电气设备状态监测与故障诊断技术(2)
为采用脉冲计数流来测量过零点时差,要将正弦波形的电流i(t)、电压u(t)整形为相应的方波A、B,如图2所示。应用方波A·B来控制脉冲计数器对时基脉冲的计数,若计数器计得的脉冲数为n,而时基脉冲的重复周期为τ,则ΔT≈nτ.。当τ以微秒计时,测量装置对 、也即对δ的分辨为πτ×10-4。可知为使装置具有必需的分辨率,时期脉冲的重复周期τ应足够短。
2.2.2 正弦波参数法
设流经绝缘的电流i=Imsin(ωt+ i),绝缘两端的电压u=Umsin(ωt+ u)。正弦波参数法是通过模/数转换,将电流、电压信号离散化后,应用一定的算法,求得正弦波参数Im、 i、Um、 u,再计算出i超前u的相伴差 ,并进而算得介质损
耗角δ的一种方法。
2.3电容量监测
在对流经绝缘的电流I(t)和绝缘两端电压u(t)采样后,可分别求得电流、电压的有效值I、U。监测装置同时测量工频电压的频率f。设备的电容量C可由下面公式求得:
实际上,当tgδ小于0.1时,按近似式算得的电容值的误差可以忽略。
2.4 三相不平衡电流监测
理论分析表明,与监测介质损耗因数或电容量的变化相比,监测流经绝缘电流的变化对发现绝缘缺陷更为灵敏。然而,电流监测装置经常流过正常电流,当此电
流发生微弱变化时,装置很难及时发现。但若电流监测装置同时监测三相设备的绝缘,则设备状态正常时,三相电流平衡,流经装置的电流为零。这种情况下,若某相绝缘出现缺陷,流经该相绝缘的电流发生微弱变化,因而出现三相不平衡电流,监测装置能很灵敏地发现此电流,从而及时发现故障。
图3为监测三相不平衡电流的原理线路图。电容型设备ZA、ZB、ZC分别处于三相电压 A、 B、 C的作用下,其绝缘中流通电流 A、B、 C。为了检测这些电流,在每相设备的接线处分别接入检测单元(电阻、电容或电流传感器)Za、Zb、Zc,由于其阻抗值比ZA、ZB、ZC小得多,它们的接入对流经三相绝缘的电流值几乎没有影响。检测单元的输出电压 a、 b、 c反映了电流 A、 B、 C,正常情况下,这三个电压的相量和为零,即加法器无输出信号。但当某相绝缘出现故障时,电压 a、 b、 c的相量和不再为零,加法器有信号输出,经放大器K0放大后给出故障信息。
通常,三相设备的阻抗不会完全相同,三相电压不一定完全平衡,三相检测单元的阻抗也不会完全相同,因此在绝缘状况正常时,电压 a、 b、 c的相量和也不一定为零。为此,引入对称化单元一幅值调节装置KA、KB、KC,以使绝缘状况正常时加法器的输出为零。当某相绝缘出现故障时,流经该相绝缘的电流发生变化,此时加法器的输出即为故障信息。
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