随注入点的变化,测量波形的幅值及高频特性的变化很小,而其低频特性有较明显的变化。
在套管末屏引下线端,绕组传递函数的频率响应特性历,识的规律性相对简单,主要分为两个频率段低频段21出和频段2,3,截止频率同样约在30,1左右。极点主要分布在高频段内,低频段幅频特性则较平识。由该测试端测到的信号幅值随注入点的下移发生明显的衰减,对应频谱的高频段也发生相应的衰减,而低频段变化不明显。
3局部放电信号的畸变估计根据对变压器汕纸绝缘内邰常缺陷的分析,可将油纸绝缘中的部放电粗略划分为气隙部放电油隙局部放电以及沿面放电种典型类型。
纸板高压3油隙局部放电的气泡放电高压纸板,沿面放电纸筒在5的试验模型上进行试验,可以获得汕纸绝缘中局部放电的典型电流波形。将这些典型电流波形替换原始放电信号+利用前面获得的绕组传递函数所坤的傅氏逆变换7句与冰的卷积,即可获得这些局部放电脉冲经绕组传播后在不测端检测到的脉冲电流信号,欣形较宽的油隙放电,经绕组传输6主要波形特征基本得到保留;但对于沿面放电和气泡放电,这些窄脉冲电流波形,由测试端获得波形的畸变则非常之人,几乎无法反映出其原貌,输出波形坫本与组的冲击响应特性。
直观地看,较窄的脉冲信号似乎受到了,1大的变,这主要以由于泣组传递函数的频率响应特性研坤的主要极点分布在lM30MHz,由于窄脉冲频带览度大厂304,所以就突现绕组的传播特征,这尤疑付定位足有利的。如果我们对邙,有所认识,那么从中获得原始信号的基本特征,应当说也是可能的。与此相比在时域上更窄的放电脉冲,由于开,吻的截止频率仅为302,因此将会失去大部分高频信息,将更难以保有其波形的原始特征。4近似恢复原始放电信号的方法初始,电流波形⑷油隙局部放电的气隙局部放电初始,电流波形输出电流波形⑷沿面放电传播后的输出波形由实测结果可以打到,绕饥传播过程对不同类型局部放电脉冲信号的哀减程度是不同的,如果以脉冲信号的幅值作为度量的标准,经绕组传播后油隙放电波形将衰减约2048,气隙局部放电,减约3248,而沿面放电则衰减约35可脉冲越窄,频带越宽,信号的衰减也越厉害。而传统的定标方法,变器内部放电进1标定,圮不考虑其放电类型差异的,这就会给对实际放电量的估计带来很大的误差,使测量结果缺乏可比性。
从理论上讲,如果能够在测量之前就获得有关绕组不同饼到测量端的冲击电流响应和有关放电位置的信,就可以利用它来对变压器内部丁能发生的局部放电信号进行很好的恢复。但在实际变压器的检测中,这先验知识是很难获得的。放电信号经绕组传播后,畸变是非常大的。
在所进行的绕组传播特性试验中,中性点接地端的绕组传递函数丑,随注入点的改变,虽然幅值有较大变化,但其频谱特性变化很小。所以可以考虑通过类似套管注入标定脉冲的方法,利用2冲击电流源获得绕组端部的传递函数作为基本传递函数,从1由测量端获得的电流倍号,利用公式2近似地恢复局部放电源的原始信号。7给出了用这种方法恢复的信号与原始放电信号的比较。
初始,电流波形恢复输出电流波形的沿面放电可,除波形存在定衰减外,脉冲波形的基本时域特征得到了很好的反映,所以进步利用这恢复波形付放电类型进行识别是可能的,似这种方法的通用性还有待进步检验。
6结论5测量频率的选择山传播特性可以到,传递函数在小于1河1多截断的话,就会造成信号的损失,使测量的灵敏度大人下降。
木文在绕传播特性测量中,附加阶巴特渥兹低通滤波器,以模拟由于测量通道的频带限制,对测量信号灵敏度的影响。高频信息的损失暂且不论,仅考虑测量带宽对脉冲信号幅值的影响。
由8可以看到,在3,30,测量信号的衰减与频率关系+大,但当频带宽度小于3时,测量信号的幅值随测试通逍频带的减小,衰减得非常快。个粗略的估计,频率每降低,测量灵敏度将下降6衰减池⑷气隙放电,油隙放电所以为了获得更多的信息,截止频率选择30,1是介适的。但如果只考虑脉冲信号的幅值信息,则应将测量带宽选在3厘1左右。过窄带宽的测量通道,将对局部放电脉冲的幅值产生较大的衰减,从而直接影响到测量的灵敏度。
在实际变压器端部检测到的局部放电信号并不是局部放电发生处放电信号的简单重复。由于放电发生的位置不同,放电信号经由不同的传播途径,到达检测端的信号必然附带了放电的位置信息。根据对放电脉冲在变压器绕组中传播规律的深入了解,就可以对测量信号做出解释,并可以将它对放电脉冲在绕组中的传播规律进行了系列的实验研究,结论如下与以往文献中的仿真结论不同5,绕组截止频率都约在304出左右。
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