專利名稱:一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種分離檢測阻性泄漏電流的方法,尤其涉及一種無電壓參考源 的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法。
背景技術(shù):
氧化鋅避雷器是保護電器設(shè)備免受過電壓侵害的一種保護設(shè)備。由于氧化鋅 避雷器優(yōu)越的非線性特性和良好的通流能力,現(xiàn)已被廣大電力部門用戶接受而廣泛 使用,然而隨著氧化鋅避雷器的大量使用,因避雷器本身發(fā)生事故而導(dǎo)致被保護電
器設(shè)備發(fā)生損壞與引起電力事故也有發(fā)生,尤其是llOkV及以上電壓等級氧化鋅避 雷器一旦發(fā)生事故將給用戶造成巨大損失。因此在不斷提高避雷器的制造水平、保 證避雷器制造質(zhì)量的基礎(chǔ)上,積極開展對避雷器運行狀態(tài)的進一步研究將有助于電 力設(shè)備的安全運行。
目前,人們通常釆取每年對避雷器停電檢測或者在避雷器的接地回路中串入 一只泄漏電流監(jiān)視儀,利用人工巡視,記錄電流讀數(shù)來判斷避雷器的老化和絕緣損 壞程度。而泄漏電流監(jiān)^見儀,只能監(jiān)測流過避雷器的全電流,然而流過避雷器的泄
漏電流Ix包含阻性電流分量L和容性電流分量Io在正常狀態(tài)下阻性電流分量要
比容性電流分量要小得多,如果采用屏蔽裝置消除避雷器外部瓷套的影響,避雷器
內(nèi)部的全電流一般在700uA左右,而阻性電流只有150uA左右,此時容性電流的數(shù) 值接近于全電流,即使阻性電流的變化超過了一倍,在監(jiān)視儀上反映的讀數(shù)變化也 很不明顯,因此這種泄漏電流監(jiān)視儀不能有效地反映阻性電流的變化情況。但是避 雷器的故障往往是其泄漏電流中的阻性電流分量增大造成的,由于阻性電流增加引 起了有功分量加大,達到一定程度后會導(dǎo)致避雷器熱崩潰,如果不能迅速將故障避 雷器及時退出運行,很可能在幾天或幾小時內(nèi)發(fā)生爆炸,從而引發(fā)大面積的停電事 故。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明克服了現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種無電壓參考源的在線分離檢測阻 性泄漏電流的方法,可有效地獲取阻性電流值,增強避雷器狀態(tài)監(jiān)測的有效性和精 確度,也提高了系統(tǒng)運行的可靠性。
本發(fā)明通過下述技術(shù)方案予以實現(xiàn) 一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性
泄漏電流的方法,包括以下步驟
采樣步驟Sl,采樣固定周期的避雷器泄漏全電流周期信號; 確定電流峰值步驟S2,根據(jù)采樣步驟S1采樣的泄漏全電流周期信號,確定容
性電流的峰^f直;
確定阻性電流步驟S3, 4艮據(jù)采樣步驟Sl采樣的泄漏全電流周期信號與確定電 流峰值步驟S2中確定的容性電流的峰值,通過計算獲得泄漏阻性電流;
獲得電流波形步驟S4,根據(jù)確定阻性電流步驟S3中計算獲得的泄漏阻性電 流,確定周期性的泄漏阻性電流波形。
所述的一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法,其確定電流 峰值步驟S2中的電流的峰值是通過在該泄漏全電流信號的一個周期全波信號中 尋找函數(shù)單調(diào)遞增的第一個正極值點,并把它作為容性電流的峰值來實現(xiàn)的。
所迷的一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法,其確定阻性 電流步驟S3中的泄漏阻性電流是通過公式IR (t-KT) =IX (t-KT) -ICM x COS [ (t-tcM-KT) x2丌/T]來計算獲得的,同時可確定阻性電流的峰值Irm和有效 值I"其中I"t-KT)為泄漏阻性電流,T為全電流周期,K為周期數(shù),t為周期
T內(nèi)的任意時刻,U為對應(yīng)IcM的時刻,取值為正負無窮范圍內(nèi)的整數(shù);當泄漏
阻性電流源小于泄漏全電流且不影響泄漏阻性電流檢測分離精度時,取t=tCM+T/4 時所對應(yīng)的Ix(t- KT)值為阻性電流峰值。
由于采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明提供的一種無電壓參考源的在線分離檢測阻 性泄漏電流的方法具有這樣的有益效果實現(xiàn)了有效地獲取阻性電流值,增強避雷 器狀態(tài)監(jiān)測的有效性和精確度,也提高了系統(tǒng)運行的可靠性。
