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电力技术
超声波局放仪
时间:2022-09-10

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:超声波局放仪( ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪 ) 

柔性传感器  ✔  (开关柜用)

接触式超声波传感器  ✔  (变压器用)
高频互感器  ✔  (电缆用)
聚波器  ✔  (高架线路用)
特高频传感器  ✔  (GIS用)

可根据不同被测试品选配更多的传感器




ZSJF-9900局部放电综合试验仪已经成功运用于:电力电缆、发电机组、开关柜、变压器、传输线、发电厂整体检测,灵活配超声波传感器、地电波传感器、特高频传感器、超声波聚波器,可实现对高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。
通过配置不同的传感器可以灵活实现多种电气设备局放部电测试。
ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪发明目的:本发明要解决的技术问题是提供一种局部放电检测方法及系统,具有应用范围广泛、测量精准、信噪比高、实用性强、操作简单的特点,突破了传统局部放电信号检测的局限性,可广泛应用于局部放电信号检测。
ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪随时观测电力设备的“健康”状况,为管理者安排生产及检修、合理调度和分配有限资源提供有效依据,能提高电力系统运营能力和规避风险能力、提高整体经营管理水平。
ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪源于IEC 但远高于IEC 标准,可以大大提高用户及国内电力设备检测管理水平,也可以为改进国家电力检测规范提供依据。
ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪可用于测量(如制造厂出厂检测,设备现场安装调试后并网前检测)、在线测量(被试设备无需退出运行或停电),或在线监测(在主控室或调度中心直接监测)。在线测量可以减少用户停电时间,提高生产运营能力。

ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪可以做:变压器、电缆、开关柜、GIS带电巡检
配有: 高频电流互感器HFCT,超声传感器CS,TEV传感器 TEV,非接触式超声传感器 CS,特高频传感器UHF
尊敬的用户:
ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备负责的相关单位。

ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪选配具体分为如下四种:
局部放电巡检仪:配备暂态地电波、超声波、特高频、高频电流四种测量方式。
A局部放电巡检仪:配备超声波、高频电流三种测量方式。
B局部放电巡检仪:配备暂态地电波、超声波两种测量方式。
C局部放电巡检仪:配备超声波、特高频三种测量方式。

1.ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪概述    
局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。
我公司研制的 ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,中试控股可以较好地评估电气设备局部放电情况。局部放电巡检仪适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。
局部放电巡检仪采用了全新的外观设计,中试控股使用了目前较为流行的Android系统,更易于操作使用,另外集成了500万摄像头拍照功能方便进行巡检记录;RFID利于扩展物联网的应用;内部集成了放电类型库,便于对放电情况的对比核实。
2.ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪引用标准
局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3
3.ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪测量原理
暂态地电压(TEV)
当配电设备发生局部放电现象时,带电离子会快速地由带电体向接地的非带电体快速迁移,如配电设备的柜体,并在非带电体上产生电流行波,且以光速向各个方向快速传播。受集肤效应的影响,电流行波往往仅集中在柜体的内表面,而不会直接穿透金属柜体。但是当电流行波遇到不连续的金属断开或绝缘连接处时,电流行波会由金属柜体内表面转移到外表面,并以电磁波形式向自由空间传播,且在金属外表面产生暂态地电压。而该电压可用专用的TEV传感器布置在开关柜外面进行测量。TEV传感器类似传统的RF耦合电容器,其壳体可做绝缘和保护双重功能,传感器内部可感应出高频脉冲电流信号。
超声波(US) 
局部放电发生前,放电点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变,打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动,从而产生声音或振动信号。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系,不受电器方面的干扰,但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱。
特高频(UHF)
电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,中试控股将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz 的电磁波。局部放电检测特高频(UHF)法基本原理是通过UHF 传感器对电力设备中局部放电时产生的特高频电磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电监测。根据现场设备情况的不同,可以采用内置式特高频传感器和外置式特高频传感器。由于现场的电晕干扰主要集中300MHz 频段以下,因此UHF 法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。
高频电流互感器(HFCT)
高频电流互感器主要用于高压电气设备的局部放电检测,中试控股采用脉冲电流原理。由于绝大部分高压电气设备,其高低压侧或接地部分都存在分布电容,高场强区发生放电时,会耦合到接地部分并通过接地线进入大地。HFCT卡在接地线上,检测其局放产生的脉冲电流信号,从而获得被检测设备的局部放电信息。主要用于电缆、变压器、电抗器、GIS、开关柜等中高压设备的局部放电信号检测。利用HFCT 套接电气设备接地线的检测属于非侵入式的检测方法, 被检测设备不需要停运,简单可靠。

