本申请涉及一种故障检测方法及高压电容器组单元在线监测系统,方法包括响应于获取到的测试信号,将控制范围内的电容器分为测试组和非测试组;对非测试组中的电容器进行充电;使用非测试组对测试组中的一个电容器进行充电,该电容器记为测试电容器;记录测试电容器的充电电压曲线、充电温度曲线与充电噪声曲线组;对充电电压曲线、充电温度曲线与充电噪声曲线组进行分析,得到判断结果以及在判断结果为不合格时,发出报警信号。本申请公开的故障检测方法及高压电容器组单元在线监测系统,借助电容柜内部的电容器组实现自检,在不影响电容器柜运行的前提下,可以对电容柜内部的电容器的健康情况进行分析并给出判断结果。
【技术实现步骤摘要】
本申请涉及数据处理,尤其是涉及一种故障检测方法及高压电容器组单元在线监测系统。
技术介绍
1、电容器组为多个电容器组成的一个工作组,有串联和并联两种形式。电容器组具有容量大、单元数量多、电压等级高等特点。在500kv超高压电力系统中,高压并联电容器的应用极为广泛,是提高电网功率因数,提高电网电压质量、补偿电网无功功率的主要形式,因此高压并联电容器运行状况极为重要。
2、电力电容器设备在电网中运行时,如果其内部存在制造缺陷、老化以及外力破坏造成的绝缘缺陷,会发生影响设备和电网安全运行的绝缘事故。现行做法是定期停电进行预防性试验和检修,以便及时检测出设备内部的绝缘缺陷,防止发生绝缘事故但是这种方式不能及时发现单台电容器内部故障。并且停电检测方式会造成运行中电容器内部击穿而为达到保护定值的动作值,使得单元电容器器带病运行,造成电力系统安全隐患,甚至发展为安全事故。
技术实现思路
1、本申请提供一种故障检测方法及高压电容器组单元在线监测系统,借助电容柜内部的电容器组实现自检,在不影响电容器柜运行的前提下,可以对电容柜内部的电容器的健康情况进行分析并给出判断结果。
2、本申请的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
3、第一方面,本申请提供了一种状态分析方法,包括:
4、响应于获取到的测试信号,将控制范围内的电容器分为两组,包括测试组和非测试组;
5、对非测试组中的电容器进行充电,直至非测试组中的每一个电容器均处于满电状态;
6、使用非测试组对测试组中的一个电容器进行充电,该电容器记为测试电容器;
7、记录测试电容器的充电电压曲线、充电温度曲线与充电噪声曲线组;
8、对充电电压曲线、充电温度曲线与充电噪声曲线组进行分析,得到判断结果,判断结果包括合格与不合格;以及
9、在判断结果为不合格时,发出报警信号,报警信号还包括测试电容器编号;
10、其中,测试组中的电容器顺序完成充电及分析过程;
11、对测试组中的电容器进行充电时,非测试组中的电容器与电网断开连接。
12、在第一方面的一种可能的实现方式中,充电温度曲线包括正极柱温度曲线和负极柱温度曲线。
13、在第一方面的一种可能的实现方式中,对充电电压曲线和充电温度曲线进行分析包括:
14、将充电电压曲线和充电温度曲线放入同一个坐标系;
15、在横轴上取多个分析数据点;
16、计算每一个分析数据点处充电电压曲线和充电温度曲线的差值;
17、根据差值分布移动至每一个分析数据点处充电电压曲线和充电温度曲线的差值分布趋于均匀;以及
18、当存在分析数据点处的充电电压曲线和充电温度曲线的差值分布无法趋于均匀时发出报警信号。
19、在第一方面的一种可能的实现方式中,将分析数据点处的充电电压曲线和充电温度曲线的差值分布无法趋于均匀的分析数据点记为异常数据点;
20、计算异常数据点的总出现时间长度;以及
21、当异常数据点的总出现时间长度与充电时间长度的比值超过第一预设值时发出报警信号。
22、在第一方面的一种可能的实现方式中,单个异常数据点的时间长度为该异常数据点与相邻的一个或者两个分析数据点之间的时间长度的三分之一至二分之一;
23、多个异常数据点的时间长度为这些异常数据点在顺序序列上的时间长度之和。
24、在第一方面的一种可能的实现方式中,对充电噪声曲线组的分析包括:
25、对充电噪声曲线组进行解析,得到多条充电噪声曲线;
26、根据频率和幅值将充电噪声曲线分为基础充电噪声曲线和特殊充电噪声曲线;
27、当充电噪声曲线中存在特殊充电噪声曲线时,确定特殊充电噪声曲线的出现时间段;
28、确定出现时间段内是否存在异常数据点;以及
29、当出现时间段内存在异常数据点时发出报警信号。
30、在第一方面的一种可能的实现方式中,确定出现时间段内是否存在异常数据点且异常数据点的时间长度与特殊充电噪声曲线的出现时间段的比值超过第二预设值时发出报警信号。
31、第二方面,本申请提供了一种状态分析装置,包括:
32、第一分组单元,用于响应于获取到的测试信号,将控制范围内的电容器分为两组,包括测试组和非测试组;
