【摘 要】
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GIS局部放电是指开关设备内局部区域击穿产生的各种放电现象。通过对GIS局部放电情况进行监测,可以有效防止绝缘事故发生。基于光学原理的光测法在抗干扰性,灵敏度等方面有着独特的优势成为一种重要的局部放电检测方法。当前市面上的各种局部放电监测设备存在成本高、灵敏度低及幅度精度不高的问题。论文采用嵌入式组合平台和高灵敏度、增益可控的光电传感器,并结合数字化检波技术完成了具有低开销、高精度特点的光测法GI
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GIS局部放电是指开关设备内局部区域击穿产生的各种放电现象。通过对GIS局部放电情况进行监测,可以有效防止绝缘事故发生。基于光学原理的光测法在抗干扰性,灵敏度等方面有着独特的优势成为一种重要的局部放电检测方法。当前市面上的各种局部放电监测设备存在成本高、灵敏度低及幅度精度不高的问题。论文采用嵌入式组合平台和高灵敏度、增益可控的光电传感器,并结合数字化检波技术完成了具有低开销、高精度特点的光测法GIS局部放电监测系统。论文提出了基于“CPLD+MCU”构架的数字化检波系统设计方案,并结合GIS局部放电过程伴随的光信号的光电传感,实现了一个可检测放电幅值、放电相位且功能完整的GIS局部放电监测系统,设计典型绝缘缺陷模型,并在项目合作公司提供的GIS实验平台上完成功能及性能测试。系统硬件部分主要设计完成光电探测模块,数字检波模块,主控模块,工频同步模块,通信接口模块,电源管理模块;系统软件部分主要设计完成光电探测控制模块,数字化检波模块,信号处理模块,通信功能模块,屏幕界面模块。论文主要贡献点有:(1)针对降低系统开发成本的问题,采用“CPLD+MCU”的构架,两者优势互补,节省了系统软硬件开销,从而降低了设计成本;(2)针对检测灵敏度低的问题,采用基于荧光光纤传感的光检测法,选用高灵敏度、高增益的光电倍增管,结合巴特沃兹低通滤波电路,有效的提高了系统抗干扰能力及灵敏度;(3)针对检测放电幅度精度低的问题,设计数字化检波电路,结合最大幅值特征提取算法,保证了放电幅值测量的精度;(4)为提升系统功能完整性,不仅设计了放电图谱显示,还设计了各种参数设置、数据保存等功能。系统在项目合作公司提供的GIS设备平台进行实验,采用针-板电极模拟金属突出物绝缘缺陷。经测试,系统最低可检测试验电压可到5k V,幅值检测精度误差在2%以内,放电故障检测准确率大于99.5%,系统运行稳定。各项指标均达到系统设计目标并满足市场实际应用需求。
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