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| 1 | 基于卷积网络的GIS局部放电缺陷诊断方法与应用显示文摘局部放电检测信号是判断GIS设备是否存在绝缘缺陷的重要判据,变电站复杂电磁信号干扰增加了现场局部放电模式的识别难度,易造成误报。因此提出了一种基于卷积网络的GIS局部放电缺陷诊断方法,将干扰下的检测图谱作为模型识别中的一种输出类型,研究基于VGG-16结构卷积神经网络的局部放电模式识别算法,利用迁移学习对模型参数进行初始化,从构建的变电站GIS设备特高频检测图谱库中抽取样本作为训练集和测试集,通过模型训练得到识别模型。为辅助现场运维,设计基于两层架构的GIS局部放电缺陷诊断和运维系统以及实现流程,应用到某市供电公司GIS运维中,结果表明,GIS局部放电缺陷诊断方法及系统可有效识别出特高频检测图谱中的缺陷类型和干扰,为现场运维决策提供依据,提升现场运维检修效率。 | 张聪聪 王刚 高栋 殷伟 王凯 路铭 刘英男 李亚锦 | 2021 | 电工电能新技术2021,40,3: | 21 |
| 2 | GIS局部放电带电检测技术分析与现场应用显示文摘局部放电带电检测是诊断GIS绝缘状态最有效的方式之一。在分析特高频法和超声波法各自优缺点的基础上,提出了适合现场应用的声电联合检测法。在一起220 k V GIS现场案例中,运用方法对GIS内部缺陷进行了快速、准确的定位。随后的停电解体验证了检测结果的正确性,为GIS局放带电测试技术的应用积累了宝贵经验。 | 魏翀 熊俊 杨森 | 2016 | 电气自动化2016,38,2: | 17 |
| 3 | 电力设备远程监测诊断中心系统遥视信息联动应用研究显示文摘介绍了变电站视频及环境监控系统和电力设备远程监测诊断中心系统的智能联动技术。采用基于遥视监控的统一公共信息模型,实现了两大系统的遥视信息、环境信息与生产、运行、在线监测信息的信息大融合,并通过智能联动控制机制实现设备现场视频调阅、实时监控、告警联动等功能。实践证明,该智能联动技术消除了信息孤岛问题,通过'第五遥'——遥视的扩展应用实现了电力设备的多维度智能监控与分析,取得了良好的使用效果。 | 翟瑞聪 高雅 | 2015 | 电力系统保护与控制2015,43,8: | 15 |
| 4 | 一种用于气体绝缘开关设备异物清扫与检测的机器人系统显示文摘针对现有对GIS管道的检测方法不能同时兼顾异物清理的问题,研制了一种基于Inter Edison平台的用于GIS管道内腔异物清扫与检测的机器人系统。从硬件结构、机器人运动学建模以及人机交互平台3个方面对设计的机器人系统进行了详细的介绍。其中硬件上采用集成化程度高的Inter Edison处理器作为模块化设计的中心;在人机交互平台上,基于Android开发平台,实时实现系统的3D动态显示、运动过程控制、机器人姿态控制等功能。实验表明:该机器人结构独特,能在GIS管道腔内平稳地运行;机器人能实现左右各20°的移位;摄像头拍摄无死角;人机交互中心视频画面清晰;整个机器人系统满足GIS检测清理机器人各项功能的任务要求。 | 马飞越 游洪 佃松宜 杨家勇 彭新智 王博 丁培 | 2017 | 计算机科学2017,44,B11: | 11 |
