电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法技术

技术编号:37364988 阅读:20 留言:0更新日期:2023-04-27 07:12
本发明专利技术涉及电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,方法包括以下步骤:步骤1:根据电缆绝缘老化机理,对高压电缆绝缘劣化过程中的参数变化进行监测;步骤2:不同绝缘劣化类型的电气特性;步骤3:构建各类绝缘缺陷的等效参数模型;步骤4:样本数据库识别原理分析;步骤5:建立基于样本数据识别的绝缘劣化诊断模型;步骤6:建立基于等效电气特性的配电网电缆绝缘态势在线监测平台;本发明专利技术具有实时监测电缆绝缘态势变化、实现电缆绝缘劣化早期预警、实现快速诊断与处理、提高供电系统运行质量和效率的优点。质量和效率的优点。质量和效率的优点。

【技术实现步骤摘要】
电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法


[0001]本专利技术属于电缆诊断
,具体涉及电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法。

技术介绍

[0002]有关统计显示,高压电网事故发生的原因部分来自于电缆绝缘故障,电缆绝缘故障频发的主要原因是由于电缆长期在比较恶劣的环境中工作,容易受到高温、高湿和电量冲击的影响,造成电缆老化,引起局部短路,我国目前对电缆绝缘的在线监测主要是应用预防性试验法,该方法存在着两个比较大的缺陷:首先无法针对某一具体的电缆进行停电检测,只能集中性的对整个配电网络的电缆缺陷进行,从而造成未发生劣化问题的电缆因频繁停电而形成“整流效应”和“累积效应”,造成额外的绝缘老化;其次,预防性试验法的运用只能在停电的状态下实施,频繁的检测必然会造成频繁的停电,这将会极大的影响到电网运行的安全性;同时,预防性试验法的试验电压目前还没有一个科学、完善的参考公式,这也为预防性试验法的实际应用带来了诸多的不便;因此,提供一种实时监测电缆绝缘态势变化、实现电缆绝缘劣化早期预警、实现快速诊断与处理、提高供电系统运行质量和效率的电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法是非常有必要的。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种实时监测电缆绝缘态势变化、实现电缆绝缘劣化早期预警、实现快速诊断与处理、提高供电系统运行质量和效率的电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法。
[0004]本专利技术的目的是这样实现的:电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,所述的方法包括以下步骤:
[0005]步骤1:根据电缆绝缘老化机理,对高压电缆绝缘劣化过程中的参数变化进行监测;
[0006]步骤2:不同绝缘劣化类型的电气特性;
[0007]步骤3:构建各类绝缘缺陷的等效参数模型;
[0008]步骤4:样本数据库识别原理分析;
[0009]步骤5:建立基于样本数据识别的绝缘劣化诊断模型;
[0010]步骤6:建立基于等效电气特性的配电网电缆绝缘态势在线监测平台。
[0011]所述的步骤1具体为:对电缆绝缘劣化程度的在线监测和故障诊断,最关键的问题是获取到变化明显且安全可靠的特征信号,将电缆绝缘的状态充分准确的反映出来,采用以接地线电流为特征信号的检测方法,由于电缆绝缘的劣化并不是瞬时产生的,而是一个因工作环境的不同劣化周期不同的漫长的过程,在电缆绝缘劣化的过程中,通常伴随着绝缘电阻的下降和等效分布电容的增加,通过对电树枝老化形成的分布电容和绝缘电阻变化规律的研究,可以发现:在电缆绝缘劣化的中后期,等效电阻逐渐减小;在劣化的前期,分布
电容出现波动并不断增加,通过对电缆金属屏蔽层和电缆线芯之间的接地电流的变化的分析,能够得到接地线电流的波形变化与分布电容和等效电阻的参数变化存在着一定的对应关系,故而可以通过接地线电流的变化来对电缆绝缘的劣化类型进行识别。
[0012]所述的步骤2中不同绝缘劣化类型的电气特性是由于电缆受潮和发生绝缘劣化时,电缆的电气特性将发生一系列的变化,具体包括以下方面:
[0013]①
:出现水树枝后的电气特性:电缆绝缘劣化形成的一个重要标致是水树枝的出现,水树枝的增长与电缆绝缘的劣化程度成正比关系,电缆绝缘层中水树枝的不断扩展,会因水树枝尖部高强度电场的作用,逐步发生演变,并最终形成电树枝,形成间歇性高阻接地故障,出现大面积贯穿,电缆绝缘层出现间歇性高阻接地故障的随机性很强,有些水树枝发展为电树枝的周期很长,最长的水树枝潜伏期甚至长达3年之久;有些水树枝发展为电树枝的周期则很短,水树枝在极短的时间内即发展为电树枝,形成对电缆绝缘层的击穿;
[0014]②
:发展为电树枝对应的电气特性:电缆的绝缘参数在水树枝发展成为电树枝之后的变化也是呈非线性趋势的,电缆绝缘的等效网络可取电树枝老化后的对地导纳参数的非线性累加,对于等效参数模型而言,电缆处于绝缘劣化的后期,绝缘电阻的非线性下降趋势十分明显,成为最明显的电气特征,绝缘电阻导纳迅速增加;
[0015]③
:整体均匀劣化的电气特性:电缆绝缘出现均匀劣化的现象是当前配电网络中普遍存在的一个问题,随着配电网络的发展,电缆所处的工作环境也日益复杂,很多电缆长期工作在恶劣的敷设环境中,时刻受到来自于机械、化学、热、电外来因素的影响,劣化周期越来越短,引起整条线路绝缘劣化的可能性也越来越大,从电路参数模型的视角来看,电缆绝缘均匀劣化可以等效为分布电容和绝缘电阻的非线性变化或同时线性变化;
[0016]④
:发生绝缘击穿后的检测电路:配电网络中的电缆绝缘出现劣化的原因很多,其中既有电缆本身所固有的问题,也有长期工作在恶劣环境中的环境侵蚀因素,还有可能是由于受到外力造成的损伤,总体来看,造成电缆绝缘劣化的主要原因有以下几种:电缆过热、过电压、绝缘外部受潮、绝缘老化变质、机械损伤、绝缘损伤,当电缆局部绝缘出现劣化,并形成贯穿通道时,都会造成电缆绝缘高、中、低阻接地故障,电缆绝缘击穿是高阻接地故障产生的主要原因,在对电缆绝缘击穿形成的高阻接地故障的判断中,引入了建立在接地线电流二次求导基础上的波形特性,绝缘击穿接地电阻设置为0.10KΩ,当电缆因绝缘击穿形成高阻接地故障时,一般会多次重复出现间歇性电弧的熄灭和导通,故障回路出现动态性的变化,接地电流发生随机性的变化,波形间或出现若干个周期的陡增,对发生因电缆绝缘击穿所形成的高阻接地故障的判断,即可通过故障位置电弧特征的出现来完成。
[0017]所述的步骤3中的构建各类绝缘缺陷的等效参数模型具体为:在对电缆绝缘状态下的电缆接地线电流的特征变化关系进行分析的基础上,对电缆绝缘击穿、局部放电、整体均匀劣化、电树枝老化和水树枝老化情况下的电气特征进行系统的分析,然后根据不同类型的电缆绝缘劣化等效参数的变化规律,完成模型的构建,并绘制出不同类型的接地线电流变化曲线。
[0018]所述的步骤5中的建立基于样本数据识别的绝缘劣化诊断模型具体为:对当前的电缆运行状态结合相关度分析和数据库技术,做出劣化类型辨别,相关度分析是指在时域中对2个信号之间的相似之处进行分析,从而找出两者之间的异同的一个分析方法,包含了两个方面的内容:互相关和自相关,自相关函数不对涉及相位方面的信息,而是仅仅反映自
身公共成分在整个时间段内的状态;互相关函数不仅能够将完整的相信信息还原,还能够对2个信号中公共的频率成分充分的予以反映;当两个信号的波形比较接近时,将会形成共振现象,将信号大幅扩大;当两个信号的波形相差较大时,信号将会相互抵消,信号将会被缩小;然而用绝对值来对两个信号的关联度进行衡量并不具有简便性和直观性,在将相关函数进行归一化处理之后,所得到的相关系数对这种相似度的反映则要直观的多,相关系数ρ越大,两个信号波形越接近;当ρ=