4.ZSPD-9909多功能局部放电巡检仪技术参数 
主机参数
可检测通道数4通道:
1个TEV,
1个US, 
1个UHF(无线)
1个HFCT(无线)
采样精度12bit
同步方式内同步,外同步,光同步
TEV
检测带宽3M-100MHz  
测量范围0~60dB
测量误差±2dB
分辨率 1dB
每周期最大脉冲数720个
最小脉冲频率10Hz
输出接口标准SMA连接主机
非接触US
中心频率40kHz
分辨率0.1uV
精度±0.1uV
测量范围0.5uV~1mV
输出接口标准SMA连接主机
接触US
频率范围20kHz~300kHz  
输出阻抗50Ω
检测灵敏度0.1mV
测量范围0.1mV~1V
输出接口标准SMA连接主机
UHF
检测带宽300MHz~1.5GHz
输出方式BNC接口-信号调理单元,中试控股无线连接主机
接收方式天线接收
传输方式同轴电缆
检测灵敏度<-60dBm
HFCT
检测带宽1M-30MHz  
传输阻抗>5mV/mA(10MHz ) 
输出阻抗50Ω
测量范围-20~80dB
测量误差±1dB
分辨率 1dB
输出接口BNC接口-信号调理单元,无线连接主机
硬件
显示屏5.0寸TFT真彩色液晶显示屏
分辨率800×480
操作触摸/按键
存储TF
接口3.5mm立体声耳机插孔
电源DC-12V/2A直流电源
扩展功能USB-TypeC/500万摄像头/RFID/WIFI/蓝牙
电源
内部电源电池供电(4800mAH 7.4V)
正常工作时间约7小时,充满时间约3小时
长×宽×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
环境
使用环境温度-20℃~50℃
存储环境温度-40℃~70℃
湿度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m

5.附件清单
主机1台
特高频信号调理器PD-TL01/UHF:1个
高频电流信号调理器PD-TL01/HFCT:1个
无线同步发射器 TB-10:1个
TEV传感器 TEV-II:1个
超声传感器CS-II:1个
非接触式超声传感器 CS-IV:1个
高频电流互感器HFCT-II:1个
特高频传感器UHF-IV:1个
电源适配器中试控股(12V/5A):1个
BNC-SMA线(长1.5m):2条
BNC-N型线(长15cm):1条
BNC-BNC线(长15cm):1条
USB-TypeC连接线:1条
直流电源一分三转接线(DC5.5/2.1):1条
耳机:1个
高温耦合剂:1盒
说明书:1份
出厂报告:1份
合格证:1份



用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
用于电力系统的局部放电检测,电缆、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、电缆终端、电缆分支箱、绝缘子等绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中大值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
配置不同传感器实现几乎所有的高压电气设备的局部放电检测;
提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
人性化的人机界面方便不同设备的数据管理;
内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理。
用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
电气设备检修技术的发展大致可以分为三个阶段,即故障检修、定期检修和状态检修,状态检修以可靠性为主,它是根据设备的状态而执行的预防性作业。作为电力系统运行的首要要求,供电可靠性日益凸显其重要性,因此状态检修逐步取代了以往的定期预防性检修。状态检修通过对设备关键参数的测量来识别其已有的或潜在的劣化迹象,可在设备不停运的情况下对其进行状态评估。
ZSJF-9209A局部放电巡检仪(电缆、变压器)针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法,其体积小,性能优异,易于操作。可对电缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量、分析。
引用标准
局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第3部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3