| 5 | 基于特高频技术及三维空间定位法的GIS套管局放检测与实例分析显示文摘通过对组合电器、变压器等电力设备进行带电检测,可以有效发现设备内部缺陷引起的局部放电。由于GIS套管结构、材料与GIS本体有很大不同,用于GIS本体带电检测及定位的方法往往不完全适用于GIS套管。为实现通过带电检测发现套管内部绝缘性缺陷的目的,文中基于GIS套管特高频局放检测、缺陷模式识别、放电源定位以及解体检析等技术,分析某500 kV变电站220 kV设备区GIS出线套管内部悬浮放电缺陷,根据特高频信号脉冲序列相位分布谱图(phase resolved pulse sequence,PRPS图)、局部放电相位分布谱图(phase resolved partial discharge,PRPD图)特征对缺陷类型进行识别,阐述基于时间领先法、平面分法、三角定位法的放电源精确定位过程,并结合其他检测手段进行综合分析判断,最后通过解体检析查明套管内部放电的具体原因为导电杆法兰与套管法兰对接面涂胶过多,使其接触不良,产生悬浮电位进而导致悬浮放电。从而验证特高频局放检测缺陷识别的正确性和放电源定位的准确性,以及多种带电检测技术综合应用的有效性和互补性。 | 宋方超 卢刚 刘东明 林丛玉 孙晓晨 金爱民 | 2016 | 高压电器2016,52,9: | 8 |
| 6 | UHF局放检测技术在GIS故障诊断中应用与分析显示文摘GIS设备对电网的可靠运行有至关重要的影响,局部放电是引起GIS绝缘故障的主要原因,对GIS开展局放检测意义重大。特高频检测方法由于抗干扰能力强及灵敏度高得到广泛应用。文章系统介绍了特高频检测技术的原理、类型识别、定位及现场去噪方法。通过对广东电网某开关站的局放案例进行缺陷分析,详细介绍了特高频检测技术在现场中的应用,并通过试验验证了UHF技术的检测效果。最后对GIS局放检测技术在电网现场的应用作了指导性总结。 | 李通 薛峰 | 2018 | 供用电2018,35,12: | 8 |
| 7 | 基于插值互相关函数的GIS局部放电特高频时差定位方法显示文摘文中提出一种基于插值互相关函数的GIS局部放电特高频时差定位方法。该方法对在较低采样频率下捕获的局部放电特高频信号首先进行三次样条插值处理,再对插值后信号进行互相关分析,以达到精确估计特高频信号时延的目的。该方法能够利用算法提升系统采样频率,从而提高弥补系统硬件的采样性能,同时减小由于信号时延与采样间隔非整数倍匹配所造成的时延估计误差。通过仿真试验分析两组特高频信号的时延,验证了该方法的可行性和有效性。应用该方法成功定位了一起220 k V GIS内部悬浮电位放电缺陷。仿真试验及应用结果表明,利用基于插值互相关函数的特高频时差定位方法,能够准确快速地进行时延估计,提高时延估计准确度27%以上。 | 刘佳鑫 唐佳能 郎业兴 | 2018 | 高压电器2018,54,2: | 7 |
| 8 | 几起GIS外部导流排异常发热的分析显示文摘随着GIS在各级电网的广泛应用,运行中的各类缺陷也随之增加,其中外部导流排异常发热是一种较为常见的问题,外部环流是该类问题发生的先决条件。文中结合红外测温发现的几起异常发热实例,分析了缺陷原因并提出处理措施,为该类问题的分析提供借鉴和技术支撑。 | 宋东波 黄洁 陈庆涛 朱太云 杨为 杨海涛 | 2019 | 高压电器2019,55,1: | 6 |
| 9 | GIS设备故障原因分析显示文摘全封闭气体绝缘组合电器设备,简称GIS,在电网领域的应用非常广泛。如果GIS设备在运行过程中发生故障,则会对GIS设备造成非常大的危害,给电网带来巨大的损失。所以,深入研究GIS运行故障产生的原因极具必要性。由于GIS的全封闭性,则只能通过GIS的外壳振动异响特性来分析故障的来源。GIS设备外壳振动异响的产生,可能由机械故障产生,也可能由GIS设备内部的局部放电引起。GIS外壳振动信号及故障类型的角度,对GIS设备的发展背景及特性、GIS设备故障研究的国内外现状进行了介绍,阐述了GIS设备故障类型及产生的原因。 | 谌伦作 | 2016 | 黑龙江科技信息2016,,29: | 6 |
| 10 | 移动式在线监测与负荷监测相结合在GIS故障检测中的应用显示文摘主要介绍一起移动式在线监测及局放定位在GIS故障检测中的成功应用案例。针对佛山局某220 k V变电站110 k V GIS常规红外检测出现异常的情况,采用移动式局放在线监测系统,结合GIS母线负荷监测技术发现GIS内部缺陷。解体发现该GIS 2号气室第2个连接触头等位线断线,此处支柱绝缘子螺丝松动,支柱绝缘子存在放电痕迹。说明了移动式在线监测方法结合母线负荷监测技术在GIS故障检测中的可行性,值得推广使用。 | 邱太洪 李国伟 王俊波 何胜红 陈志平 胡聪 | 2015 | 高压电器2015,51,1: | 3 |
| 11 | 一起HGIS设备局部放电家族缺陷的分析及处理显示文摘针对某变电站110 kV HGIS设备多次出现的异响及局部放电异常现象,结合局部放电超声波检测、局放典型图谱分析、SF6气体成分分析、粉末成分分析及解体过程情况,分析得出是HGIS内部悬浮电位放电引起,其原因为传动轴和绝缘子嵌件内槽尺寸设计为过渡配合且传动轴侧绝缘子挡板采用非固定设计,为设计原因引起的设备家族性缺陷。在分析该HGIS设备家族缺陷特征信息后,提出了下一步处理及预防措施,可为气体绝缘金属封闭组合电器设备管理、家族缺陷认定提供参考与借鉴。 | 李劲彬 夏天 陈隽 白尧 查阿龙 左山奇 | 2017 | 高压电器2017,53,5: | 2 |
| 12 | 多种状态检修技术排查罐式金属氧化物避雷器绝缘老化显示文摘目前状态检修技术规程对于各类变电设备状态检修检测结果判定尚不完善,特别是对气体绝缘全封闭式组合电器(GIS)用的罐式金属氧化物避雷器(MOA)的检测判定。因GIS用的罐式MOA既有户外式避雷器的特点又有GIS的特点,对目前仍不成熟的状态检修造成较大障碍。通过对某220kV变电站罐式MOA绝缘老化进行排查的案例,阐述了避雷器放电记数在线监测、运行中持续电流检测以及GIS超声波局放检测的基本方法和数据分析,最终结合停电试验数据证明了上述状态检修技术联合判断的正确性。 | 潘超 童鑫 秦鹏 杨治纲 周章斌 | 2015 | 电力与能源2015,36,4: | 2 |
| 13 | 内置式特高频传感器出厂检测方法的研究与应用显示文摘内置式传感器的检测性能取决于GIS结构、传感器的布置方式等条件,在运行中对内置式传感器进行拆卸校验困难的情况下,对已安装的内置式传感器开展出厂前的校验工作显得十分重要。笔者以一段待出厂的GIS间隔为试验平台,建立了内置式传感器的检测系统并分别采用了在GIS内部放置局部放电模型及注入人工电压脉冲两种方法对传感器性能进行了校验,通过对数据的分析可以得出:两种测试方法中内置式传感器的响应量均随着与激励源距离的增加而衰减,信号经过L分支后衰减情况比沿同轴直筒传播更为严重;对于同一个传感器,其响应量随着激励信号强度的增大而增大;内置式传感器响应的灵敏度与激励源有关,使用的内置式传感器对脉冲电压信号的响应更为灵敏。内置式传感器的出厂校验对检验GIS厂家在设计产品时选用传感器数量及选择其放置位置的合理性具有重要作用;同时,将内置式传感器在GIS设备运行中采集到的局部放电数据与出厂校验数据进行对比分析,亦是对局部放电缺陷进行判断的重要参考。 | 陈贤熙 | 2017 | 高压电器2017,53,12: | 1 |
