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電力技術
高頻變壓器局放測試儀
時間:2022-09-10

中試控股技術研究院魯工為您講解:高頻變壓器局放測試儀( ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀 ) 

柔性傳感器  ?  (開關柜用)

接觸式超聲波傳感器  ?  (變壓器用)
高頻互感器  ?  (電纜用)
聚波器  ?  (高架線路用)
特高頻傳感器  ?  (GIS用)

可根據不同被測試品選配更多的傳感器




ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀已經成功運用于:電力電纜、發電機組、開關柜、變壓器、傳輸線、發電廠整體檢測,靈活配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可實現對高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。
通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電測試。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀發明目的:本發明要解決的技術問題是提供一種局部放電檢測方法及系統,具有應用范圍廣泛、測量精準、信噪比高、實用性強、操作簡單的特點,突破了傳統局部放電信號檢測的局限性,可廣泛應用于局部放電信號檢測。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀隨時觀測電力設備的“健康”狀況,為管理者安排生產及檢修、合理調度和分配有限資源提供有效依據,能提高電力系統運營能力和規避風險能力、提高整體經營管理水平。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀源于IEC 但遠高于IEC 標準,可以大大提高用戶及國內電力設備檢測管理水平,也可以為改進國家電力檢測規范提供依據。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可用于測量(如制造廠出廠檢測,設備現場安裝調試后并網前檢測)、在線測量(被試設備無需退出運行或停電),或在線監測(在主控室或調度中心直接監測)。在線測量可以減少用戶停電時間,提高生產運營能力。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可以做:變壓器、電纜、開關柜、GIS帶電巡檢
配有: 高頻電流互感器HFCT,超聲傳感器CS,TEV傳感器 TEV,非接觸式超聲傳感器 CS,特高頻傳感器UHF
尊敬的用戶:
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,應立即通知對設備負責的相關單位。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀選配具體分為如下四種:
局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波、特高頻、高頻電流四種測量方式。
A局部放電巡檢儀:配備超聲波、高頻電流三種測量方式。
B局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波兩種測量方式。
C局部放電巡檢儀:配備超聲波、特高頻三種測量方式。

