Использование: контроль состояния изоляционных элементов высоковольтных линий электропередачи, а также определения места расположения дефектного изолятора на линии.
Изобретение относится к электроизмерительной техники и средствам диагностирования и может быть применено для контроля дефектов изоляционных элементов высоковольтных линий электропередачи, а также определения места расположения дефектного изолятора на линии.
Известен способ контроля изоляции, включающий прием ВЧ-излучения от изоляционного элемента высоковольтной линии электропередачи, сопровождающийся облучением изоляционного элемента СВЧ-импульсами, синхронными с максимумами напряжения промышленной частоты на контролируемом элементе (Патент 2058559, кл. G 01 R 31/12). По результатам обработки принятого сигнала судят о состоянии изоляционного элемента.
Недостатком известного способа является необходимость облучения изоляционного элемента СВЧ-импульсами, стимулирующими разрядные процессы, а также необходимость приближения к изоляционного элементу по крайней мере на расстояние прямой видимости.
Известен способ диагностирования изоляции воздушных линий электропередачи, при котором производится регистрация высокочастотного излучения, генерируемого дефектным элементом с помощью селективного микровольтметра в процессе облета линии с помощью летательного аппарата.
Зарегистрированные излучения подвергались амплитудной и частотной селекции и по скачкообразному изменению сигнала при пролете над одной из опор по сравнению с другими делается вывод о состоянии изоляции, установленной на опоре (Дикой В.П., Овсянников А.Г. Электромагнитная аэроинспекция воздушных линий электропередачи // Электричекские станции. 1999. - 3. - с.43-44).
Недостатком известного способа является необходимость периодического облета линии и сложность исключения влияния посторонних высокочастотных излучений на получаемый диагноз.
Поиск изоляционных элементов, имеющих дефект, проводится путем регистрации высокочастотных излучений, генерируемых частичными разрядами в элементах поврежденной изоляции. Принятый сигнал сравнивается с эталонными сигналами, полученными для различных видов дефектов и удаленности их от места измерения, и по степени совпадения определяется наиболее вероятное место и тип повреждения.
Целью изобретения является создание способа контроля состояния изоляционных элементов, обеспечивающего дистанционное определение состояния изоляционного элемента и определение местоположения дефектного элемента на линии.
Поставленная цель достигается тем, что производится сравнение зарегистрированных высокочастотных излучений с эталонными, соответстствующими определенному типу дефекта и его месторасположению. При совпадении полученного распределения с одним из эталонных определяется тип дефекта и его месторасположение.
Способ отличается тем, что в нем предусмотрена синхронизация с напряжением питающей сети для повышения точности и чувствительности измерения.
Способ поясняется чертежом.
Широкодиапазонная антенна 1 соединена последовательно с перестраиваемым полосовым фильтром 2, усилителем 3, амплитудным детектором 4 и устройством обработки 5. Низкочастотная антенна 6 соединена последовательно с узкополосным фильтром 7, настроенным на частоту питающей сети (50 Гц), усилителем 8 и устройством обработки 5.
Способ осуществляется посредством следующих операций.
Широкодиапазонная антенна 1 принимает высокочастотные излучения от изоляционных элементов линии электропередачи, которые через полосовой фильтр 2, настроенный на частоту измерения, усилитель 3, детектор 4 поступает в устройство обработки 5. С помощью низкочастотной антенны 6 принимается опорный сигнал, синфазный с напряжением промышленной частоты, который через узкополосный фильтр 7 и усилитель 8 поступает на устройство обработки 5. Устройство обработки определяет спектральные характеристики, в частности распределение интенсивности высокочастотного сигнала относительно фазы напряжения промышленной частоты. Для повышения чувствительности и точности производится накопление принятого сигнала на протяжении времени измерения. Полученное фазовое распределение сравнивается с эталонным распределением. Эталонные распределения определяются для каждого вида и местоположения дефекта в изоляционном элементе, типа или конструктивного исполнения линии, протяженности, конфигурации и класса напряжения экспериментальным путем при калибровке линии или расчетным путем с помощью математической модели. В процессе сравнения по определенному критерию (в частности, максимальному значению корреляционной функции между регистрируемым и эталонным сигналом) выбирается распределение, наиболее соответствующее фазовому распределению, полученному путем регистрации высокочастотного излучения. Этому эталонному распределению соответствует определенный тип дефекта, расположение его в дефектном элементе и местоположение изоляционного элемента, содержащего дефект. Эти величины принимаются за определяемые параметры, необходимые при оценке состояния изоляционного элемента, по которым принимается решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Для увеличения помехозащищенности и точности определения параметров измерение производится на нескольких частотах, выбираемых исходя из текущей электромагнитной обстановки, наличия резонансных частот или иному критерию, позволяющему увеличить соотношение сигнал/помеха.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОЙ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | 2007 |
|
RU2365928C1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГИРЛЯНД ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 2007 |
|
RU2359280C2 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ | 2011 |
|
RU2483315C1 |
Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования | 2020 |
|
RU2749338C1 |
Способ определения опасных зон в изоляции трёхжильных трёхфазных кабельных линий электропередач | 2020 |
|
RU2744464C1 |
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ | 2015 |
|
RU2609823C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В СИЛОВОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 2009 |
|
RU2413234C1 |
Способ дистанционного контроля технического состояния электроэнергетических объектов | 2019 |
|
RU2702815C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2015 |
|
RU2589303C1 |
Способ контроля технического состояния электроэнергетических объектов | 2015 |
|
RU2611554C1 |
Изобретение относится к электроизмерительной технике и средствам диагностирования и может быть применено для контроля дефектов изоляционных элементов высоковольтных линий электропередачи, а также определения места расположения дефектного изолятора на линии. Технический результат заключается в обеспечении дистанционного определения состояния изоляционного элемента и определения местоположения дефектного элемента на линии. В способе контроля состояния изоляционных элементов, включающем прием высокочастотного излучения, генерируемого дефектными элементом, дополнительно анализируются спектральные характеристики излучения, такие как распределение интенсивности высокочастотного излучения относительно фазы напряжения промышленной частоты (50 Гц). Результаты текущих измерений сравниваются с эталонными распределениями, полученными для различного места расположения дефектного элемента и типа повреждения путем калибровки линии или расчетным путем с использованием математической модели линии, учитывающей ее топологию, изменение спектра сигнала при прохождении его по линии от места разряда до точки измерения для разных частот и видов дефектов. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
ДИКОЙ В.П | |||
и др | |||
Электромагнитная аэроинспекция воздушных линий электропередачи | |||
Ж | |||
"Электрические станции" | |||
Металлический водоудерживающий щит висячей системы | 1922 |
|
SU1999A1 |
Зубчатое колесо со сменным зубчатым ободом | 1922 |
|
SU43A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ХАРАКТЕРА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕЕ МОДЕЛЕЙ | 1989 |
|
RU2033622C1 |
RU 2058559 C1, 20.04.1996 | |||
Устройство для обнаружения места обрыва в электрической цепи | 1985 |
|
SU1476410A1 |
Манипулятор | 1986 |
|
SU1390015A1 |
US 5726576 A, 10.03.1998 | |||
Цифровой вычислительный синтезатор с быстрой перестройкой частоты | 2019 |
|
RU2721408C1 |
DE 4135425 A1, 25.05.1992 | |||
ПДТЕМТИЗ --^ Т1;:;;/!ЧЕС::АП5H5A:;OY?KA | 0 |
|
SU164711A1 |
Шланговое соединение | 0 |
|
SU88A1 |
Авторы
Даты
2003-06-27—Публикация
2001-04-17—Подача