×
14.02.2019
219.016.b9d8

СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для бесконтактной дистанционной диагностики рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: возможность определения наличия опасного дефекта, его вида и места расположения. Сущность: осуществляют бесконтактный прием электромагнитным приемником импульсных сигналов частичных разрядов, их индикацию и компьютерную обработку с целью определения в каждом из дискретных интервалов фазового напряжения средних значений количества и интенсивности импульсов частичного заряда, которые превышают допустимый порог для возникновения дефектов или их развития по сравнению с эталонным изолятором. Дополнительно определяют распределение числа частичных разрядов по интенсивности для положительного и отрицательного полупериодов высокого напряжения. О наличии и виде наиболее опасных дефектов судят по расширению фазовых интервалов излучения частичных разрядов и резкому увеличению количества частичных разрядов в отрицательных полупериодах высокого напряжения по сравнению с положительными полупериодами. Дополнительно определяют ширину и форму одиночных положительных и отрицательных импульсов частичных разрядов и по их различиям (увеличению ширины отрицательного импульса) устанавливают вид и место дефекта. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для бесконтактной дистанционной диагностики рабочего состояния высоковольтных изоляторов на основе обнаружения наиболее опасных дефектов с определением их вида и места расположения посредством регистрации электромагнитным приемником сигналов частичных разрядов и последующего компьютерного анализа определенного набора характеристик частичных разрядов.

Известны бесконтактные дистанционные способы диагностики рабочего состояния высоковольтных изоляторов, основанные на измерении и анализе определенных характеристик частичных разрядов (патенты RU №2359280 GOIR, 31/12. 2009; RU №2483315, GOIR. 31/12.2011, RU 2597963 GOIR 31/08, 2015). С помощью изложенных там способов возможно диагностировать степень дефектности изолятора без определения вида и места дефекта, поскольку в них предложено дистанционно измерять и анализировать только усредненные по всему образцу характеристики частичных разрядов. Как следует из проработанных источников информации до настоящего времени не предложено каких-либо способов бесконтактного дистанционного контроля, основанного на регистрации и анализе частичных разрядов, для определения вида и места расположения дефектов в высоковольтных изоляторах в ходе их эксплуатации.

Прототипом является способ бесконтактной диагностики состояния полимерных изоляторов (патент RU №2483315 от 27.05.2013) и выделения дефектных изоляторов по следующим диагностическим признакам: повышение интенсивности и количества частичных разрядов за дискретный фазовый интервал, наличие мощных разрядов, превышающих средние значения, сдвиг фазовых интервалов излучения частичных разрядов с наибольшими интенсивностями по сравнению с работоспособными бездефектными изоляторами. Основным недостатком этого способа является невозможность определения вида и места расположения дефекта, что затрудняет оценку реального влияния конкретного дефекта на работоспособность изолятора, находящегося в эксплуатационном режиме.

Как известно из теоретических и экспериментальных исследований (В.Я. Ушаков, Изоляция установок высокого напряжения. М. Энергоатомиздат 1994; Ch. Pan. Et al. J. Phys D. 44(2011); A.B. Голенищев-Кутузов и др. Электротехника №2, 2017), основными видами дефектов в высоковольтных изоляторах являются поверхностные трещины (для фарфора) или объемные полости (для полимеров) в диэлектрическом стержне. Другим видом дефектов являются неплотные контакты между стержнем и оконцевателями. Дефекты в узлах сочленения стержня с оконцевателем наиболее опасны, поскольку электрическое поле в воздушном зазоре микроскопического размера может существенно превосходить среднюю напряженность поля по образцу, эмиссия с катода (электрода) также будет значительно увеличивать ток через дефект и тем самым уменьшая порог электрического пробоя. Поскольку в контакте стержень-оконцеватель, содержащим микроскопическую воздушную прослойку возникает сильный градиент поля вблизи поверхности стержня, то при длительной эксплуатации происходит ускоренное старение и разложение диэлектрической среды, снижающие электрическую прочность изолятора. Поэтому важно разделять эти основные типы дефектов и места их расположения на изоляторе.

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа бесконтактной диагностики рабочего состояния находящихся в эксплуатации высоковольтных изоляторов, в котором устранены недостатки аналогов и прототипа.

Техническим результатом является возможность определения наличия опасного дефекта, его вида и места расположения путем обнаружения вида и места расположения наиболее опасных дефектов, а также оценки степени их влияния на работоспособность изолятора. Наличие дефектов устанавливается путем определения в каждом из дискретных интервалов фазового напряжения среднего числа и интенсивности импульсов частичного разрядов, которые превышают допустимый порог для возникновения частичных разрядов для конкретного типа изоляторов, как это предусмотрено патентом-прототипом.

Технический результат достигается тем, что в способе бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных изоляторов, при котором осуществляют бесконтактный прием электромагнитным приемником импульсных сигналов частичных разрядов, их индикацию и компьютерную обработку с целью определения в каждом из дискретных интервалов фазового напряжения средних значений количества и интенсивности импульсов частичного заряда, которые превышают допустимый порог для возникновения дефектов или их развития по сравнению с эталонным изолятором, согласно настоящему изобретению, дополнительно определяют распределение числа частичных разрядов по интенсивности для положительного и отрицательного полупериодов высокого напряжения, а о наличии и виде наиболее опасных дефектов судят по расширению фазовых интервалов излучения частичных разрядов и резкому увеличению количества частичных разрядов в отрицательных полупериодах высокого напряжения по сравнению с положительными полупериодами.

При этом дополнительно определяют ширину и форму одиночных положительных и отрицательных импульсов частичных разрядов и по их различиям (увеличению ширины отрицательного импульса) устанавливают вид и место дефекта.

Вид и место расположения наиболее опасных для нормального функционирования изоляторов определяют по трем предлагаемым в данном способе диагностическим признакам:

- значительному уширению фазовых интервалов излучения частичных разрядов;

- резкому увеличению количества частичных разрядов в отрицательных полупериодах высокого напряжения по сравнению с положительными полупериодами;

- значительному отличию формы одиночных импульсов частичных разрядов для положительных и отрицательных сигналов.

Определение количества импульсов и значений интенсивности ЧР (в единицах заряда), превышающих допустимый безопасный уровень при эксплуатации и форма импульсов ЧР для каждого типа изоляторов выполняется путем сравнения с подобными характеристиками изолятора того же типа, принятого за эталон.

Эксперименты были выполнены на реальных высоковольтных изоляторах типа ЛК 70/35, снятых с эксплуатации и имевших дефекты двух типов: повреждения оболочки стержня и повреждение контакта стержень-оконцеватель. Эти виды дефектов, были вначале оценены визуально, а затем на экспериментальном стенде кафедры «Промышленная электроника и светотехника» КГЭУ были измерены наборы характеристик ЧР способом, приведенным в патенте RU №2483315. Характеристики были сняты электромагнитным приемником AOR AR 5000 А в частотном интервале 550 МГц при приложении к изоляторам рабочего напряжения в 35 кВ.

Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных изоляторов осуществляют посредством следующих операций.

Используя узконаправленную электромагнитную антенну и приемник, принимают сигналы частичных разрядов в виде электромагнитных импульсов, и регистрируют на экране осциллографа. Затем импульсы частичных разрядов поступают в аналого-цифровой преобразователь и далее в устройство обработки информации в цифровом виде. Сигналы частичных разрядов, синхронизованные с фазой высокого напряжения, накапливаются по узким фазовым интервалам в блоке памяти персонального компьютера. Затем это фазовое распределение количества импульсов и интенсивности сравнивается с ранее записанным распределением аналогичных сигналов для эталонного изолятора. Выделяются по определенной программе сигналы, превышающие безопасный для нормального функционирования уровень и по ним выявляют изоляторы с дефектами и определяют возможность их дальнейшего функционирования.

Для обоснования предложенных диагностических признаков представлены результаты обработки сигналов частичных разрядов для трех изоляторов: работоспособного бездефектного (фиг. 1) и двух дефектных; содержащего пробой вдоль стержня (фиг. 2) и нарушение контакта стержень - оконцеватель (фиг. 3). По осям абсцисс (верхние строки) - значения фазовых интервалов (в градусах) и количества частичных разрядов в каждом фазовом интервале. Верхние графики (а) - представляют фазовые распределения интенсивностей (в единицах реального заряда) одиночных частичных разрядов. Нижние графики (б) - распределение частичных разрядов, усредненные по фазовым интервалам, графики (в) - распределения количества частичных разрядов, нижняя строка по оси абсцисс в зависимости от интенсивности (верхняя строка).

Из графиков следует, что сигналы частичных разрядов в изоляторах с дефектами (фиг. 2) и (фиг. 3) по количеству и интенсивности превышают аналогичные сигналы в бездефектном изоляторе (фиг. 1) (характеристики (а) и (б)), а так же по фазовым интервалам излучения частичных разрядов (характеристики в (в)).

В свою очередь, распределения количества частичных разрядов в зависимости от интенсивности (характеристики (в)) различаются для бездефектного (фиг. 1) и дефектных изоляторов (фиг. 2) и (фиг. 3), но и различаются между изоляторами (фиг. 2) и (фиг. 3).


СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 44 items.
25.08.2017
№217.015.d255

Способ определения пространственного положения пучка инфракрасного излучения

Изобретение относится к области лазерного приборостроения и касается способа определения пространственного положения пучка инфракрасного излучения. Способ включает в себя формирование инфракрасного пучка с помощью первой оптической системы, содержащей инфракрасный лазер, прозрачный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621477
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d679

Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство

Изобретение относится к средствам обработки информации для прогнозирования стационарных и нестационарных случайных процессов. Технический результат заключается в повышении точности прогноза на динамических режимах. Для этого в блок прогноза адаптивного цифрового сглаживающего и прогнозирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622852
Дата охранного документа: 20.06.2017
26.08.2017
№217.015.d69e

Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство

Изобретение относится к средствам обработки информации для сглаживания и прогнозирования стационарных и нестационарных случайных процессов. Технический результат заключается в удвоении времени прогноза при заданном аналитическом буфере (памяти) предыстории процесса. Для этого в блок прогноза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622851
Дата охранного документа: 20.06.2017
26.08.2017
№217.015.df09

Голографический способ изучения нестационарных процессов

Голографический способ изучения нестационарных процессов, в котором используют когерентный источник излучения, коллиматор и первый, второй и третий светоделители, а также зеркала, при помощи которых формируют три опорных и один объектный пучки. В процессе реализации способа указанные три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624981
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.f102

Способ обнаружения и определения места появления гололедных отложений на проводах линии электропередачи

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение технологических возможностей локационной диагностики состояния линий электропередачи путем определения участков проводов линий электропередачи с наличием гололедных отложений и выявлением участков с наибольшими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638948
Дата охранного документа: 19.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b3

Цифровое прогнозирующее устройство

Изобретение относится к средствам обработки информации для сглаживания и прогнозирования стационарных и нестационарных случайных процессов. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей путем увеличения реального времени прогноза в четыре раза при том же объеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629641
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.1085

Способ получения топливных гранул

Изобретение раскрывает способ получения топливных гранул, включающий дозирование и смешивание активного ила, образующегося на станциях биологической очистки сточных вод, с обезвоживающей добавкой, обезвоживание полученной смеси и последующее формование смеси, при этом используют активный ил с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633762
Дата охранного документа: 18.10.2017
04.04.2018
№218.016.3418

Способ обнаружения гололедно-изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение обнаружения наличия гололедно-изморозевых отложений и определение толщины стенки, плотности и погонной массы гололедно-изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645755
Дата охранного документа: 28.02.2018
29.05.2018
№218.016.58a9

