李偉
[摘 要]近年來,變壓器局部放電在線檢測中的抗干擾技術得到了快速發(fā)展和廣泛應用,研究其相關課題有著重要意義。本文首先對相關內(nèi)容做了概述,分析了局部放電在線監(jiān)測方法,并結(jié)合相關實踐經(jīng)驗,從窄帶周期型干擾的抑制、固定相位脈沖干擾的抑制,以及白噪聲的抑制等方面就局部放電在線檢測中的抗干擾技術做了探討。
[關鍵詞]變壓器;局部放電;在線檢測;抗干擾
中圖分類號:TM855 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)20-0112-01
一、前言
作為變壓器局部放電在線監(jiān)測工作中的重要內(nèi)容,其抗干擾技術的關鍵性不言而喻。該項課題的研究,將會更好地提升抗干擾技術的實踐水平,從而有效優(yōu)化變壓器局部放電在線監(jiān)測的實踐水平。本文從概述相關內(nèi)容著手本課題研究。
二、概述
電力變壓器在長期運行中,變壓器中采用的絕緣材料的性能會出現(xiàn)較大的變化,如產(chǎn)生氣隙和不同種類的分解物等,嚴重影響其絕緣性能。一旦變壓器中電場的強度增加到一定程度,就會出現(xiàn)電場被擊穿的現(xiàn)象,從而引起變壓器局部范圍內(nèi)產(chǎn)生放電現(xiàn)象,所以進行放電信號的檢測能夠有效掌握變壓器的使用性能和質(zhì)量,也是變壓器在線檢測的重要內(nèi)容。變壓器工作過程中電和磁的轉(zhuǎn)換非常頻繁,其工作環(huán)境中也分布著大量的電磁信號,這都會對變壓器中的各種放電信號造成一定的影響,即干擾。再加上有時局部放電情況不是特別明顯,干擾信號的存在會嚴重影響放電信號檢測的質(zhì)量,導致變壓器狀態(tài)判斷和評估的失誤,因此必須對變壓器工作過程中的干擾信號進行抑制,提高采集到的變壓器局部放電信號質(zhì)量,為變壓器運行狀態(tài)的判斷提供準確的參考依據(jù)。
三、局部放電在線監(jiān)測方法
1.脈沖電流檢測技術
在使用的過程中,可以將被測設備當做一個電容,如果存在內(nèi)部放電的現(xiàn)象,就會出現(xiàn)電流的回路,檢測人員可以根據(jù)電流信號的發(fā)出位置檢測到故障部位,但是該檢測技術也存在一定的缺陷。雖然具有較高的靈敏度,但是卻容易受到干擾,一旦外界對其進行干擾,那么就會導致最終的結(jié)果存在差異性,不能有效的完成局部放電的檢測。
2.油中氣體分析(化學檢測法)
該方法一般適用于油浸式變壓器和電抗器。目前110kV及以上等級的大型電力變壓器及電抗器主要采用油紙絕緣結(jié)構。絕緣油同時承擔著絕緣介質(zhì)和冷卻媒質(zhì)兩方面的作用。在熱和電的作用下,絕緣油會逐漸老化、分解而產(chǎn)生各種低分子烴、氫氣以及有機酸和石蠟等,當變壓器內(nèi)有局部放電問題時,這種油的裂解將會加劇。我們可以通過定期抽取變壓器油樣本并送人實驗室進行色譜分析,借助于分析這些油中的生成物的成分及各自所占的比例可以了解在變壓器中局部放電的情況,
3.超聲波檢測技術
該技術是基于超聲波的原理進行檢測的。主要的檢測方法為將原有的超聲波信號通過超聲換能器轉(zhuǎn)化為電氣信號,當局部發(fā)生放電現(xiàn)象的時候,超聲波就會感應到信號,但是這種情況下如果超聲波通道上存在其它介質(zhì),就會對檢測的結(jié)果產(chǎn)生一定的影響,不同介質(zhì)對局部放電檢測結(jié)果的影響是不相同的。該檢測方法的不足之處是不能進行大面積的檢測,同時檢測的靈敏度也會受到變壓器中絕緣材料的影響,而使檢測的結(jié)果大打折扣。
四、變壓器局部放電在線檢測中的抗干擾技術探討
1.窄帶周期型干擾的抑制
窄帶周期型干擾的抑制方法主要有閾值判斷法、小波變換法等。閾值判斷法基于快速傅立葉變換(FFT)。局放信號幅頻特性分布于幾乎整個頻域,呈現(xiàn)為較平坦曲線,而窄帶周期型干擾為尖峰狀脈沖波形,其幅值遠遠超過局放信號幅值。故以脈沖信號幅值超過某一閾值者為窄帶干擾脈沖,否則為局放信號脈沖。
如此簡單地分離局放與窄帶周期型干擾信號的方法稱為閾值直線法。閾值曲線法則是由競爭學習網(wǎng)絡的“勝者為王”策略[“1]突顯較強的通信干擾信號,較弱的局放信號銳減為零。曲線法比硬限幅的閾值直線法更靈活,信噪比提高,信號的畸變度改善。將幅頻特性曲線上獲得的窄帶干擾信號與原始信號相減,再傅立葉反變換返回時域即可獲得局放信號。傳統(tǒng)傅立葉變換是純頻域分析方法,無時域分辨率,故不太適于提取類似局放脈沖這種突變信號。閾值濾波法的缺點是使原始局部放電能量損失較大,現(xiàn)場中干擾頻帶變化和新干擾譜線出現(xiàn)時,濾波器參數(shù)難以確定。
新的時域分析方法小波變換(用小波函數(shù)系逼近信號)在時域和頻域同時有良好的局部性,更適于處理非平穩(wěn)信號。利用小波變換分離局放信號(屬于非平穩(wěn)信號)和窄帶周期型干擾(屬于平穩(wěn)信號)已有多種算法,如二次小波變換、離散小波變換、小波反變換、小波包變換等。經(jīng)小波變換后平穩(wěn)信號隨尺度的增加迅速趨于零,而非平穩(wěn)信號在大部分尺度上都有較大幅值,故可通過平穩(wěn)—非平穩(wěn)濾波器辨識局放信號。
2.固定相位脈沖干擾的抑制
固定相位脈沖干擾可用自適應數(shù)字濾波器剔除。變壓器局部放電在線檢測時現(xiàn)場有大量周期干擾,其頻率不可預知,難用固定系數(shù)的多通帶[“2]有限沖擊響應FIR濾波器剔除。自適應數(shù)字濾波器由帶時延的FIR多通帶[“3]濾波器與減法器組成,能利用周期型干擾和局放信號的自相關性不同區(qū)分兩者。這種濾波器能隨輸入序列的變化,按照某種誤差遞減的規(guī)則自行調(diào)整濾波器系數(shù),使其對應當時現(xiàn)場的干擾頻帶,從而消除干擾。
此種周期脈沖干擾在每個周期的固定位置重復出現(xiàn),持續(xù)時間長(一般>20μs)且幅度變化很小;而局部放電信號持續(xù)時間短,幅度和相位都具有一定的隨機性,據(jù)此可識別并剔除干擾:采集4個(為減少存儲容量和計算時間)工頻周期的信號,在信號包絡的基礎上分析(分析信號包絡比直接分析原信號更簡單、易處理),信號的包絡通過一門限后,可獲得每個脈沖的起始相位。門限用一組信號絕對值的中間值除以0.6754獲得。但實踐中采樣頻率和帶寬是確定的,故設門限為一定值的結(jié)果更穩(wěn)定。以第1個工頻周期信號為參考信號,對其中的每個脈沖都和其余工頻周期內(nèi)的脈沖(稱為處理信號)進行相關性分析。
3.白噪聲的抑制
局部放電信號為非平穩(wěn)隨機信號,與其混雜在一起的白噪聲為均值0的平穩(wěn)隨機信號,屬寬帶干擾。時域和頻域同時具有良好局部性的小波變換,使其從白噪聲中提取局部放電信號優(yōu)于FFT濾波法。小波去噪一般采用Shrinkage技術,即設定一個門限值,小于該值的系數(shù)置為0,保留大于該值的,經(jīng)反變換后即為去噪后的信號。此法實現(xiàn)簡單、運算速度快、去噪效果好、波形失真小。由于小波包分解是最優(yōu)樹分解,能量比較集中,用Shrinkage技術濾波時,信噪比可進一步提高。小波去噪法得到的信號和原信號之間的最大誤差正比于原信號信噪比的平方關系。該信噪比太小時,Shrinkage去噪法因誤差太大而無法使用,且現(xiàn)場中周期正弦干擾嚴重時,去白噪聲干擾應置于去除周期正弦干擾之后,以免局部放電信號被誤為白噪聲給去掉。時典型電壓波形,工作氣壓1.5MPa??梢婇_關絕緣恢復性能良好,各次電壓波形幅值均勻,分散性小,歸一化標準偏差<1%。隨著氣壓的增加,自擊穿電壓和最小可控電壓基本上線性增加,同時開關工作范圍也有所增加。[4]
五、結(jié)束語
綜上所述,加強對變壓器局部放電在線檢測中抗干擾技術的研究分析,對于其良好監(jiān)測效果的取得有著十分重要的意義,因此在今后的實踐中,應該加強對該項過程中抗干擾技術的重視程度,并注重具體實施方法的協(xié)調(diào)性。
參考文獻
[1] 孫強,董明,任重等.現(xiàn)場用GIS沖擊耐壓試驗及局部放電檢測裝置設計[J].高電壓技術.2014(03):639-644.
[2] 趙曉輝,楊景剛,路秀麗等.油中局部放電檢測脈沖電流法與超高頻法比較[J].高電壓技術.2014(07):1401-1404.
[3] 王偉,王贊,吳延坤等.用于油中局部放電檢測的Fabry-Perot光纖超聲傳感技術[J].高電壓技術.2014(03):814-821.