1时,两个信号波形完全相反,信号最弱;当ρ=1时,两个信号的波形完全一致,信号最强;在对信号进行检测时,选用相关系本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,其特征在于:所述的方法包括以下步骤:步骤1:根据电缆绝缘老化机理,对高压电缆绝缘劣化过程中的参数变化进行监测;步骤2:不同绝缘劣化类型的电气特性;步骤3:构建各类绝缘缺陷的等效参数模型;步骤4:样本数据库识别原理分析;步骤5:建立基于样本数据识别的绝缘劣化诊断模型;步骤6:建立基于等效电气特性的配电网电缆绝缘态势在线监测平台。2.如权利要求1所述的电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,其特征在于:所述的步骤1具体为:对电缆绝缘劣化程度的在线监测和故障诊断,最关键的问题是获取到变化明显且安全可靠的特征信号,将电缆绝缘的状态充分准确的反映出来,采用以接地线电流为特征信号的检测方法,由于电缆绝缘的劣化并不是瞬时产生的,而是一个因工作环境的不同劣化周期不同的漫长的过程,在电缆绝缘劣化的过程中,通常伴随着绝缘电阻的下降和等效分布电容的增加,通过对电树枝老化形成的分布电容和绝缘电阻变化规律的研究,可以发现:在电缆绝缘劣化的中后期,等效电阻逐渐减小;在劣化的前期,分布电容出现波动并不断增加,通过对电缆金属屏蔽层和电缆线芯之间的接地电流的变化的分析,能够得到接地线电流的波形变化与分布电容和等效电阻的参数变化存在着一定的对应关系,故而可以通过接地线电流的变化来对电缆绝缘的劣化类型进行识别。3.如权利要求1所述的电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,其特征在于:所述的步骤2中不同绝缘劣化类型的电气特性是由于电缆受潮和发生绝缘劣化时,电缆的电气特性将发生一系列的变化,具体包括以下方面:

:出现水树枝后的电气特性:电缆绝缘劣化形成的一个重要标致是水树枝的出现,水树枝的增长与电缆绝缘的劣化程度成正比关系,电缆绝缘层中水树枝的不断扩展,会因水树枝尖部高强度电场的作用,逐步发生演变,并最终形成电树枝,形成间歇性高阻接地故障,出现大面积贯穿,电缆绝缘层出现间歇性高阻接地故障的随机性很强,有些水树枝发展为电树枝的周期很长,最长的水树枝潜伏期甚至长达3年之久;有些水树枝发展为电树枝的周期则很短,水树枝在极短的时间内即发展为电树枝,形成对电缆绝缘层的击穿;

:发展为电树枝对应的电气特性:电缆的绝缘参数在水树枝发展成为电树枝之后的变化也是呈非线性趋势的,电缆绝缘的等效网络可取电树枝老化后的对地导纳参数的非线性累加,对于等效参数模型而言,电缆处于绝缘劣化的后期,绝缘电阻的非线性下降趋势十分明显,成为最明显的电气特征,绝缘电阻导纳迅速增加;

:整体均匀劣化的电气特性:电缆绝缘出现均匀劣化的现象是当前配电网络中普遍存在的一个问题,随着配电网络的发展,电缆所处的工作环境也日益复杂,很多电缆长期工作在恶劣的敷设环境中,时刻受到来自于机械、化学、热、电外来因素的影响,劣化周期越来越短,引起整条线路绝缘劣化的可能性也越来越大,从电路参数模型的视角来看,电缆绝缘均匀劣化可以等效为分布电容和绝缘电阻的非线性变化或同时线性变化;

:发生绝缘击穿后的检测电路:配电网络中的电缆绝缘出现劣化的原因很多,其中既有电缆本身所固有的问题,也有长期工作在恶劣环境中的环境侵蚀因素,还有可能是由于受到外力造成的损伤,总体来看,造成电缆绝缘劣化的主要原因有以下几种:电缆过热、过
电压、绝缘外部受潮、绝缘老化变质、机械损伤、绝缘损伤,当电缆局部绝缘出现劣化,并形成贯穿通道时,都会造成电缆绝缘高、中、低阻接地故障,电缆绝缘击穿是高阻接地故障产生的主要原因,在对电缆绝缘击穿形成的高阻接地故障的判断中,引入了建立在接地线电流二次求导基础上的波形特性,绝缘击穿接地电阻设置为0.10KΩ,当电缆因绝缘击穿形成高阻接地故障时,一般会多次重复出现间歇性电弧的熄灭和导通,故障回路出现动态性的变化,接地电流发生随机性的变化,波形间或出现若干个周期的陡增,对发生因电缆绝缘击穿所形成的高阻接地故障的判断,即可通过故障位置电弧特征的出现来完成。4.如权利要求1所述的电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,其特征在于:所述的步骤3中的构建各类绝缘缺陷的等效参数模型具体为:在对电缆绝缘状态下的电缆接地线电流的特征变化关系进行分析的基础上,对电缆绝缘击穿、局部放电、整体均匀劣化、电树枝老化和水树枝老化情况下的电气特征进行系统的分析,然后根据不同类型的电缆绝缘劣化等效参数的变化规律,完成模型的构建,并绘制出不同类型的接地线电流变化曲线。5.如权利要求1所述的电缆绝缘劣化等效参数模型的样本数据库识别诊断方法,其特征在于:所述的步骤5中的建立基于样本数据识别的绝缘劣化诊断模型具体为:对当前的电缆运行状态结合相关度分析和数据库技术,做出劣化类型辨别,相关度分析是指在时域中对2个信号之间的相似之处进行分析,从而找出两者之间的异同的一个分析方法,包含了两个方面的内容:互相关和自相关,自相关函数不对涉及相位方面的信息,而是仅仅反映自身公共成分在整个时间段内的状态;互相关函数不仅能够将完整的相信信息还原,还能够对2个信号中公共的频率成分充分的予以反映;当两个信号的波形比较接近时,将会形成共振现象,将信号大幅扩大;当两个信号的波形相差较大时,信号将会相互抵消,信号将会被缩小;然而用绝对值来对两个信号的关联度进行衡量并不具有简便性和直观性,在将相关函数进行归一化处理之后,所得到的相关系数对这种相似度的反映则要直观的多,相关系数ρ越大,两个信号波形越接近;当ρ=

1时,两个信号波形完全相反,信号最弱;当ρ=1时,两个信号的波形完全一致,信号最强;在对信号进行检测时,选用相关系数有效避免了仅仅依靠故障信号检测故障的缺陷,既反映了信号的综合相位关系,又较好的反映了信号中每一个频率分量的幅值关系。6.如权利要求5所述的电缆绝缘劣化等效参数模型的样...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈茜王雪冬施学昭张洋汪卫疆赵向阳
申请(专利权)人:国网河南省电力公司周口供电公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1