Способ замедления окисления трансформаторного масла

Настоящее изобретение относится к области энергетики, в частности производству трансформаторного масла, используемого в маслонаполненном электрооборудовании, в частности, к способу замедления окисления трансформаторного масла. Способ включает добавление к трансформаторному маслу на стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653541
Дата охранного документа: 11.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ff5

Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье

Изобретение относится к области металлургии. При непрерывном литье в кристаллизаторе осуществляют электромагнитное перемешивание жидкой сердцевины слитка. На жидкий металл импульсно воздействуют неподвижным однофазным переменным электромагнитным полем, наводимым индуктивной катушкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656904
Дата охранного документа: 07.06.2018
Showing 1-10 of 14 items.
27.01.2014
№216.012.9d16

Регулируемое акустоэлектронное устройство

Изобретение относится к области акустоэлектроники и может быть использовано в составе регулируемых устройств, а именно регулируемой ультразвуковой линии задержки в частотном диапазоне 10-1000 МГц с применением в различных радиоэлектронных системах обработки информации. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505920
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.06.2014
№216.012.d7bf

Способ получения композиционного материала al-alo

Способ получения композиционного материала Аl-АlO относится к технологии композиционных материалов - керметов и может быть использовано для получения уплотнительных элементов, применяемых для плотного сопряжения деталей и конструкций высокотемпературных энергетических установок. В соответствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521009
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.dd7d

Способ получения конструкционной алюмооксидной керамики

Изобретение относится к технологии пористых керамических материалов конструкционного назначения и может быть использовано для изготовления изделий, сочетающих высокие показатели по пористости и прочности при невысокой теплопроводности (теплоизоляция, фильтры для очистки жидких и газовых сред,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522487
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.03.2015
№216.013.35da

Способ получения конструкционной алюмооксидной керамики

Изобретение относится к технологии керамических материалов конструкционного назначения и может быть использовано для изготовления пористых изделий для высокотемпературной теплоизоляции или теплозащиты, носителей катализаторов и фильтров очистки жидких и газовых сред. Для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545270
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.389e

Способ получения композиционного материала alo-al

Изобретение относится к керметам, а именно к получению композиционного материала AlO-Al. Сплав Al-Mg с содержанием магния 15-25 мас.% обрабатывают водным раствором едкого натра до образования в маточном растворе осадка в виде гранул. Осадок отделяют от маточного раствора и отмывают водой до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545982
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3fec

Способ получения конструкционной алюмооксидной керамики

Изобретение относится к технологии конструкционной керамики и может быть использовано для изготовления износостойких изделий, используемых в качестве подшипников, нитеводителей, водителей для проволоки, шаровых клапанов в устройствах для перекачки суспензий, а также в качестве деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547852
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2016
№216.015.3d37

Способ получения композиционного материала alo-al

Изобретение относится к технологии композиционных материалов - керметов и может быть использовано для получения прочных износостойких изделий, работающих в трибосопряжениях в условиях самосмазывания. Для изготовления композиционного материала AlO-Al получали гранулированную шихту, состоящую из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583966
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.6a52

Способ получения композиционного материала alo-al

Изобретение относится к технологии композиционных материалов и может быть использовано для получения прочных, износостойких изделий, работающих в трибосопряжениях в условиях воздействия статических и динамических нагрузок. Для получения композита AlO-Al алюминиевый порошок (ПАП-2), содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592917
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.73d8

Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для бесконтактного дистанционного контроля рабочего состояния опорных высоковольтных изоляторов. Технический результат: обеспечение возможности определения момента возникновения преддефектного состояния за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597962
Дата охранного документа: 20.09.2016
25.08.2017
№217.015.9cd4

Способ получения пористой алюмооксидной керамики

Изобретение относится к технологии пористых керамических материалов и может быть использовано для изготовления изделий, эксплуатируемых в качестве высокотемпературной теплоизоляции (или теплозащиты), термостойкого огнеприпаса, носителей катализаторов, фильтров для очистки жидких и газовых сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610482
Дата охранного документа: 13.02.2017
+ добавить свой РИД