简介:摘要:特高频局部放电测试中,往往会遇到各种电磁信号干扰,给测试工作带来很大影响。在外部干扰信号较强的情况下,必须采取排除干扰的措施。特高频测试常见的抗干扰方法有消除干扰源法、滤波法、屏蔽法、典型图谱识别法、信号源定位法等等。这些方法各有优缺点,适用于不同场合,需要根据现场实际情况合理选择。针对这一现状,本文深入分析研究了各种抗干扰方法的原理和特点,并结合实际工作给出了现场使用情况。 关键词:局部放电;特高频;带电测试;抗干扰
简介:摘要电力设备内发生局部放电时的电流脉冲(上升沿为纳秒级)能在内部激励频率高达数吉赫兹的电磁波,特高频(ultrahighfrequency,UHF)局部放电检测技术就是通过检测这种电磁波信号来实现局部放电检测的。特高频法检测频段高(通常为300——3000MHz),具有抗干扰能力强、检测灵敏度高等优点,可以用电力设备局部放电类缺陷的检测、定位与故障识别。目前对于特高频局部放电检测技术,国内外研究成果大多以GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)为对象。《输变电设备状态检修试试验规程Q/GDW1168-2013》、《变电设备带电检测工作指导意见》规定,GIS设备应以半年为周期,开展特高频法局部放电测试工作。因省内GIS少有内置式传感器,故通常进行外置式特高频法局部放电测试。而现场的试验过程中,作者发现该试验在现场有着工作时间长,工作效率低下的问题,通过分析统计,得出了问题症结在于进行试验时,从GIS绝缘盆上取测量信号时,因背噪干扰导致取信号时间过长、需反复提取纯净信号这一过程过于繁冗,从而导致整体试验时间过长。
简介:摘要电力设备内发生局部放电时的电流脉冲(上升沿为纳秒级)能在内部激励频率高达数吉赫兹的电磁波,特高频(ultrahighfrequency,UHF)局部放电检测技术就是通过检测这种电磁波信号来实现局部放电检测的。特高频法检测频段高(通常为300——3000MHz),具有抗干扰能力强、检测灵敏度高等优点,可以用电力设备局部放电类缺陷的检测、定位与故障识别。目前对于特高频局部放电检测技术,国内外研究成果大多以GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)为对象。《输变电设备状态检修试试验规程Q/GDW1168-2013》、《变电设备带电检测工作指导意见》规定,GIS设备应以半年为周期,开展特高频法局部放电测试工作。因省内GIS少有内置式传感器,故通常进行外置式特高频法局部放电测试。而现场的试验过程中,作者发现该试验在现场有着工作时间长,工作效率低下的问题,通过分析统计,得出了问题症结在于进行试验时,从GIS绝缘盆上取测量信号时,因背噪干扰导致取信号时间过长、需反复提取纯净信号这一过程过于繁冗,从而导致整体试验时间过长。
简介:摘要:.本文结合教学中的实践和体会,从理论教学和实践教学两个方面对《高频电子技术》课程的教学发表看法。旨在提高学生学习兴趣,培养学生实践能力。
简介:为了获得塔里木A区古近系地层中膏泥岩在声波测井20kHz频率下纵横波时差之间及与其他静力学参数之间的转换关系.开展了室内1000kHz高频声波测试。根据测试声波波速值、品质因子和频散方程外推20kHz频率的声波波速。2种频率下波速或声波时差对比分析表明:模拟地层条件下转换后的纵波时差(实验校正)与测井纵波时差更为接近;常温到85℃范围内相同净围压下波速和品质因子变化较小,波速变化可以忽略,品质因子变化范围为5%~7%;在不断增加净围压条件下,波速和品质因子都增加,且幅度显著;模拟地层条件下与常温、常压下相比,纵波波速增量为2.7%~8.4%,纵波品质因子增量为27%~58%,膏泥岩频散度为7.4%~24.4%,平均为15.12%,频散度较大。通过对频散方程变形得出了一种可直观表现本区膏泥岩在模拟地层条件下品质因子与波速降低幅度之间的表达式,同时根据膏泥岩品质因子影响因素.将该区古近系地层的膏泥岩纵波按由高到低划分为I,Ⅱ,Ⅲ共3个频散等级,最后探讨了频散效应在横波时差预测中的应用。结果表明:在1000kHz和20kHz频率下,利用纵波时差预测的横波时差在该区膏泥岩声波时差变化范围内,平均相对误差仅2%,误差整体随着石膏含量的增加而增大.这2种频率下纵横波时差拟合公式都可应用到横波时差预测(ft.0用测井纵波时差值进行预测)中,但由于膏泥岩频散度大,因而2种频率间声波时差值变化较大,应用时应进行频散校正。