| 14 | 动车组高压电缆局部放电性能测试研究显示文摘通过对动车组高压电缆局部放电形成原因的归类总结,分析其产生的机理,建立相对应的电缆局部放电模型和干扰模型。搭建测试系统,对测试系统的主要组成部分进行阐述,对不同状态的动车组高压电缆进行现场测试,得到相应的试验数据,并对结果进行分析。研究结果表明:在测试过程中消除外界干扰是非常重要的,通过分析现场测试过程中干扰信息,提出相应的抗干扰措施,为后期开展局部放电的测试具有一定的指导作用,为高压电缆的早期故障预测提供数据支撑。 | 杨喆 车军 王保民 | 2019 | 铁道科学与工程学报2019,16,5: | 1 |
| 15 | GIS带电检测技术的应用与分析显示文摘本文对红外测温、红外检漏、气体湿度和成分分析、超声波和特高频等几种常用和成熟的带电检测技术的应用情况进行总结,重点分析现场测量的有效性和局限性,同时结合典型案例,指出检测中易忽略的'隐蔽缺陷'和需重点加强监测的关键部位,以及检测中干扰排除的手段,对准确发现GIS设备各类缺陷具有一定参考意义。 | 白尧 王伟 陈隽 吴传奇 蔡萱 | 2015 | 湖北电力2015,39,10: | 1 |
| 16 | 陕西省户外GIS设备不同气象条件下运行风险建模的探讨显示文摘针对陕西省电网实际运行中发生的户外GIS设备异常及故障,结合陕西省气象条件特点,确定了影响该省户外GIS设备运行风险的主要极端气象因素,建立了变电站运行风险系数K_1及气象风险系数K_2的数据模型,介绍了户外GIS设备运行风险系数K的参数估计化简方法,初步形成了陕西省户外GIS设备运行风险数据模型,可针对户外GIS设备运行风险进行防范与预警,提高电网在极端气象条件下的可靠性,为建立通用的电力设备运行风险模型开展初步探讨。 | 周传明 刘洋 倪国财 姚琳 黄国强 吴经锋 刘晶 任双赞 | 2015 | 陕西电力2015,43,11: | 1 |
| 17 | 基于特高频法的500kV GIS带电检测显示文摘在介绍特高频检测法原理的基础上,分析了某500kV变电站户外气体组合电器(GIS)设备的带电检测,采用特高频信号时差法对缺陷定位,缺陷为隔离开关静触头支撑绝缘子内部螺栓端部空穴放电,局部放电的原因为端部存在空穴,解体与检测结果一致,结论是特高频检测法可精准地确定局部放电故障缺陷类型和位置。 | 葛志成 田世杰 范继伟 黄涛 董洪达 张赛鹏 | 2018 | 吉林电力2018,46,5: | 1 |
| 18 | 一起GIS自由颗粒放电缺陷的处理分析显示文摘特高频(UHF)检测技术对于自由颗粒放电缺陷不敏感,易造成信息遗漏。研究了超声波检测方式在自由颗粒放电检测中的应用,介绍了超声波技术的原理,总结了自由颗粒放电的典型图谱特征作为现场检测判据,利用GIS局放模拟装置实验平台验证了超声波在对自由颗粒缺陷的检测方面优于特高频。通过一起典型自由颗粒放电缺陷案例,验证超声波检测模式的有效性,并从现场检测等多角度提出合理化建议。 | 李通 薛峰 魏东亮 | 2020 | 电工电气2020,,8: | 1 |
| 19 | 电力设备绝缘局放检测新技术应用探析显示文摘针对几种局部放电检测新技术在电力设备绝缘诊断中的应用进行分析,以促进电力设备的稳定运行。 | 徐永强 | 2014 | 机电信息2014,,36: | 1 |
| 20 | 准东—华东(皖南)±1100kV特高压直流输电工程启动初步设计显示文摘7月7日,准东—华东(皖南)±1 100kV特高压直流输电工程(以下简称,准东—皖南工程)初步设计启动会在京召开,标志着世界上首个±1 100kV特高压直流工程正式进入建设准备阶段。准东—皖南工程起于新疆准东五彩湾,止于安徽宣城市(皖南),额定输送功率12 000 MW,送端换流站接入750kV交流电网,受端换流站分层接入500/1 000kV交流电网,直流线路全长约3 340km。 | 本刊讯 | 2015 | 电力与能源2015,36,4: | 0 |