非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法、装置及设备制造方法及图纸

技术编号:41838166 阅读:23 留言:0更新日期:2024-06-27 18:20
本公开涉及一种非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法、装置及设备,该方法包括:获取变压器的油箱表面各测点的表面振动信号以及获取变压器的绕组在低压侧短路且高压侧加压的情况下,施加不同负载电流时的绕组振动信号;根据各测点的表面振动信号以及绕组振动信号,通过变压器绕组非线性电‑振动模型,计算出油箱表面不同的振动幅值与负载电流数值对应的绕组结构非线性参数,其中,变压器绕组非线性电‑振动模型是依据电磁力直流成分对绕组结构的影响构建的;根据各测点的绕组结构非线性参数,构建油箱表面的非线性特征分布图;根据获取到的变压器的采样表面振动信号,对比非线性特征分布图,确定变压器的绕组压紧力。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及电力变压器绕组状态检测,具体地,涉及一种非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法、装置及设备


技术介绍

1、电力变压器作为电网关键设备,其可靠性和安全性都是现场运维的焦点。当前变压器状态检测普遍采用频率响应法、短路阻抗法和油色谱分析法。前两种方法主要针对离线变压器,无法对带电变压器进行检测。油色谱分析法主要针对绝缘油中的可溶气体,识别变压器内部是否发生局部放电等现象,但对不产生气体的机械故障不敏感。目前,变压器状态评估面临的首要问题是缺乏相应的状态特征量。

2、近年来,基于振动的变压器绕组结构缺陷诊断方法逐渐兴起。绕组振动主要由电磁力产生,电磁力主要由线圈电流和漏磁场相互作用产生,其频率成分主要为100hz。绝缘材料是绕组结构非线性特征的主要来源,随着绕组压紧力的减小,材料的非线性变得显著。因此,识别振动的非线性特征是识别绕组压紧力状态的关键。但绕组振动检测通过线性模型实现,无法较为准确地识别绕组在压紧力下降情况下的非线性振动特征,导致变压器绕组状态检测准确性较低。


技术实现思路</p>

1、本公本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述变压器绕组非线性电-振动模型是通过如下方式构建的:

3.根据权利要求2所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述根据所述刚度矩阵、所述质量矩阵、所述阻尼矩阵以及所述电磁力的矢量,构建以所述线圈振动信号为变量的变压器绕组非线性电-振动模型,包括:

4.根据权利要求3所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,根据所述阻尼矩阵、所述稳态响应表达式、所述谐响应激励频率以及所述变压...

【技术特征摘要】

1.一种非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述变压器绕组非线性电-振动模型是通过如下方式构建的:

3.根据权利要求2所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述根据所述刚度矩阵、所述质量矩阵、所述阻尼矩阵以及所述电磁力的矢量,构建以所述线圈振动信号为变量的变压器绕组非线性电-振动模型,包括:

4.根据权利要求3所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,根据所述阻尼矩阵、所述稳态响应表达式、所述谐响应激励频率以及所述变压器绕组的固有频率,确定所述变压器绕组非线性电-振动模型,包括:

5.根据权利要求4所述的非线性特征的变压器绕组压紧力识别方法,其特征在于,所述根据所述固有频率变化率对所述第三对应...

【专利技术属性】
技术研发人员:洪凯星叶一川张靖春
申请(专利权)人:中国计量大学
类型:发明
国别省市:

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