33、第一充电单元,用于对非测试组中的电容器进行充电,直至非测试组中的每一个电容器均处于满电状态;
34、第二充电单元,用于使用非测试组对测试组中的一个电容器进行充电,该电容器记为测试电容器;
35、采集单元,用于记录测试电容器的充电电压曲线、充电温度曲线与充电噪声曲线组;
36、分析单元,用于对充电电压曲线、充电温度曲线与充电噪声曲线组进行分析,得到判断结果,判断结果包括合格与不合格;以及
37、通讯单元,用于在判断结果为不合格时,发出报警信号,报警信号还包括测试电容器编号;
38、其中,测试组中的电容器顺序完成充电及分析过程;
39、对测试组中的电容器进行充电时,非测试组中的电容器与电网断开连接。
40、第三方面,本申请提供了一种高压电容器组单元在线监测系统,所述系统包括:
41、一个或多个存储器,用于存储指令;以及
42、一个或多个处理器,用于从所述存储器中调用并运行所述指令,执行如第一方面及第一方面任意可能的实现方式中所述的方法。
43、第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括:
44、程序,当所述程序被处理器运行时,如第一方面及第一方面任意可能的实现方式中所述的方法被执行。
45、第五方面,本申请提供了一种计算机程序产品,包括程序指令,当所述程序指令被计算设备运行时,如第一方面及第一方面任意可能的实现方式中所述的方法被执行。
46、第六方面,本申请提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于实现上述各方面中所涉及的功能,例如,生成,接收,发送,或处理上述方法中所涉及的数据和/或信息。
47、该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
48、在一种可能的设计中,该芯片系统还包括存储器,该存储器,用于保存必要的程序指令和数据。该处理器和该存储器可以解耦,分别设置在不同的设备上,通过有线或者无线的方式连接,或者处理器和该存储器也可以耦合在同一个设备上。
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【技术保护点】
1.一种状态分析方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的状态分析方法,其特征在于,充电温度曲线包括正极柱温度曲线和负极柱温度曲线。
3.根据权利要求1或2所述的状态分析方法,其特征在于,对充电电压曲线和充电温度曲线进行分析包括:
4.根据权利要求3所述的状态分析方法,其特征在于,将分析数据点处的充电电压曲线和充电温度曲线的差值分布无法趋于均匀的分析数据点记为异常数据点;
5.根据权利要求4所述的状态分析方法,其特征在于,单个异常数据点的时间长度为该异常数据点与相邻的一个或者两个分析数据点之间的时间长度的三分之一至二分之一;
6.根据权利要求3所述的状态分析方法,其特征在于,对充电噪声曲线组的分析包括:
7.根据权利要求6所述的状态分析方法,其特征在于,确定出现时间段内是否存在异常数据点且异常数据点的时间长度与特殊充电噪声曲线的出现时间段的比值超过第二预设值时发出报警信号。
8.一种状态分析装置,其特征在于,包括:
9.一种高压电容器组单元在线监测系统,其特征在于,所述系统包括:
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括:
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【技术特征摘要】
1.一种状态分析方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的状态分析方法,其特征在于,充电温度曲线包括正极柱温度曲线和负极柱温度曲线。
3.根据权利要求1或2所述的状态分析方法,其特征在于,对充电电压曲线和充电温度曲线进行分析包括:
4.根据权利要求3所述的状态分析方法,其特征在于,将分析数据点处的充电电压曲线和充电温度曲线的差值分布无法趋于均匀的分析数据点记为异常数据点;
5.根据权利要求4所述的状态分析方法,其特征在于,单个异常数据点的时间长度为该异常数据点与相邻的一个或者两个...
【专利技术属性】
技术研发人员:谢东宾,杨俊川,龚建龙,韩喜亮,李旭淘,张存川,吴立强,
申请(专利权)人:石家庄旭昊电力设备科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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