用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。ZSJF-9000D高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置,并结合实时显示的图像和数据,快速诊断局部放电状况。该测试仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式。
GIS以结构紧凑、可靠性高等优点已成为超、特高压电力系统中的主流设备。随着GIS的广泛应用,GIS设备运行可靠性引起了国际社会和电力部门的普遍关注。从近40年运行经验来看,绝缘故障始终是影响GIS可靠性的重要原因之一,局部放电是导致GIS设备绝缘劣化直至闪络故障发生的主要表现形式。GIS内部一旦出现绝缘故障,极易造成设备故障,将破坏电力系统正常运行,给国民经济和社会正常秩序造成不良影响。
实现对GIS局部放电在线检测意义重大。UHF局部放电巡检仪是中试控股总结多年局部放电测量经验,采用特高频(UHF)测量和超声波(US)测量两种新兴技术设计的数字化局部放电带电检测专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大、滤波、数据采集、数据处理、局部放电参数计算,图谱绘制,试验报告自动生成,从而完成局部放电的智能化测量与分析。本设备采用手持式设计、Wince系统开发;设备轻巧、携带方便、测量快速、便于现场使用;界面友好、操作简单、刷新速率高;功能完善、抗干扰能力强、测量准确。本仪器在检测过程中对待检测电力设备没有任何损害,且对设备的运行没有任何影响。根据UHF和US方法的多种检测模式得到的图谱对检测电力设备绝缘缺陷或隐患进行诊断分析,可清楚的判断该电力设备的运行状态。
引用标准
局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3


用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
电气设备的局部放电现象对电气设备的本身和电网都会产生不同程度的影响,严重的甚至导致设备报废和电网崩溃,因此对电气设备的早期局放监测,准确的掌握设备的运行状况,及时有效的消除设备存在的故障隐患,把设备的故障消灭在萌芽状态,对保证设备和电网本身的安全起着至关重要的作用。电气设备局放检测的方法有很多,诸如:脉冲电流法、DGA法、超声波检测法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。各种检测方法各有所长,但相比较而言超声波检测方法简便易用,非常适合日常设备点巡检,实时掌握电气设备的运行状况。常见的电气设备局放故障一般会有:电晕、电弧和电痕。电晕和初期的电痕不会产生热量,并且环境高温也会掩饰了这些现象,用日常的红外热像仪无法检测,但它却会产生超声波信号,用超声波局放巡检仪可以远距离进行检测;电弧和严重的电痕在产生超声波的同时也会产生高热量,因此用红外和超声波的方法都可以进行测试;但当局放发生在设备内部时,用红外的方法则无法发现,用超声波局放巡检仪在电气设备的表面或结合面处可以进行检测。
ZSPD-2000超声波局放巡检仪(架空线路巡检)是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置。此装置是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。装置通过超声波探测器(超声波传感器)采集超声波异常信号后,传输到主机,同时通过主机内置的分析软件准确诊断出故障隐患类型及严重等级,并转换为可听声音信号及波形输出,帮助巡检人员准确发现线路故障隐患,预防恶性故障的发生,避免了不必要的停电,提高了供电可靠性,同时也提高了巡检人员工作效率和降低了巡检人员劳动强度。


技术领域:

具体涉及局部放电信号源的检测方法、系统及数据融合分析单元。
背景技术:
绝缘劣化是导致变电站电力系统故障的重要原因之一,导致这一类故障的主要原因有接触不良、毛刺以及内部有杂质等。高压输配电设备因绝缘故障产生局部放电信号,然后进一步劣化绝缘,恶性循环后就容易造成绝缘击穿,引发更大的事故。因此,为保证变电站电力系统正常运行,高压设备的局部放电(局放)信号检测和定位是一项重要工作。特高频无线局放检测方法用特高频(uhf)频段无线接收机探测局放信号辐射能量,灵敏度高,部署灵活,空间覆盖广,是在线局放检测和定位的一种有效手段。但是现有的特高频局部放电信号源检测方法都是基于时域波形特征的局放检测方法,由于现有的检测方法缺少有效的干扰抑制手段,往往较为粗放地采用高通和带通滤波器直接过滤掉低频段和特定频段的干扰信号,该方法不能有效去除干扰信号,却将部分高能量的局放信号也排除在外,极大地限制了对局放信号进行检测的灵敏度和检测效率。技术实现要素:本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的特高频局部放电信号源检测方法都是基于时域波形特征的局放检测方法,在去除干扰信号时容易去除局放信号,进而影响对局放信号源进行检测的灵敏度和检测效率的问题。从而提出了一种局部放电信号源的检测方法、系统及数据融合分析单元。