圖1是本發(fā)明一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法的流程圖;圖2是本發(fā)明一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法的泄漏阻 性電流波形圖。
具體實施例方式
下面通過具體實施方式
對本發(fā)明作進一步詳細描述。 一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法,包括以下步驟 采樣步驟Sl,采樣固定周期的避雷器泄漏全電流周期信號; 確定電流峰值步驟S2,根據(jù)采樣步驟S1采樣的泄漏全電流周期信號,確定容 性電流的峰值,電流的峰值是通過在該泄漏全電流信號的一個周期全波信號中尋找 函數(shù)單調(diào)遞增的第 一個正極值點,并把它作為容性電流的峰值來實現(xiàn)的;
確定阻性電流步驟S3,才艮據(jù)采樣步驟Sl采樣的泄漏全電流周期信號與確定電 流峰值步驟S2中確定的容性電流的峰值,通過計算獲得泄漏阻性電流,泄漏阻性 電流是通過公式IR(t-KT)=Ix(t-KT)-ICMx C0S[(t-tCM-KT) x2丌/T]來計算獲得 的,同時可確定阻性電流的峰值U和有效值1 ,其中IJt-KT)為泄漏阻性電流, T為全電流周期,K為周期數(shù),t為周期T內(nèi)的任意時刻,tcM為對應(yīng)U的時刻, .取值為正負無窮范圍內(nèi)的整數(shù);
獲得電流波形步驟S4,根據(jù)確定阻性電流步驟S3中計算獲得的泄漏阻性電 流,確定周期性的泄漏阻性電流波形。
本發(fā)明可消除避雷器相間干擾的影響,有助于泄流監(jiān)^L器能更精確地反映避 雷器阻性電流的變化,從而增強避雷器狀態(tài)監(jiān)測的有效性,以提高系統(tǒng)運行的可靠 性。
以上實施方式對本發(fā)明進行了詳細說明,本領(lǐng)域中普通技術(shù)人員可根據(jù)上述說 明對本發(fā)明做出種種變化例。因而,實施方式中的某些細節(jié)不應(yīng)構(gòu)成對本發(fā)明的限 定,本發(fā)明將以所附權(quán)利要求書界定的范圍作為本發(fā)明的保護范圍。
權(quán)利要求
1. 一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法,包括以下步驟采樣步驟S1,采樣固定周期的避雷器泄漏全電流周期信號;確定電流峰值步驟S2,根據(jù)采樣步驟S1采樣的泄漏全電流周期信號,確定容性電流的峰值;確定阻性電流步驟S3,根據(jù)采樣步驟S1采樣的泄漏全電流周期信號與確定電流峰值步驟S2中確定的容性電流的峰值,通過計算獲得泄漏阻性電流;獲得電流波形步驟S4,根據(jù)確定阻性電流步驟S3中計算獲得的泄漏阻性電流,確定周期性的泄漏阻性電流波形。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的 方法,其特征在于,所述的確定電流峰值步驟S2中的電流的峰值是通過在該泄漏 全電流信號的一個周期全波信號中尋找函數(shù)單調(diào)遞增的第一個正極值點,并把它作 為容性電流的峰值來實現(xiàn)的。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的 方法,其特征在于,所述的確定阻性電流步驟S3中的泄漏阻性電流是通過公式 I"t-KT)=Ix(t-KT)-ICMxCOS[(t-tCM-KT) x 2 tt/T]來計算獲得的,同時可確定阻 性電流的峰值U和有效值IR,其中IJt-KT)為泄漏阻性電流,T為全電流周期, K為周期數(shù),t為周期T內(nèi)的任意時刻,U為對應(yīng)U的時刻;當泄漏阻性電流 源小于泄漏全電流且不影響泄漏阻性電流檢測分離精度時,取t=tcM+T/4時所對應(yīng) 的Ix(t- KT)值為阻性電流峰值。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法,利用本方法實現(xiàn)了有效地獲取阻性電流值,增強避雷器狀態(tài)監(jiān)測的有效性和精確度,也提高了系統(tǒng)運行的可靠性。本發(fā)明通過下述技術(shù)方案予以實現(xiàn)一種無電壓參考源的在線分離檢測阻性泄漏電流的方法,包括以下步驟首先采樣固定周期的避雷器泄漏全電流周期信號;再根據(jù)采樣步驟S1采樣的泄漏全電流周期信號,確定容性電流的峰值;然后根據(jù)采樣步驟S1采樣的泄漏全電流周期信號與確定電流峰值步驟S2中確定的容性電流的峰值,通過計算獲得泄漏阻性電流;最后根據(jù)確定阻性電流步驟S3中計算獲得的泄漏阻性電流,確定周期性的泄漏阻性電流波形。
文檔編號G01R19/04GK101533041SQ20091004911
公開日2009年9月16日 申請日期2009年4月10日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月10日
發(fā)明者李新育, 銘 祝, 董慈航 申請人:李新育