基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法和装置制造方法及图纸

技术编号:38243670 阅读:15 留言:0更新日期:2023-07-25 18:05
本发明专利技术公开了一种基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法和装置,包括:采集GIS的特高频局放信号;获得所述特高频局放信号在各个时刻的短时能量值;根据短时能量值,构建短时能量的时域函数;通过所述时域函数,获得短时能量信号;将短时能量信号的电压波形转化为能量累积曲线,将特高频局放信号大于背景噪声在所述能量累积曲线上产生的拐点,确定为特高频局放信号发生的起始时刻;根据起始时刻,计算特高频局放信号起始点时间差;将多组通道的特高频局放信号的时间差数据组成的数据集,采用正态分布统计法,将峰值所处位置的横坐标值确定为特高频局放信号时差。解决特高频信号信噪比低的问题,提高特高频局放信号起始点计算准确度。准确度。准确度。

【技术实现步骤摘要】
基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法和装置


[0001]本专利技术涉及电气信息测量
,具体涉及一种基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法和装置。

技术介绍

[0002]目前,特高频检测定位是气体绝缘金属封闭开关设备(Gas Insulated Switchgear,GIS)局放缺陷定位常用检测方法。根据目前GIS实测特高频信号特征,尤其特高压GIS信噪比较低,特高频局放信号起始时刻无法准确计算,故降低了定位精度;且特高频信号定位采用单组脉冲进行时差计算,也会影响局放定位准确性。故为了提高特高频局放信号定位准确性,亟需有效准确的特高频局放信号时差计算方法。

技术实现思路

[0003]为解决上述技术问题,本专利技术提供一种基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法和装置,所述方法,包括:
[0004]采集气体绝缘金属封闭开关设备GIS的特高频局放信号;
[0005]基于短时能量的计算方法,获得所述特高频局放信号在各个时刻的短时能量值;
[0006]根据所述各个时刻的短时能量值,构建短时能量的时域函数本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法,其特征在于,包括:采集气体绝缘金属封闭开关设备GIS的特高频局放信号;基于短时能量的计算方法,获得所述特高频局放信号在各个时刻的短时能量值;根据所述各个时刻的短时能量值,构建短时能量的时域函数;通过所述时域函数,获得短时能量信号;将所述短时能量信号的电压波形转化为能量累积曲线,将特高频局放信号大于背景噪声在所述能量累积曲线上产生的拐点,确定为特高频局放信号发生的起始时刻;根据所述特高频局放信号发生的起始时刻,计算特高频局放信号起始点时间差;将多组通道的特高频局放信号的时间差数据组成的数据集,采用正态分布统计法,将峰值所处位置的横坐标值确定为所述特高频局放信号时差。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在采集气体绝缘金属封闭开关设备GIS的特高频信号的步骤之后,还包括:采用高通滤波,滤除所述特高频信号中低于预设阈值的低频信号,获得滤波后的特高频信号。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于短时能量的计算方法,获得所述特高频局放信号在各个时刻的短时能量值,包括:短时能量值的计算公式具体为,式中,w(n)为滑动窗函数,n=0,

1,M

1,M为窗长;S(n)代表信号在时刻n的局部能量;x(i)为在i点的信号幅值。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述各个时刻的短时能量值,构建短时能量的时域函数;通过所述时域函数,获得短时能量信号,包括:采用汉明窗函数,构建短时能量的时域函数,具体如下:式中,N为窗明窗函数的有效长度,汉明窗函数窗长选取为10;根据所述时域函数,获得短时能量信号记为u
n
。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在确定为特高频局放信号发生的起始时刻的步骤之后,还包括:对于长度为N的短时能量信号u
n
,将能量累积曲线减去每点的平均能量,获取能量差值曲线,具体的公式为:式中,S

k
为能量差值曲线,S
k
为能量累积曲线,为每点的平均能量;根据所述能量差值曲线,确定所述能量差值曲线的最小值时刻D,D=min(S

k
)。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述特高频局放信号发生的起始时
刻,计算特高频局放信号起始点时间差,具体的计算公式为:T=(D1‑
D2)*T
t
/n式中,D1为特高频通道1信号起始点,D...

【专利技术属性】
技术研发人员:许渊徐鹏袁帅王邵菁赵恒阳杜非弓艳朋于浩常文治邵明鑫
申请(专利权)人:中国电力科学研究院有限公司国家电网有限公司国网安徽省电力有限公司
类型:发明
国别省市:

相关技术
    暂无相关专利
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