基于乙烯信号的变压器检测方法、装置、设备和存储介质与流程

文档序号:27779295发布日期:2021-12-04 10:09阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种基于乙烯信号的变压器检测方法,其特征在于,所述方法包括:往怀特池中通入已知浓度的乙烯气体,计算得出乙烯的二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度之间的一次关系;将变压器中的分离出溶解在油中的乙烯气体,利用tdlas技术对乙烯气体的浓度进行检测,根据二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度关系反推乙烯气体浓度;根据推算的乙烯气体浓度,确定变压器的故障信息。2.根据权利要求1所述的基于乙烯信号的变压器检测方法,其特征在于,所述往怀特池中通入已知浓度的乙烯气体,计算得出乙烯的二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度之间的一次关系,包括:分别往怀特池中通入高浓度乙烯和低浓度乙烯,并分别提取出二次谐波;对所述二次谐波进行频谱分析,选取出乙烯气体所对应的频率,并根据高浓度情况下乙烯的吸收峰宽度计算频率;根据频谱上高浓度气体频率对应的幅值较大,低浓度气体频率对应幅值显著减小,进行乙烯频率的确定。3.根据权利要求2所述的基于乙烯信号的变压器检测方法,其特征在于,所述往怀特池中通入已知浓度的乙烯气体,计算得出乙烯的二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度之间的一次关系,还包括:根据确定的乙烯频率,在matlab中的滤波器设计工具中进行巴特沃斯滤波器的设计;根据巴特沃斯滤波器的参数通带频率、阻带频率、通带衰减以及阻带衰减,进行滤波器系数的提取;将确定的乙烯频率作为通带频率,先通过高通滤波器,再通过低通滤波器的双重滤波方式进行滤波;根据锁相放大器提取出的二次谐波,将所述二次谐波通过巴特沃斯高通滤波器及低通滤波器,得出滤波之后的二次谐波。4.根据权利要求1所述的基于乙烯信号的变压器检测方法,其特征在于,所述根据推算的乙烯气体浓度,确定变压器的故障信息,包括:获取将变压器中的绝缘油与固体绝缘材料中在温度、电场、氧化环境因素作用下老化情况;根据乙烯在不同种类混合气体下,变压器的各种运行状态,确定乙烯在不同浓度下对应的变压器故障信息。5.一种基于乙烯信号的变压器检测系统,其特征在于,包括:关系确定模块,用于往怀特池中通入已知浓度的乙烯气体,计算得出乙烯的二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度之间的一次关系;浓度计算模块,用于将变压器中的分离出溶解在油中的乙烯气体,利用tdlas技术对乙烯气体的浓度进行检测,根据二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度关系反推乙烯气体浓度;故障分析模块,用于根据推算的乙烯气体浓度,确定变压器的故障信息。6.根据权利要求5所述基于乙烯信号的变压器检测系统,其特征在于,所述关系确定模块包括频率处理单元,所述频率处理单元用于:分别往怀特池中通入高浓度乙烯和低浓度乙烯,并分别提取出二次谐波;
对所述二次谐波进行频谱分析,选取出乙烯气体所对应的频率,并根据高浓度情况下乙烯的吸收峰宽度计算频率;根据频谱上高浓度气体频率对应的幅值较大,低浓度气体频率对应幅值显著减小,进行乙烯频率的确定。7.根据权利要求6所述基于乙烯信号的变压器检测系统,其特征在于,所述关系确定模块还包括滤波优化单元,所述滤波优化单元用于:根据确定的乙烯频率,在matlab中的滤波器设计工具中进行巴特沃斯滤波器的设计;根据巴特沃斯滤波器的参数通带频率、阻带频率、通带衰减以及阻带衰减,进行滤波器系数的提取;将确定的乙烯频率作为通带频率,先通过高通滤波器,再通过低通滤波器的双重滤波方式进行滤波;根据锁相放大器提取出的二次谐波,将所述二次谐波通过巴特沃斯高通滤波器及低通滤波器,得出滤波之后的二次谐波。8.根据权利要求5所述基于乙烯信号的变压器检测系统,其特征在于,所述故障分析模块包括气体评估单元,所述气体评估单元用于:获取将变压器中的绝缘油与固体绝缘材料中在温度、电场、氧化环境因素作用下老化情况;根据乙烯在不同种类混合气体下,变压器的各种运行状态,确定乙烯在不同浓度下对应的变压器故障信息。9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4中任一项所述方法的步骤。10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的方法的步骤。

技术总结
本申请涉及一种基于乙烯信号的变压器检测方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:往怀特池中通入已知浓度的乙烯气体,计算得出乙烯的二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度之间的一次关系;将变压器中的分离出溶解在油中的乙烯气体,利用TDLAS技术对乙烯气体的浓度进行检测,根据二次谐波气体吸收峰的峰值与浓度关系反推乙烯气体浓度;根据推算的乙烯气体浓度,确定变压器的故障信息。提供将巴特沃斯滤波器与TDLAS的信号处理相结合,降低二次谐波中噪声对吸收峰的影响。使得对最终乙烯的检测变得十分精确,进而使得变压器的故障分析更加合理,同时避免了机械检测对变压器的正常运行进行的干扰。运行进行的干扰。运行进行的干扰。


技术研发人员:曹旺 胡边 万元 潘平衡 刘章进 唐伟
受保护的技术使用者:五凌电力有限公司
技术研发日:2021.08.31
技术公布日:2021/12/3
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