[发明专利]一种变压器绕组变形的判定方法有效
申请号: | 201610074512.1 | 申请日: | 2016-02-01 |
公开(公告)号: | CN105627904B | 公开(公告)日: | 2018-08-07 |
发明(设计)人: | 孙翔;郑一鸣;何文林;詹江杨;邹国平;董雪松;李晨;杨智;王一帆;刘洋;谢成 | 申请(专利权)人: | 国网浙江省电力公司电力科学研究院;国家电网公司 |
主分类号: | G01B7/16 | 分类号: | G01B7/16 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 310014 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 绕组 变形 判定 方法 | ||
1.一种变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,包括:
S1:在预设频率范围内,获取所述变压器绕组当前阻抗扫频曲线和原始阻抗扫频曲线;
S2:根据所述当前阻抗扫频曲线获取各测量点的当前测量数据;
S3:根据所述当前测量数据判断所述测量点是否为极值点;
S4:如果是,则将所述极值点存储于极值点集中;
S5:在所述极值点集中,判断是否存在连续的极值点;
如果存在连续的极值点,进入S6,如果不存在连续的极值点,则进入S8;
S6:在所述极值点集中剔除所述连续的极值点;
S7:对所述被剔除的极值点频率范围内的测量数据进行平滑处理;返回S3;
S8:根据所述极值点集中的极值点进行分析以判定变压器绕组变形的程度。
2.根据权利要求1所述的变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,所述S8具体包括:
获取所述极值点集中的各极值点在所述原始阻抗扫频曲线中的原始测量数据;
根据所述原始测量数据和所述当前测量数据对应的频率偏移率和阻抗偏移率计算极值点的偏移率;
根据所述极值点的偏移率和变压器绕组变形判断法则判定所述变压器绕组变形的程度。
3.根据权利要求2所述的变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,所述频率偏移率通过如下公式计算:
其中,ff为该极值点在所述原始测量数据中的频率值,fo为该极值点在所述当前测量数据中的频率值;
所述阻抗偏移率通过如下公式计算:
其中,zf为该极值点在所述原始测量数据中的阻抗值,zo为该极值点在所述当前测量数据中的阻抗值;
所述极值点的偏移率通过如下公式计算:
4.根据权利要求3所述的变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,所述根据所述极值点的偏移率和变压器绕组变形判断法则得到所述变压器绕组变形的程度具体包括:
在第一频率范围内得到最大的极值点偏移率ΔpL;
在第二频率范围内得到最大的极值点偏移率ΔpH;
依据所述变压器绕组变形判断法则得到所述变压器绕组变形的程度;
其中,当ΔpL≥0.4或ΔpH≥0.3为第一程度变形;
当0.2≤ΔpL<0.4或0.1≤ΔpH<0.3或所述当前阻抗扫频曲线上的极值点的数量与所述原始阻抗扫频曲线上的极值点的数量不同为第二程度变形;
当ΔpL<0.2且ΔpH<0.1且所述当前阻抗扫频曲线上的极值点的数量与所述原始阻抗扫频曲线上的极值点的数量相同为第三程度变形;
其中,当ΔpL≥0.4或ΔpH≥0.3时,无需比较所述当前阻抗扫频曲线上的极值点的数量与所述原始阻抗扫频曲线上的极值点的数量。
5.根据权利要求4所述的变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,所述第一频率范围为10Hz-100kHz;所述第二频率范围为100kHz-200kHz。
6.根据权利要求1所述的变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,所述S3具体包括:
如果测量点的当前测量数据均大于或均小于与其相邻的测量点的当前测量数据,则该测量点为极值点;
其中,如果测量点的当前测量数据均大于与其相邻的测量点的当前测量数据,则该测量点为极大值点;
如果测量点的当前测量数据均小于与其相邻的测量点的当前测量数据,则该测量点为极小值点。
7.根据权利要求1所述的变压器绕组变形的判定方法,其特征在于,所述S7具体包括:
对所述被剔除的极值点的测量数据进行一阶中值滤波处理。
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