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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及油纸绝缘设备,具体涉及一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法及装置。
技术介绍
1、油纸绝缘设备绝缘系统扩展德拜等效电路是分析设备内部绝缘介质老化状态的重要手段,其主要包括由几何等效电路和极化等效电路。几何等效电路中的绝缘电阻rg、几何电容cg主要由设备内部结构决定,可以直接通过仪器测量。因此,辨识扩展德拜等效电路参数关键在于极化等效电路参数的确定。目前采用微分解谱法辨识极化等效电路参数的主要有两种,一种是对时域介电谱(主要指回复电压谱线和极化去极化电流谱线,下同)进行微分解谱,通过微分谱线末端取两点再逐次解谱各个子谱线,并求解各个极化支路参数;一种是对频域介电谱进行一次微分解谱,通过微分谱线的各个峰值点坐标逐次解谱各个子谱线,并求解各个极化支路参数。
2、其中,采用回复电压谱线和极化去极化电流谱线(即时域介电谱)微分解谱法获得的极化支路数能够根据设备不同老化程度而发生合理的变化,但主要存在以下问题:一是时域介电谱都是某次充放电时间下获取的单条谱线,而不同长度充放电时间下的时域介电谱反映的是不同类型绝缘介质介电特性;单次测量的时域介电谱不能够完全反映绝缘介质整体的介电响应情况,而在何种充放电时间下获取的时域介电谱能够完全有效反映绝缘介质整体的介电情况还尚未研究。二是时域微分谱线解谱是从末端随机取点求解各个子谱线参数,从而辨识极化支路参数,由于是随机取点,所求各个子谱线参数不具有唯一性,降低后续极化等效电路参数辨识结果的可信度。三是频域介电谱解谱法主要是对频域介电谱进行一次微分,其子谱线幅值较小,峰值半
3、有鉴于此,提出本申请。
技术实现思路
1、本专利技术提供了一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法及装置,能至少部分的改善上述问题。
2、为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:
3、一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其包括:
4、采用扩展德拜等效电路模型对油纸绝缘设备绝缘系统进行表征,得到基于德拜扩展模型等效电路,其中,所述基于德拜扩展模型等效电路包括几何等效电路和极化等效电路;
5、获取实测复电容实部频谱线,并对所述实测复电容实部频谱线进行剔除几何电容处理,得到极化复电容实部谱线;
6、对极化等效电路的极化复电容实部进行微分处理,得到极化复电容实部一次微分谱线、极化复电容实部二次微分谱线和极化复电容实部二次微分子谱线函数,并对所述极化复电容实部二次微分谱线的横坐标进行转换处理;
7、结合各个子谱线在实际坐标轴中峰值点坐标,对极化复电容实部二次微分子谱线函数进行分析处理,得到不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻;
8、选取极化复电容实部二次微分谱线的峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻进行辨识处理,生成参数辨识结果,其中,所述辨识处理为选取极化复电容实部二次微分谱线的首个峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻,求解得到第一条子谱线和对应的极化支路1的极化电容、时间常数和极化电阻,并从当前微分谱线减去第一条子谱线得到剩余谱线,继续从剩余谱线中选取首个峰值点坐标进行求解,直至计算到最后一个峰值点。
9、本专利技术还提供了一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识装置,其包括:
10、等效电路单元,用于采用扩展德拜等效电路模型对油纸绝缘设备绝缘系统进行表征,得到基于德拜扩展模型等效电路,其中,所述基于德拜扩展模型等效电路包括几何等效电路和极化等效电路;
11、极化复电容实部谱线生成单元,用于获取实测复电容实部频谱线,并对所述实测复电容实部频谱线进行剔除几何电容处理,得到极化复电容实部谱线;
12、微分单元,用于对极化等效电路的极化复电容实部进行微分处理,得到极化复电容实部一次微分谱线、极化复电容实部二次微分谱线和极化复电容实部二次微分子谱线函数,并对所述极化复电容实部二次微分谱线的横坐标进行转换处理;
13、分析单元,用于结合各个子谱线在实际坐标轴中峰值点坐标,对极化复电容实部二次微分子谱线函数进行分析处理,得到不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻;
14、辨识结果生成单元,用于选取极化复电容实部二次微分谱线的峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻进行辨识处理,生成参数辨识结果,其中,所述辨识处理为选取极化复电容实部二次微分谱线的首个峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻,求解得到第一条子谱线和对应的极化支路1的极化电容、时间常数和极化电阻,并从当前微分谱线减去第一条子谱线得到剩余谱线,继续从剩余谱线中选取首个峰值点坐标进行求解,直至计算到最后一个峰值点。
