《古币式天线试验》word版

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1、3.5开关柜内天线最优检测点试验研究由表2.4数据可以得,在同一个平面上的各检测点其场强幅值相差很小,检测效果相近。因此,重复验证每一个检测点在不同放电源下的检测效果意义不大。基于此,本节综合考虑表2.4中各个检测点总体检测效果和检测波动性,在每一个面上选取一个检测效果最好的检测点作为试验验证点,即C、F、I、K四个点(表2.4中灰色区域的检测点)。试验接线图如图3.17所示,放电缺陷模型分别采用与仿真对应的四种放电模型,超高频天线传感器频带为前文设计的微带天线传感器,数字示波器同3.5小节。本试验每次设置一个放电源,一个检测传感器。为保

2、证相同放电源下每次试验的放电情况相同,在相同放电源下,除了保证施加电压值相同外,还通过观察罗氏线圈传感器的波形幅值,保持每次放电的放电量相同。首先加压达到设定电压值,5分钟以后开始采集数据,考虑到放电的不稳定性,每隔5分钟采集一次数据,每次采集100组数据,一共采集3次,最后得出一共300组样本数据的波形幅值的平均值作为最终结果。然后将波形幅值平均值按2.6节进行归一化处理,将处理后的结果与仿真结果进行对比。①电流互感器内部气隙放电(O1)的试验验证将固体内气隙放电模型放置在B相电流互感器附近,将超高频天线分别放置于仿真模型中C、F、I、

3、K检测点对应的位置,保证每次的加压值和罗氏线圈电流传感器的波形幅值相同,进行局部放电试验,四个检测点的超高频天线波形时域图如图3.18所示,波形幅值及其归一化结果如表3.2所示,试验结果与仿真结果对比如图3.19所示。图3.17验证试验接线图Fig.3.17Verificationtestcircuit图3.18放电点O1的各检测点局部放电时域波形图Fig.3.18PDtime-domainwaveformsofeachdetectingpointunderdischargepointO1表3.2放电点O1的各检测点信号幅值Tab.3.2

4、AmplitudevaluesofsignalsineachdetectingpointunderdischargepointO1检测点CFIK信号幅值/mV80.139.6170.196.9信号幅值(归一化值)0.4710.23310.57图3.19放电点O1的试验与仿真结果对比Fig.3.19ComparisonchartsoftestresultsandemulationalonesunderdischargepointO1从以上结果可得,当放电源为电流互感器内部气隙放电时,各检测点波形幅值的试验值的相对大小略高于仿真值,4个检测点

5、之间的波形幅值的差异没有仿真时明显,但总体变化趋势和仿真结果一致。②断路器支撑绝缘子沿面放电(O2)的试验验证将沿面放电模型放置在A相断路器支撑绝缘子附近,将超高频天线分别放置于仿真模型中C、F、I、K检测点对应的位置,保证每次的加压值和罗氏线圈电流传感器的波形幅值相同,进行局部放电试验,四个检测点的超高频天线波形时域图如图3.20所示,波形幅值及其归一化结果如表3.3所示,试验结果与仿真结果对比如图3.21所示。图3.20放电点O2的各检测点局部放电时域波形图Fig.3.20PDtime-domainwaveformsofeachdet

6、ectingpointunderdischargepointO2表3.3放电点O2的各检测点信号幅值Tab.3.3AmplitudevaluesofsignalsineachdetectingpointunderdischargepointO1检测点CFIK信号幅值/mV35.58.52667信号幅值(归一化值)0.530.1270.3591图3.21放电点O2的试验与仿真结果对比Fig.3.21ComparisonchartsoftestresultsandemulationalonesunderdischargepointO2从以上结

7、果可得,当放电源为断路器支撑绝缘子沿面放电时,C、I两检测点波形幅值的试验值的相对大小略小于仿真值,其余两检测点的试验波形幅值与仿真值吻合度较高,但总体变化趋势和仿真结果一致。③断路器自由金属微粒放电(O3)的试验验证将自由金属微粒放电模型放置在C相断路器支撑绝缘子附近,将超高频天线分别放置于仿真模型中C、F、I、K检测点对应的位置,保证每次的加压值和罗氏线圈电流传感器的波形幅值相同,进行局部放电试验,四个检测点的超高频天线波形时域图如图3.22所示,波形幅值及其归一化结果如表3.4所示,试验结果与仿真结果对比图如3.23所示。表3.4放

8、电点O3的各检测点信号幅值Tab.3.4AmplitudevaluesofsignalsineachdetectingpointunderdischargepointO3检测点CFIK信号幅值

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