1.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀概述    
局部放電是一種脈沖放電,它會在電力設備內部和周圍空間產生一系列的光、聲、電氣和機械的振動等物理現象和化學變化。這些伴隨局部放電而產生的各種物理和化學變化可以為監測電力設備內部絕緣狀態提供檢測信號。當高壓電氣設備內部出現絕緣缺陷時,會伴隨有局部放電信號的產生。通過對局放信號的檢測和分析,能判斷高壓電氣設備內部是否存在絕緣隱患,防止潛在事故的進一步擴大。
我公司研制的 ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀是一種多功能的手持儀器,其基于地電波、超聲波、特高頻及高頻電流檢測方法,測試設備的局部放電情況,可讀出局部放電幅度及圖譜波形,可以提供二維、三維圖譜的存儲以及讀出功能等,中試控股可以較好地評估電氣設備局部放電情況。局部放電巡檢儀適用于GIS、開關柜、變壓器及電力電纜等電氣設備的局放檢測。設備采用便攜式,操作簡單,所有的檢測對高壓設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷故障。
局部放電巡檢儀采用了全新的外觀設計,中試控股使用了目前較為流行的Android系統,更易于操作使用,另外集成了500萬攝像頭拍照功能方便進行巡檢記錄;RFID利于擴展物聯網的應用;內部集成了放電類型庫,便于對放電情況的對比核實。
2.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
3.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀測量原理
暫態地電壓(TEV)
當配電設備發生局部放電現象時,帶電離子會快速地由帶電體向接地的非帶電體快速遷移,如配電設備的柜體,并在非帶電體上產生電流行波,且以光速向各個方向快速傳播。受集膚效應的影響,電流行波往往僅集中在柜體的內表面,而不會直接穿透金屬柜體。但是當電流行波遇到不連續的金屬斷開或絕緣連接處時,電流行波會由金屬柜體內表面轉移到外表面,并以電磁波形式向自由空間傳播,且在金屬外表面產生暫態地電壓。而該電壓可用專用的TEV傳感器布置在開關柜外面進行測量。TEV傳感器類似傳統的RF耦合電容器,其殼體可做絕緣和保護雙重功能,傳感器內部可感應出高頻脈沖電流信號。
超聲波(US) 
局部放電發生前,放電點周圍的電場力絕緣介質的機械應力和粒子力處于相對平衡狀態。局部放電發生時電荷的快速釋放或遷移使電場發生改變,打破了平衡狀態,引起周圍粒子發生震蕩性機械運動,從而產生聲音或振動信號。超聲波法通過在設備腔體外壁上安裝超聲波傳感器來測量局部放電信號。該方法特點是傳感器與地理設備的電氣回路無任何聯系,不受電器方面的干擾,但在現場使用時容易受周圍環境噪聲或設備機械振動的影響。由于超聲信號在電力設備常用絕緣材料中的衰減較大,超聲波檢測法的檢測范圍有限,但具有定位準確度高的優點。局部放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十Hz 到幾MHz,其中頻率低于20kHz 的信號能夠被人耳聽到,而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。通過測量超聲波信號的聲壓大小,推測放電的強弱。
特高頻(UHF)
電力設備絕緣體中絕緣強度和擊穿場強都很高,當局部放電在很小的范圍內發生時,擊穿過程很快,中試控股將產生很陡的脈沖電流,其上升時間小于1ns,并激發頻率高達數GHz 的電磁波。局部放電檢測特高頻(UHF)法基本原理是通過UHF 傳感器對電力設備中局部放電時產生的特高頻電磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信號進行檢測,從而獲得局部放電的相關信息,實現局部放電監測。根據現場設備情況的不同,可以采用內置式特高頻傳感器和外置式特高頻傳感器。由于現場的電暈干擾主要集中300MHz 頻段以下,因此UHF 法能有效地避開現場的電暈等干擾,具有較高的靈敏度和抗干擾能力,可實現局部放電帶電檢測、定位以及缺陷類型識別等優點。
高頻電流互感器(HFCT)
高頻電流互感器主要用于高壓電氣設備的局部放電檢測,中試控股采用脈沖電流原理。由于絕大部分高壓電氣設備,其高低壓側或接地部分都存在分布電容,高場強區發生放電時,會耦合到接地部分并通過接地線進入大地。HFCT卡在接地線上,檢測其局放產生的脈沖電流信號,從而獲得被檢測設備的局部放電信息。主要用于電纜、變壓器、電抗器、GIS、開關柜等中高壓設備的局部放電信號檢測。利用HFCT 套接電氣設備接地線的檢測屬于非侵入式的檢測方法, 被檢測設備不需要停運,簡單可靠。

4.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀技術參數 
主機參數
可檢測通道數4通道:
1個TEV,
1個US, 
1個UHF(無線)
1個HFCT(無線)
采樣精度12bit
同步方式內同步,外同步,光同步
TEV
檢測帶寬3M-100MHz  
測量范圍0~60dB
測量誤差±2dB
分辨率 1dB
每周期最大脈沖數720個
最小脈沖頻率10Hz
輸出接口標準SMA連接主機
非接觸US
中心頻率40kHz
分辨率0.1uV
精度±0.1uV
測量范圍0.5uV~1mV
輸出接口標準SMA連接主機
接觸US
頻率范圍20kHz~300kHz  
輸出阻抗50Ω
檢測靈敏度0.1mV
測量范圍0.1mV~1V
輸出接口標準SMA連接主機
UHF
檢測帶寬300MHz~1.5GHz
輸出方式BNC接口-信號調理單元,中試控股無線連接主機
接收方式天線接收
傳輸方式同軸電纜
檢測靈敏度<-60dBm
HFCT
檢測帶寬1M-30MHz  
傳輸阻抗>5mV/mA(10MHz ) 
輸出阻抗50Ω
測量范圍-20~80dB
測量誤差±1dB
分辨率 1dB
輸出接口BNC接口-信號調理單元,無線連接主機
硬件
顯示屏5.0寸TFT真彩色液晶顯示屏
分辨率800×480
操作觸摸/按鍵
存儲TF
接口3.5mm立體聲耳機插孔
電源DC-12V/2A直流電源
擴展功能USB-TypeC/500萬攝像頭/RFID/WIFI/藍牙
電源
內部電源電池供電(4800mAH 7.4V)
正常工作時間約7小時,充滿時間約3小時
長×寬×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
環境
使用環境溫度-20℃~50℃
存儲環境溫度-40℃~70℃
濕度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m

5.附件清單
主機1臺
特高頻信號調理器PD-TL01/UHF:1個
高頻電流信號調理器PD-TL01/HFCT:1個
無線同步發射器 TB-10:1個
TEV傳感器 TEV-II:1個
超聲傳感器CS-II:1個
非接觸式超聲傳感器 CS-IV:1個
高頻電流互感器HFCT-II:1個
特高頻傳感器UHF-IV:1個
電源適配器中試控股(12V/5A):1個
BNC-SMA線(長1.5m):2條
BNC-N型線(長15cm):1條
BNC-BNC線(長15cm):1條
USB-TypeC連接線:1條
直流電源一分三轉接線(DC5.5/2.1):1條
耳機:1個
高溫耦合劑:1盒
說明書:1份
出廠報告:1份
合格證:1份



用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
用于電力系統的局部放電檢測,電纜、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、電纜終端、電纜分支箱、絕緣子等絕緣狀態檢測,通過以下幾項指標來衡量電氣設備的放電程度:
局部放電強度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,根據放電脈沖序列中大值(dB)來表征局部放電的強度。
局部放電頻度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,提取放電脈沖并根據放電脈沖數量來表征局部放電的頻度。
配置不同傳感器實現幾乎所有的高壓電氣設備的局部放電檢測;
提供時域波形、PRPD、PRPS等多種放電圖譜,實現不同放電類型的分析;
人性化的人機界面方便不同設備的數據管理;
內置超聲波傳感器和暫態地電壓(以下簡稱TEV)傳感器,可外接變壓器、GIS、架空線路、電纜等專用傳感器;
采用非侵入式檢測方式,測試過程中無需停電,無需額外配置高壓源,比傳統的脈沖式局部放電檢測儀使用更加方便;
測試帶寬范圍為30kHz ~ 2.0GHz,適用各種頻段的檢測原理。
用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
電氣設備檢修技術的發展大致可以分為三個階段,即故障檢修、定期檢修和狀態檢修,狀態檢修以可靠性為主,它是根據設備的狀態而執行的預防性作業。作為電力系統運行的首要要求,供電可靠性日益凸顯其重要性,因此狀態檢修逐步取代了以往的定期預防性檢修。狀態檢修通過對設備關鍵參數的測量來識別其已有的或潛在的劣化跡象,可在設備不停運的情況下對其進行狀態評估。
ZSJF-9209A局部放電巡檢儀(電纜、變壓器)針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩種檢測法,其體積小,性能優異,易于操作??蓪﹄娎|、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量、分析。
引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第3部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
局部放電發生時,產生超聲波、熱、光、磁等物理現象,其中超聲波會以聲源為中心,以球面波形式向周圍傳播。ZSJF-9000D高壓開關柜局放測試儀用接收局放產生超聲波的信號來判斷局部放電的存在和位置,并結合實時顯示的圖像和數據,快速診斷局部放電狀況。該測試儀集成了暫態對地電壓、超聲波兩種檢測方式。
GIS以結構緊湊、可靠性高等優點已成為超、特高壓電力系統中的主流設備。隨著GIS的廣泛應用,GIS設備運行可靠性引起了國際社會和電力部門的普遍關注。從近40年運行經驗來看,絕緣故障始終是影響GIS可靠性的重要原因之一,局部放電是導致GIS設備絕緣劣化直至閃絡故障發生的主要表現形式。GIS內部一旦出現絕緣故障,極易造成設備故障,將破壞電力系統正常運行,給國民經濟和社會正常秩序造成不良影響。
實現對GIS局部放電在線檢測意義重大。UHF局部放電巡檢儀是中試控股總結多年局部放電測量經驗,采用特高頻(UHF)測量和超聲波(US)測量兩種新興技術設計的數字化局部放電帶電檢測專用儀器。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大、濾波、數據采集、數據處理、局部放電參數計算,圖譜繪制,試驗報告自動生成,從而完成局部放電的智能化測量與分析。本設備采用手持式設計、Wince系統開發;設備輕巧、攜帶方便、測量快速、便于現場使用;界面友好、操作簡單、刷新速率高;功能完善、抗干擾能力強、測量準確。本儀器在檢測過程中對待檢測電力設備沒有任何損害,且對設備的運行沒有任何影響。根據UHF和US方法的多種檢測模式得到的圖譜對檢測電力設備絕緣缺陷或隱患進行診斷分析,可清楚的判斷該電力設備的運行狀態。
引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
電氣設備的局部放電現象對電氣設備的本身和電網都會產生不同程度的影響,嚴重的甚至導致設備報廢和電網崩潰,因此對電氣設備的早期局放監測,準確的掌握設備的運行狀況,及時有效的消除設備存在的故障隱患,把設備的故障消滅在萌芽狀態,對保證設備和電網本身的安全起著至關重要的作用。電氣設備局放檢測的方法有很多,諸如:脈沖電流法、DGA法、超聲波檢測法、RIV法、光測法、射頻檢測法和化學方法等。各種檢測方法各有所長,但相比較而言超聲波檢測方法簡便易用,非常適合日常設備點巡檢,實時掌握電氣設備的運行狀況。常見的電氣設備局放故障一般會有:電暈、電弧和電痕。電暈和初期的電痕不會產生熱量,并且環境高溫也會掩飾了這些現象,用日常的紅外熱像儀無法檢測,但它卻會產生超聲波信號,用超聲波局放巡檢儀可以遠距離進行檢測;電弧和嚴重的電痕在產生超聲波的同時也會產生高熱量,因此用紅外和超聲波的方法都可以進行測試;但當局放發生在設備內部時,用紅外的方法則無法發現,用超聲波局放巡檢儀在電氣設備的表面或結合面處可以進行檢測。
ZSPD-2000超聲波局放巡檢儀(架空線路巡檢)是通過采集電力線路異常超聲波信號并經過軟件分析來診斷電力線路故障隱患的檢測裝置。此裝置是在不停電的狀態下實現判斷故障隱患的位置和故障類型。裝置通過超聲波探測器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號后,傳輸到主機,同時通過主機內置的分析軟件準確診斷出故障隱患類型及嚴重等級,并轉換為可聽聲音信號及波形輸出,幫助巡檢人員準確發現線路故障隱患,預防惡性故障的發生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動強度。


本發明實施例中所選用的帶通濾波,在不明顯降低局放信號接收能量的前提下,可以快速避開較強干擾信號,提高局放檢測的動態幅值范圍。步驟s112:對濾波采集信號進行低噪聲放大處理,得到噪聲放大信號。具體地,可采用將低噪聲放大器上述的濾波采集信號放大并提高其信噪比,以得到噪聲放大信號,在實際應用中,還可以用可調衰減器及可調增益放大器對該噪聲放大信號的強度進行動態的增益調整,使其滿足后續處理過程對信號的要求。低噪聲放大器和可調增益放大器對上述uhf傳感器檢測到的弱信號進行放大,當輸入信號過強超出其正常工作范圍時,會達到飽和非線性狀態從而影響其性能;可調衰減器將低噪聲放大器輸出的放大信號調整至可調增益放大器的正常輸入范圍。在實際局放檢測應用中,當寬帶全向天線輸出的射頻信號強度過高時,可以在低噪聲放大器前面也增加一級射頻衰減器。



通過合理組合使用上述三個組件,可以擴大上述uhf傳感器接收局放信號的動態范圍,提高局放檢測靈敏度。在實際應用中,該uhf傳感器的射頻信號接收強度范圍至少在-60dbm~0dbm,最好在-70dbm~10dbm或更高范圍內。步驟s113:對噪聲放大信號進行功率檢波處理,得到標準模擬信號。在實際應用中,上述的功率檢波處理可通過功率檢波器將上述的噪聲放大信號這種高頻率射頻信號轉變為低頻率的包絡信號以滿足后續低速采用及信號處理的需求。具體地,該功率檢波器的輸入信號頻率范圍要求能覆蓋上述uhf傳感器的局放信號頻率檢測范圍,其輸入信號強度一般可設置在-50dbm~10dbm或更高范圍內,本發明并不以此為限。需要說明的是,上述的步驟s113在實際應用中并不是必須的,也可以對原始信號進行高速采樣和檢測,高速采樣一般需要2gsps以上的采樣速率。步驟s12:對標準模擬信號進行數字采樣,得到采樣數據。具體地,在實際應用中,可以采用模數轉換器來實現,以滿足后續進行數字信號處理的需求。一般采用20msps以上的模數轉換器即可滿足采樣需求。步驟s13:對采樣數據進行信號檢測,去除噪聲數據,得到樣本信號數據。上述的信號檢測的目的是對采樣數據進行智能脈沖檢測,在時域上去除大部分背景噪聲數據,只保留與脈沖信號相關的數據樣本,以降低存儲及傳輸的數據量。從而提高局放檢測效率并降低系統的通信帶寬需求。


在實際應用中,上述的信號檢測即為對信號脈沖的檢測,可以使用移動平均法實時跟蹤基準幅值的波動變化,然后基于用戶可調的脈沖檢測時延和和脈沖檢測門限幅值來觸發目標脈沖的檢測。脈沖檢測時延是移動平均窗口內的最后一個樣本到用于門限幅值對比的樣本之間的時間間隔或樣本數。用戶通過設置脈沖檢測時延和脈沖檢測門限幅值這兩個參數,可以控制對特定上升沿陡度的脈沖信號的檢測,從而過濾掉大部分背景噪聲和上升沿變化緩慢的干擾信號,大大減少本地數據量。在實際應用中,上述的信號脈沖檢測,也可以通過移動計算兩個相鄰窗口的最高或平均幅值的相對系數以及移動窗口相對底噪的能量系數得以實現。通過設置相對系數的閾值和檢測窗口的寬度,可以對特定上升沿陡度的高能量脈沖信號進行檢測。為了減少數據處理的時間和計算資源開銷,可以以一定比例的重疊度(如50%)對檢測窗口進行移動;也可以將一段時間內采集的數據樣本劃分為一定數目的大窗口,然后只對最高幅值大于某個特定幅值門限的大窗口內的數據進行移動窗口脈沖檢測。


在一較佳實施例,如圖3所示,在執行步驟s1之后,在執行步驟s2之前,局部放電信號源的檢測方法還包括:步驟s5:對樣本信號數據中的各個脈沖信號標記時間戳。在實際應用中,由于不同的uhf傳感器時鐘高度同步,對每一個uhf傳感器檢測到的脈沖信號進行時間戳標記,可以為后續的時域相關分析提供依據。具體地,一種基于移動平均窗口進行脈沖檢測的方法原理圖如圖4所示,其通過移動平均窗口來計算和跟蹤基準幅值的波動變化,通過將檢測窗口內的樣本數據進行求平均或最大值并與脈沖檢測門限值進行對比,可以對突發性的脈沖信號進行檢測并標記其時間戳。通過設置移動平均窗口、檢測窗口和脈沖檢測門限等參數,可以對不同上升沿陡度的脈沖信號進行專門檢測。由于脈沖檢測一般是實時進行的,檢測算法本身導致的時延很小且在不同的uhf傳感器中相差不大,一般情況下可以忽略不計,特殊情況下也可以專門計算并在時間戳標記時做相應的補償,本發明并不以此為限。步驟s6:根據預設時間差及各個脈沖信號的時間戳對樣本信號數據進行分組,得到分組后的樣本信號數據。在實際應用中,部署于各個監測點的uhf傳感器可以在目標全頻段范圍內接收到最大能量的局放信號。所以在大多數情況下,局放脈沖信號可以被一個以上uhf傳感器同時接收到,只有部分非常微弱或者局放源位置偏遠的信號才可能只被單個uhf傳感器檢測到。


在脈沖信號數目較多的情況下,為了實現快速高效的局放檢測,可以優先把多個uhf傳感器同時檢測到的脈沖信號挑選出來,只能在單個uhf傳感器中檢測到的脈沖信號,則可按uhf傳感器標號進行快速分組,進而通過對樣本信號數據進行分組,簡化了后續的聚類分組步驟,進一步提高了聚類分組的效率。在上述的過程中,可以根據上述的步驟s5中對每個脈沖信號對應的時間戳來判斷是否其同時被多個uhf傳感器接收。在實際應用中,以10μs為預設時間差為例,不同uhf傳感器檢測到的脈沖信號,如果其時間戳差別在10μs以內,則可以認為是同一個信號源產生的。不同uhf傳感器之間的時間同步精度越高,則對不同信號源的區分能力越強。由于不同信號源產生的脈沖信號,長時間反復在同一個10μs時間段內出現的概率非常低,所以在本發明實施例中是以預設時間差為10μs為例進行的說明,在實際應用中,也可根據實際需要設置不同的時間同步精度,本發明并不以此為限。


具體地,在一實施例中,上述的步驟s2,采用預設的聚類算法對樣本信號數據進行聚類分組,生成多組聚類信號數據。在實際應用中,由于局放信號的產生與20ms工頻周期有一定的相關性,特定類型的局放信號以及與工頻信號強相關的脈沖型干擾信號一般會在工頻周期的某一段或幾段特定相位附近反復出現,而大部分干擾信號相對工頻周期出現的相位點并無明顯的時間統計規律。基于上述特性,可以在一段連續監測的時間內將多個uhf傳感器采集到的所有脈沖信號,映射到20ms的工頻周期中,獲得所有脈沖信號的相位圖譜。然后,根據脈沖信號在相位圖譜中不同相位區間的分布和密度,對它們進行一次聚類。信號聚類所依據的相位區間,可以根據實際信號的分布情況靈活選擇:如果大部分脈沖信號比較明顯地集中分布在某幾個特定的相位區間,則可按這幾個相位區間對信號進行聚類;反之,如果大部分脈沖信號在工頻周期內分布比較均勻和分散,則可按固定的相位區間對它們進行聚類。接著,可以結合其他特征信息對脈沖信號進行多次聚類。經多次聚類后,可以將一次聚類的脈沖信號分組進一步細化成更多的分組,也可以將原來的多個分組歸為同一個大類分組。


本發明實施例中預設的聚類算法一種聚類方法是通過多uhf傳感器同步接收信號的幅值比率信息對不同信號源產生的脈沖信號進行分類,該方法簡稱為幅比聚類。根據射頻信號在空氣中傳播的衰減特性,可以認為同一個靜止的信號源在某個特定時刻產生的信號在不同uhf傳感器中的接收幅值的比率是基本穩定的。不同uhf傳感器之間10μs的時間同步精度可以區分相位差大于0.18°的脈沖信號,更高的時間同步精度(如1μs)則可以達到更佳的信號區分效果。通過計算多個uhf傳感器接收到的所有同步脈沖信號的幅值比率,并進行時間和幅值標記,可以進行聚類分析從而將不同信號源產生的脈沖信號區分開來。該聚類算法也可以是基于同一信號抵達不同uhf傳感器的時間進行聚類分析,為了區分信號在不同uhf傳感器的抵達時間,該方法對數字采樣率和時鐘同步精度有較高的要求。此外,本發明實施例中預設的聚類算法也可以是基于脈沖信號的時域波形特征信息對檢測到的信號進行波形特征相關性分析和分類。如上文,基于時域波形特征的聚類方法的魯棒性會受到信號傳播信道、數據采樣率和uhf傳感器信號調理單元性能的影響。一般來說,基于脈沖信號原始波形的聚類分析相對基于功率檢波波形的分析有更佳的信號區分效果。需要說明的是,基于時域波形特征的信號聚類在本發明實施例中是可選的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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