/или наличии дефектов в отдельных узлах. При этом в совокупность количественных критериев включают максимальные, минимальные и/или средние значения амплитуд сигналов, как на отдельных частотах, так и в определенном диапазоне, и/или их среднеквадратичные отклонения, и/или значения энергии спектра, и/или функции этих величин. Эти величины по отдельности и в различных сочетаниях являются критериями оценки состояния высоковольтного оборудования.

Claims (1)

  1. Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования (ЭО), включающий регистрацию и анализ спектров его собственного электромагнитного излучения (ЭМИ), при котором производят мониторинг спектров ЭМИ на интервале времени, в течение которого спектр ЭМИ с достаточной достоверностью можно считать эргодическим стационарным случайным процессом, на основе зарегистрированной информации формируют совокупность численных значений количественных критериев, позволяющих судить об уровне технического состояния ЭО, регистрацию спектров производят в узких информативных частотных поддиапазонах, отличающийся тем, что в качестве узких информативных частотных поддиапазонов назначают ближайшие окрестности собственных частот ЭО, а собственные частоты ЭО предварительно определяют экспериментальным или расчетным путем.
RU2012133227/28A 2012-08-02 2012-08-02 Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования RU2511038C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012133227/28A RU2511038C2 (ru) 2012-08-02 2012-08-02 Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012133227/28A RU2511038C2 (ru) 2012-08-02 2012-08-02 Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012133227A RU2012133227A (ru) 2014-02-10
RU2511038C2 true RU2511038C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50031961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012133227/28A RU2511038C2 (ru) 2012-08-02 2012-08-02 Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511038C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604578C1 (ru) * 2015-05-20 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
RU2606701C1 (ru) * 2015-08-19 2017-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ диагностики электротехнического устройства с обмотками и магнитопроводом
RU2655960C1 (ru) * 2017-04-10 2018-05-30 ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (ПАО "МОЭСК") Способ определения наличия источников электроразрядной активности в изоляции электротехнического оборудования (варианты)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2133047C (en) * 1993-09-27 2002-07-23 Thomas J. Meyer System for monitoring the insulation quality of step graded insulated high voltage apparatus
US7565253B2 (en) * 2005-09-01 2009-07-21 Hubbell Incorporated High-voltage power supply control system and wireless controller and method therefor
RU2368914C1 (ru) * 2008-03-11 2009-09-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2133047C (en) * 1993-09-27 2002-07-23 Thomas J. Meyer System for monitoring the insulation quality of step graded insulated high voltage apparatus
US7565253B2 (en) * 2005-09-01 2009-07-21 Hubbell Incorporated High-voltage power supply control system and wireless controller and method therefor
RU2368914C1 (ru) * 2008-03-11 2009-09-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604578C1 (ru) * 2015-05-20 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
RU2606701C1 (ru) * 2015-08-19 2017-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ диагностики электротехнического устройства с обмотками и магнитопроводом
RU2655960C1 (ru) * 2017-04-10 2018-05-30 ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (ПАО "МОЭСК") Способ определения наличия источников электроразрядной активности в изоляции электротехнического оборудования (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012133227A (ru) 2014-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11029347B2 (en) Electronics equipment testing apparatus and method utilizing unintended RF emission features
US9797993B2 (en) Advance manufacturing monitoring and diagnostic tool
JP6514332B2 (ja) 部分放電検出システム
US9689909B2 (en) System for analyzing and locating partial discharges
RU2368914C1 (ru) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
Aschenbrenner et al. On line PD measurements and diagnosis on power transformers
CN108226772A (zh) 用于开关装置的诊断设备
Suryavanshi et al. Wavelet power ratio signature spectrum analysis for prediction of winding insulation defects in transformer and shunt reactor
RU2511038C2 (ru) Способ контроля технического состояния высоковольтного трансформаторного оборудования
JP2019135455A (ja) マルチセンサを用いた部分放電検出装置
Hussain et al. Review on partial discharge diagnostic techniques for high voltage equipment in power systems
Behrmann et al. State of the Art in GIS PD Diagnostics
Tang et al. Blind source separation of mixed PD signals produced by multiple insulation defects in GIS
Ardila-Rey et al. Automatic selection of frequency bands for the power ratios separation technique in partial discharge measurements: part II, PD source recognition and applications
RU2426997C1 (ru) Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования
RU2611554C1 (ru) Способ контроля технического состояния электроэнергетических объектов
Reid et al. Frequency distribution of RF energy from PD sources and its application in combined RF and IEC60270 measurements
Meijer et al. Condition assessment of power cable accessories using advanced VHF/UHF PD detection
CN102735976B (zh) 高压电力设备元件状态的监测方法
RU2604578C1 (ru) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
Hoek et al. Tuned medium-band UHF PD measurement method for GIS
JP2024067967A (ja) 部分放電診断支援システム、部分放電診断支援方法、部分放電診断支援プログラム。
KR102311814B1 (ko) 모바일기기를 이용한 부분방전 신호 측정방법
Boczar et al. Application of non-destructive testing for measurement of partial discharges in oil insulation systems
RU2610823C1 (ru) Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования