變壓器局部放電檢測
第一、如何設計、安裝硬件信號采集系統,包括傳感器、前置系統的設計和監測點的選擇,以便真實、有效地獲得原始局放信號。在這其中,研究局部放電信號在變壓器繞組中的傳播特性具有重要意義:一方面是出于在線監測系統設計的考慮,另一方面是為后續工作一放電類型的識別一奠定基礎。目前所使用的放電類型識別的模型都是在離線的情況下(或實驗室)采集大量的模型數據得到的,與實際現場在線條件下有很大的差別,并不能用于在線識別。這主要是因為離線數據沒有考慮變壓器繞組及其外聯網絡和設備的作用,實際上,它們會對局放信號產生很大的扭曲作用,使得放電類型更加難以分辨和確定。只有深入研究變壓器繞組這個復雜系統對局放信號的響應特點,才有可能準確地進行放電類型識別。
第二、干擾信號的抑制。由于變壓器處在復雜的電磁干擾環境中,使得本來很微弱的局部放電信號淹沒在很強的各種干擾當中,從而很難獲得真正的有用信息,也就不能得到設備真實的絕緣狀況。放電信號的提取是進行絕緣故障診斷的前提和基礎,而抗干擾能力是整個在線監測系統最脆弱的環節。從設備所處的實際環境來看,在線采集局放信號數據包含的干擾主要有:①連續性周期干擾,包括電力設備的載波通訊和高頻保護信號(頻率范圍在30-500kHz)及無線電廣播的干擾(頻率范圍>500kHz);②周期性脈沖干擾,如由可控硅整流設備引起的干擾,在工頻周期上發生的相位相對固定但隨負載不同而變化;③同局放信號相似的脈沖干擾,由線路或其它設備的放電產生;④隨機性脈沖干擾,如開關、繼電器的動作及雷電等干擾。可見,這些干擾信號類型眾多,發生的隨機性大,有的和局放信號很相似,給抗干擾帶來很大的難度。要解決這一問題,除了要從硬件著手設置靈敏的保護裝置來降低干擾電平外,還應運用信號處理的方法來除去各種干擾。