本发明实施例提供了一种局部放电信号源的检测方法,包括:获取部署于各监测点的各特高频局放传感器的同步采集信号,生成样本信号数据;采用预设的聚类算法对所述样本信号数据进行聚类分组,生成多组聚类信号数据;采用时域相关分析算法分别对各组所述聚类信号数据进行信号筛选,生成备选局部放电信号数据组;对所述备选局部放电信号数据组进行定位分析,确定局部放电源的位置。可选地,所述获取部署于各监测点的各特高频局放传感器的同步采集信号,生成样本信号数据,包括:获取所述同步采集信号,并根据所述同步采集信号生成标准模拟信号;对所述标准模拟信号进行数字采样,得到采样数据;对所述采样数据进行信号检测,去除噪声数据,得到所述样本信号数据。


可选地,在所述获取部署于各监测点的各特高频局放传感器的同步采集信号,生成样本信号数据之后,在所述采用预设的聚类算法对所述样本信号数据进行聚类分组,生成多组聚类信号数据之前,所述局部放电信号源的检测方法还包括:对所述样本信号数据中的各个脉冲信号标记时间戳;根据预设时间差及所述各个脉冲信号的时间戳对所述样本信号数据进行分组,得到分组后的样本信号数据。本发明实施例还提供了一种数据融合分析单元,包括:聚类信号数据生成子单元,用于获取各监测点的样本信号数据,并采用预设的聚类算法对所述样本信号数据进行聚类分组,生成多组聚类信号数据;备选局部放电信号数据组生成子单元,用于采用时域相关分析算法分别对各组所述聚类信号数据进行信号筛选,生成备选局部放电信号数据组;局部放电源位置确定子单元,用于采用预设定位方法对所述备选局部放电信号数据组进行定位分析,确定所述局部放电源的位置。


本发明实施例还提供了一种局部放电信号源的检测系统,包括:多个分别部署于各监测点的特高频局放传感器及本发明上述实施例中所述的数据融合分析单元,其中,各所述特高频局放传感器分别与所述数据融合分析单元连接;所述特高频局放传感器用于获取所述监测点的同步采集信号,根据所述同步采集信号生成样本信号数据,并将所述样本信号数据发送至所述数据融合分析单元;所述数据融合分析单元用于接收所述样本信号数据,并根据所述样本信号数据,确定所述局部放电源的位置。可选地,所述特高频局放传感器包括:宽带天线、模拟前端单元、a/d转换器及数字信号处理单元,其中,所述宽带天线用于获取预设频率范围的所述同步采集信号;所述模拟前端单元用于根据所述同步采集信号生成标准模拟信号;所述a/d转换器用于对所述标准模拟信号进行数字采样,得到采样数据;所述数字信号处理单元,用于对所述采样数据进行信号检测,去除噪声数据,得到所述样本信号数据。


可选地,所述模拟前端单元包括:带通滤波器,用于对所述同步采集信号进行滤波处理,得到滤波采集信号;低噪声放大器,用于对所述滤波采集信号进行低噪声方法处理,得到噪声放大信号;可调增益放大器,用于对所述噪声放大信号进行增益控制,得到适配所述a/d转换器输入信号幅值范围的所述标准模拟信号。本发明实施例还提供了一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令用于使所述计算机执行上述的局部放电信号源的检测方法。


本发明实施例还提供了一种计算机设备,包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行上述的局部放电信号源的检测方法。本发明技术方案,具有如下优点:本发明实施例提供了一种局部放电信号源的检测方法,通过从部署在各监测点的各特高频局放传感器采集的同步采集信号得到样本信号数据,然后对该数据进行聚类分组,对每一组聚类信号数据采用时域相关分析算法进行信号筛选,得到备选局部放电信号数据组,然后用预设的定位算法进行定位分析得到局部放电源的位置。从而通过利用预设的聚类算法、时域相关分析算法实现了对局部放电源的粗定位,并可以有效识别各类电磁干扰信号,提高局放检测的可靠性,提高了对局放信号源进行检测的灵敏度和检测效率,并为对局放信号源进行精确定位提供了准确的数据基础。附图说明为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。