15、综上,所述油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法与现有技术相比,存在以下优点:
16、1.采用频域介电谱二次微分解谱法,通过构建极化复电容实部二次微分谱线辨识极化等效电路参数,其子谱线幅值大,峰值半高全宽区短,后一项子谱线对前一项子谱线峰值点影响甚微,使得极化复电容实部二次微分谱线各个峰值点清晰,不会造成难以准确判定峰值点位置和提取峰值点坐标的情况,有效提高参数辨识的精确度;
17、2.构建的极化复电容实部二次微分谱线各个峰值点坐标是唯一的,且不受相邻子谱线的影响,通过唯一且准确的峰值点坐标辨识极化等效电路参数,而不是随机选取子谱线末端两点,能够有效保证参数辨识结果的唯一性和准确性。
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1.一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,获取实测复电容实部频谱线,并对所述实测复电容实部频谱线进行剔除几何电容处理,得到极化复电容实部谱线,具体为:
3.根据权利要求2所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,对极化等效电路的极化复电容实部进行微分处理,得到极化复电容实部一次微分谱线、极化复电容实部二次微分谱线和极化复电容实部二次微分子谱线函数,并对所述极化复电容实部二次微分谱线的横坐标进行转换处理,具体为:
4.根据权利要求3所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,结合各个子谱线在实际坐标轴中峰值点坐标,对极化复电容实部二次微分子谱线函数进行分析处理,得到不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻,具体为:
5.根据权利要求4所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,选取极化复电容实部二次微分谱线的峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻进行辨识处理,
6.一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识装置,其特征在于,包括:
7.根据权利要求6所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识装置,其特征在于,获取实测复电容实部频谱线,并对所述实测复电容实部频谱线进行剔除几何电容处理,得到极化复电容实部谱线,具体为:
8.根据权利要求7所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识装置,其特征在于,对极化等效电路的极化复电容实部进行微分处理,得到极化复电容实部一次微分谱线、极化复电容实部二次微分谱线和极化复电容实部二次微分子谱线函数,并对所述极化复电容实部二次微分谱线的横坐标进行转换处理,具体为:
9.根据权利要求8所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识装置,其特征在于,结合各个子谱线在实际坐标轴中峰值点坐标,对极化复电容实部二次微分子谱线函数进行分析处理,得到不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻,具体为:
10.根据权利要求9所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识装置,其特征在于,选取极化复电容实部二次微分谱线的峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻进行辨识处理,生成参数辨识结果,具体为:
...【技术特征摘要】
1.一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,获取实测复电容实部频谱线,并对所述实测复电容实部频谱线进行剔除几何电容处理,得到极化复电容实部谱线,具体为:
3.根据权利要求2所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,对极化等效电路的极化复电容实部进行微分处理,得到极化复电容实部一次微分谱线、极化复电容实部二次微分谱线和极化复电容实部二次微分子谱线函数,并对所述极化复电容实部二次微分谱线的横坐标进行转换处理,具体为:
4.根据权利要求3所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,结合各个子谱线在实际坐标轴中峰值点坐标,对极化复电容实部二次微分子谱线函数进行分析处理,得到不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻,具体为:
5.根据权利要求4所述的一种油纸绝缘设备极化等效电路参数辨识方法,其特征在于,选取极化复电容实部二次微分谱线的峰值点坐标并结合所述不同极化支路的极化电容、时间常数和极化电阻进行辨识处理,生成参数辨识结果,具体为:
...【专利技术属性】
技术研发人员:林智勇,李荣华,彭铭珵,苏若杭,
申请(专利权)人:厦门理工学院,
类型:发明
国别省市:
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