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局部放電測(cè)試時(shí)常用抑制干擾的方法

局部放電測(cè)試時(shí)常用的抑制干擾方法,局部放電產(chǎn)生的檢測(cè)信號(hào)十分微弱,僅為微伏量級(jí),就數(shù)值大小而言,很容易被外界干擾信號(hào)所淹沒(méi),因此必須考慮抑制干擾信號(hào)的影響,采取有效的抗干擾措施。

對(duì)上述這些干擾的抑制方法如下:

(1)來(lái)自電源的干擾可以在電源中用濾波器加以抑制。這種濾波器應(yīng)能抑制處于檢測(cè)儀的頻寬的所有頻率,但能讓低頻率試驗(yàn)電壓通過(guò)。

(2)來(lái)自接地系統(tǒng)的干擾,可以通過(guò)單獨(dú)的連接,把試驗(yàn)電路接到適當(dāng)?shù)慕拥攸c(diǎn)來(lái)消除。所有附近的接地金屬均應(yīng)接地良好,不能產(chǎn)生電位的浮動(dòng)。

(3)來(lái)自外部的干擾源,如高壓試驗(yàn)、附近的開關(guān)操作、無(wú)線電發(fā)射等引起的靜電或磁感應(yīng)及電磁輻射,均能被放電試驗(yàn)線路耦合引入,并誤認(rèn)為是放電脈沖。如果這些干擾信號(hào)源不能被消除,就要對(duì)試驗(yàn)線路進(jìn)行處理,使其表面光潔度好,曲率半徑大,并加以屏蔽。需要有一個(gè)設(shè)計(jì)良好的薄金屬皮、金屬板或鐵絲鋼的屏蔽。有時(shí)樣品的金屬外殼要用作屏蔽。有條件的可修建屏蔽試驗(yàn)室。

(4)試驗(yàn)電壓會(huì)引起的外部放電。假使試區(qū)內(nèi)接地不良或懸浮的部分被試驗(yàn)電壓充電,就能發(fā)生放電,這可通過(guò)波形判斷與內(nèi)部放電區(qū)別開。超聲波檢測(cè)儀可用來(lái)對(duì)這種放電定位。試驗(yàn)時(shí)應(yīng)保證所有試品及儀器接地可靠,設(shè)備接地點(diǎn)不能有生銹或漆膜,接地連接應(yīng)用螺釘壓緊。

局部放電檢測(cè)耐壓試驗(yàn)裝置

干擾的抑制總是從干擾源、干擾途徑、信號(hào)后處理三方面考慮。

找出干擾源直接消除或切斷相應(yīng)的干擾路徑,是解決干擾有效根本的方法,但要求詳細(xì)分析干擾源和干擾途徑,且一般不允許改變?cè)械淖儔浩鬟\(yùn)行方式,因此在這兩方面所能采取的措施總是很有限。對(duì)于經(jīng)電流傳感器耦合進(jìn)入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的各種干擾,采取各種信號(hào)處理技術(shù)加以抑制。一般從以下幾方面區(qū)分局放信號(hào)和干擾信號(hào);工頻相位、頻譜、脈沖幅度和幅度分布、信號(hào)極性、重復(fù)率和物理位置等。在抗干擾技術(shù)中有兩種不同的思路:一種是基于窄帶(頻帶一般為10kHz至數(shù)10kHz)信號(hào)的。它通過(guò)合適頻帶的窄帶電流傳感器和帶通濾波電路拾取信號(hào),躲過(guò)各種連續(xù)的周期型干擾,提高了測(cè)量信號(hào)的信噪比。

這種方法只適合某一具體的變電站,使用上不方便。此外,由于局部放電信號(hào)是一種寬頻帶脈沖,窄帶測(cè)量會(huì)造成信號(hào)波形的失真,不利于后面的數(shù)字處理。另一種是基于寬頻(頻帶一般為10至1000kHz)信號(hào)的處理方法。檢測(cè)信號(hào)中包含局放的大部分能量和大量的干擾,但信噪比較低。對(duì)于這些干擾的處理步驟一般是:a.抑制連續(xù)周期型干擾;b.抑制周期型脈沖干擾;c.抑制隨機(jī)型脈沖干擾。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展及模式識(shí)別方法在局放中的應(yīng)用,這種處理方法往往能取得較好的效果。在后級(jí)處理中,很多處理方法是一致的??蓺w納為頻域處理和時(shí)域處理方法。頻域方法是利用周期型干擾在頻域上離散的特點(diǎn)處理之;而時(shí)域處理方法是根據(jù)脈沖型干擾在時(shí)域上離散的特點(diǎn)處理。有硬件和軟件兩種實(shí)現(xiàn)方式。