基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。


实施例1本发明实施例提供了一种局部放电信号源的检测方法,如图1所示,该局部放电信号源的检测方法包括:步骤s1:获取部署于各监测点的各特高频局放传感器(以下简称uhf传感器)的同步采集信号,生成样本信号数据。具体地,该uhf传感器分布式部署在高压电力设备周边一定距离范围内,如变压器、gis、开关柜等,不同uhf传感器之间相互同步,并以无线非接触方式对局放和电磁干扰信号进行接收、滤波、采样和数字处理等操作。步骤s2:采用预设的聚类算法对样本信号数据进行聚类分组,生成多组聚类信号数据。具体地,该聚类分组过程是依据样本信号数据所提供的空间和时间维度信息以及信号波形特征信息从多个维度进行的聚类分组。步骤s3:采用时域相关分析算法分别对各组聚类信号数据进行信号筛选,生成备选局部放电信号数据组。具体地,该时域相关分析算法是依据每组聚类信号数据在时域上出现规律并结合不同信号产生机理的差异,对局放信号和常见的脉冲干扰信号进行区分,得到备选局部放电信号数据组。步骤s4:对备选局部放电信号数据组进行定位分析,确定局部放电源的位置。具体地,进行定位分析的方法是基于不同的uhf传感器接收信号的能量幅值和/或抵达时间差对信号源进行定位计算,确定局部放电信号源的位置。通过上述步骤s1至步骤s4,本发明实施例提供的局部放电信号源的检测方法,通过从部署在各监测点的各uhf传感器采集的同步采集信号得到样本信号数据,然后对该数据进行聚类分组,对每一组聚类信号数据中采用时域相关分析算法进行信号筛选,得到备选局部放电信号数据组,然后进行定位分析得到局部放电源的位置。从而通过利用预设的聚类算法、时域相关分析算法实现了对局部放电源的粗定位,并可以有效识别各类电磁干扰信号,相对于现有技术中的基于波形的检测方法会滤出部分有效信号,影响检测结果的情况,提高局放检测的可靠性,提高了对局放信号进行检测的灵敏度和检测效率,并为对局放信号源进行精确定位提供了准确的数据基础。以下将结合具体示例,对本发明实施例提供的局部放电信号源的检测方法进行详细的说明。


在一较佳实施例中,如图2所示,上述的步骤s1,获取部署于各监测点的各特高频局放传感器的同步采集信号,生成样本信号数据,具体包括:步骤s11:获取同步采集信号,并根据同步采集信号生成标准模拟信号。在实际应用中,可以通过将宽带全向天线部署在目标电力设备周边接收来自不同方向的经自由空间传播的无线射频信号,即为上述的同步采集信号。该宽带全向天线的频率检测范围可以根据实际需要进行设置,一般建议在30mhz~1ghz的vhf/uhf频段。虽然局放信号的频率范围可以从几十mhz到最高3ghz,但经无线传播衰减后,宽带全向天线可以接收到的局放信号能量绝大部分集中在1ghz以下,尤其是500mhz以下的低频段。具体地,在一实施例中,如图2所示,上述的步骤s11,根据同步采集信号生成标准模拟信号,具体包括:步骤s111:对同步采集信号进行滤波处理,得到滤波同步采集信号。在实际应用中,可以根据实际局部放电信号源的频率分布范围,采用带通滤波器对同步采集信号进行频率选择,得到滤波采集信号。其可以对特定频段的电磁干扰信号进行抑制。具体地,考虑到800mhz~1ghz之间有较强的移动通信信号,而50mhz以下有大量的电晕放电信号,不失一般性的,带通滤波器的频率选择范围建议在50~800mhz,具体频率范围可按局放检测现场的实际情况确定。

 

 

 

 

 

 

 

 

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