【摘 要】
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高压电气设备的正常运行是电力系统安全稳定运行的基础,其中高压电力电缆作为电力系统不可或缺的一部分,肩负着传输与分配电能的重任。局部放电正是引发电力电缆出现绝缘故障的重要原因之一,因此获得了广泛的关注和研究。对电力电缆进行局部放电监测可以及时发现电缆内部的微小放电,提示运维人员在其发生严重故障之前将故障切除,以提高电力系统运行的可靠性和经济性。本文对局部放电超高频信号和超声波信号的产生和传播机理做出
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高压电气设备的正常运行是电力系统安全稳定运行的基础,其中高压电力电缆作为电力系统不可或缺的一部分,肩负着传输与分配电能的重任。局部放电正是引发电力电缆出现绝缘故障的重要原因之一,因此获得了广泛的关注和研究。对电力电缆进行局部放电监测可以及时发现电缆内部的微小放电,提示运维人员在其发生严重故障之前将故障切除,以提高电力系统运行的可靠性和经济性。本文对局部放电超高频信号和超声波信号的产生和传播机理做出了简单介绍,阐述了超高频法和超声波法检测局部放电的利弊所在,提出了将二者结合,以超高频法指明附近存在局部放电,再以超声波法进行定位的方法,同时为了节省检测成本,以价格低廉的数据采集卡采集超高频信号与超声波信号,设计并制作了一款可将超高频信号降至低频而被采集的包络检波降频电路,经过软件仿真和实际检测,证实了该电路能够将300~800MHz的超高频信号降频至3kHz以下,并能够被价格低廉的数据采集卡所采集,既可以灵敏地反映局部放电,又降低了检测成本。在检测过程中首先以脉冲电流法测量局部放电为基础,结合超高频法与超声波法进行信号幅值与放电量的相关性研究,证明了超高频信号幅值比超声波信号幅值更能反映放电量,并建立了降频处理后的信号幅值与原始信号幅值之间的正比关系,然后以针板放电模型为例,将超高频法与超声波法结合,利用超高频法确定了使用降频电路后能够测试到局部放电信号的距离范围为1.2m,再利用4个超声波传感器对局放源的准确位置进行定位,取得了较高的定位精度。
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