发明名称 基于Havriliak-Negami模型的油纸绝缘电力设备绝缘老化状态评估方法
摘要 基于Havriliak-Negami模型的油纸绝缘电力设备绝缘老化状态评估方法,步骤为:1)按仪器说明接线;2)参数设置;3)测试结束,通过解谱获取频域特征参数fp;4)根据频域特征参数fp和油纸绝缘温度T,带入指定公式,计算并判断其绝缘老化状态,即DP值;6)当油浸纸平均聚合度下降到500时,油纸绝缘电力设备整体绝缘处于寿命中期;当平均聚合度下降到250时,即可判定油纸绝缘电力设备寿命已经终止;当聚合度下降到150时,绝缘纸的机械强度为零。本发明不吊芯、不破坏绝缘材料,不用取样,可以准确评估绝缘纸平均聚合度DP值,判断油纸绝缘老化状态。
申请公布号 CN103698668A 申请公布日期 2014.04.02
申请号 CN201310667640.3 申请日期 2013.12.09
申请人 济源市科灵电器有限责任公司 发明人 孙新宽;李向琴;汤明杰
分类号 G01R31/12(2006.01)I 主分类号 G01R31/12(2006.01)I
代理机构 郑州中原专利事务所有限公司 41109 代理人 霍彦伟
主权项 基于Havriliak‑Negami模型的油纸绝缘电力设备绝缘老化状态评估方法,其特征在于:包括如下步骤,1)测试设备参数设置,根据被测试设备的相关参数,选取和设置频域介电谱测试仪的参数,包括测试电源的交流电压峰值Umax,最高测试频率fH和最低测试频率fL;2)采样测量及解谱,测量采样自动进行,测量得到电力变压器油纸复合绝缘的复介电常数,包括复介电常数的实部ε′和虚部ε″,采用Havriliak‑Negami模型方程,对实测得到的复介电常数进行拟合,进而从中提取所需特征量,Havriliak‑Negami模型方程所表示的复介电常数如下式, <mrow> <msup> <mi>&epsiv;</mi> <mo>*</mo> </msup> <mo>=</mo> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mi>hf</mi> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <msub> <mi>&sigma;</mi> <mi>dc</mi> </msub> <mrow> <mi>j</mi> <msub> <mi>&epsiv;</mi> <mn>0</mn> </msub> <mi>&omega;</mi> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> <mfrac> <mi>A</mi> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>j&omega;</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mi>n</mi> </msup> </mfrac> <mo>+</mo> <mfrac> <mi>X</mi> <msup> <mrow> <mo>[</mo> <mn>1</mn> <mo>+</mo> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>j&omega;&tau;</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mi>&alpha;</mi> </msup> <mo>]</mo> </mrow> <mi>&beta;</mi> </msup> </mfrac> </mrow>式中,εhf——高频介电常数,单位:F/m;σdc——直流电导率,单位:S/m;ε0——真空介电常数,取值为8.85×10‑12F/m;ω——测量角频率,单位:rad/s;A,n——表征跳跃电导过程,其中,A>0,0≤n≤1;X,τ,α,β——表征第一个极化弛豫过程的参数,其中,X>0,τ>0,0≤α,β≤1。上式中,τ表示的是Havriliak‑Negami模型中的弛豫时间,采用上式对实测的电力变压器油纸复合绝缘的复介电常数进行拟合,从中提取τ这个参数,即可完成解谱过程;3)数据处理,根据提取的特征参数τ,求其倒数,得到对应的特征频率fp,即可用来判断油纸绝缘的老化状态,其计算公式为: <mrow> <mi>z</mi> <mo>=</mo> <msqrt> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>2</mn> </msub> <mi>x</mi> <mo>+</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>3</mn> </msub> <msup> <mi>x</mi> <mn>2</mn> </msup> <mo>+</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>4</mn> </msub> <msup> <mi>x</mi> <mn>3</mn> </msup> <mo>)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <mo>+</mo> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>5</mn> </msub> <mi>y</mi> <mo>+</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>6</mn> </msub> <msup> <mi>y</mi> <mn>2</mn> </msup> <mo>+</mo> <msub> <mi>p</mi> <mn>7</mn> </msub> <msup> <mi>y</mi> <mn>3</mn> </msup> <mo>)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> </msqrt> </mrow>式中,x——取值为lgDP,而DP为纸板的聚合度;y—油纸绝缘的温度,单位为℃;z——取值为lgfp,fp为解谱得到的特征频率,单位为Hz;p1‑p7——给定参数;将测试所得数据带入上述公式,可以计算得到油浸纸平均聚合度DP,从而得到固体绝缘的老化状态;4)油浸纸老化状态评估,新纸板的聚合度一般为1200~1800,当平均聚合度下降到500时,电力变压器整体绝缘处于寿命中期;当平均聚合度下降到250时,可认为变压器寿命已经终止;当聚合度下降到150时,绝缘纸的机械强度为零。
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