超声波宽频谱发射技术研究

来源 :2015年南方电网技术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baimeng1111
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  为了有效地完成超声波局部放电检测装置的性能检测,研究了超声波宽频带发射技术及其装置。采用MATLAB仿真技术分别对单频和复频超声换能器的声场轴向声压分布、声轴截面声场分布、声场指向性特性以及复频焦区频谱图等声场特性进行了仿真研究,并据此设计了一款复频超声宽频带发射装置。结果表明,复频超声宽频带发射器产生的两列声波可以发生声散射效应,从而达到超声场频谱变宽的目的,为后期局部放电诊断技术研究提供参考。
其他文献
近年由于绝缘裕度设计不足和工艺存在细微缺陷导致南方电网3支网侧套管发生爆炸,对换流变压器套管进行改进。针对改进后套管下瓷套长度及其截面积发生明显变化,且改进型套管接地法兰的直径与原套管不同,为了将改进型套管在换流变原有的接口上顺利安装,本文重新对套管升高座及其CT的尺寸进行设计。利用ANSYS有限元软件,建立二维轴对称有限元模型,对套管及升高座进行电场分布仿真,最后对改进型套管进行绝缘性能测试,仿
换流变压器内电场以交直流叠加电场为主,与交流变压器有明显区别,因此其局部放电和产气特性与交流变压器不同,已有的交流诊断依据便不适用于换流变压器,需要重新对判定依据进行总结.搭建了一套交直流复合电压作用下油纸绝缘针板放电试验平台,通过分析放电特征的时间变化趋势及统计规律,总结不同时间的产气特性,得到了适用于换流变压器的诊断依据.研究结果表明:交直流复合电压作用下放电和产气特性表现出明显的阶段特征,整
本文介绍了±500kV金中直流工程不带直流线路进行OLT试验的方法,并利用RTDS仿真分析了不带直流线路进行OLT时,直流滤波器对OLT试验的重要作用。试验结果表明,为保证不带线路OLT试验的正常进行,避免直流闭锁,必须将直流滤波器投入。
广州蓄能水电厂#1发电机运行已超过二十年,在大修前要求设备厂商ALSTOM公司对发电机定子线棒绝缘老化程度、定子槽楔松紧度、定子铁芯损耗进行了一次系统的评估。试验发现定子绕组局放U和W相异常,绕组端部R处有集中的异常局放点,大修中必须处理。定子槽楔松紧度不会影响发电机正常运行,此次大修无需更换槽楔。铁芯目前没有需要修复处理的故障点。本次试验的项目和方法可为同类机组大修前诊断提供借鉴。
为判断干冰清洗装置在带电作业清洗绝缘子污秽时是否会发生放电问题,建立了绝缘子和清洗装置的三维静电场有限元模型并进行了模型验证。通过仿真绝缘子与干冰清洗装置在不同距离下的电位与场强分布,得知干冰清洗轨道和清洗喷头采用不同的材料,对清洗距离有相应的要求,并以此为依据选择干冰清洗装置中干冰清洗轨道和清洗喷头的材料,并提出降低装置表面场强的改进措施。有限元仿真分析有效地指导了干冰清洗装置的绝缘设计。
本文叙述了开关设备绝缘击穿的基本因素,并结合了开关设备绝缘局部放电产生的电磁波及超声波信号进行应用研究,从而实现对开关设备绝缘状态的在线监测。
开关柜发生绝缘故障的原因85%是由局部放电造成的,及时有效地发现开关柜局放缺陷,能够避免绝缘缺陷的进一步发展,减少因开关柜设备故障带来的停电损失。本文介绍了开关柜局放带电检测的常用方法,以一起电网中典型的35kV开关柜局放故障为例,介绍了采用现有方法对其开展的局放带电检测工作,并通过有限元计算分析了出现该局放故障的原因,提出了有效的预防措施。
本文介绍了应用状态监测实现对某500千伏变压器内部绝缘工况劣化过程监控,根据状态监测评估结果有效指导开展有针对性的主变诊断性检修,通过诊断性检修发现变压器内部缺陷位置及类型基本符合状态监测评估结果,并验证状态监测技术在电网中的成熟应用。有效试点开展变压器状态检修可有效提高工作效率、减少运行维护成本、提高其抗短路能力并延长其运行寿命。同时,也提出了一种基于云物元分析的数字变电站设备在线监测与状态评估
在电力协同仿真设计中,电力设备三维模型需要在不同站点间进行传输,然而三维模型的数据量较大,因此当某个站点向另一个站点请求模型时,整个模型的传输效率十分低下,大大降低了仿真效率与效果。因此本文提出了一种电力协同仿真设计中三维模型点对点分层快速调度算法。该方法通过确定分布在不同站点中的模型局部,以及各个站点的传输时间,进行局部模型分布式分层优化调度,实现需求模型的快速传输。
本文从开关柜模拟实验和理论计算分析了空气在局部放电情况下的分解组分.实验过程中检测到的空气分解组分分别为CO和N0.气体,控制空气相对湿度为70RH%,当放电电压以0.5KV的梯度从6KV上升到7.5KV过程中,CO、NO2浓度均随着电压的升高而升高.控制放电电压为6.5KV时,当空气湿度分别为50RH%、70RH%、90RH%,CO浓度随着湿度的增加而增加,NO2浓度随着湿度的增加而大幅减小.在