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少谐波间的相互干扰,从而进一步提高了计算精度,引入谐波加窗。Blackman-Harris窗作为一种余弦窗,在频域的卷积运算简单易行,因而有利于插值公式的
[21]
推导和改进。
优点:算法通过加Blackman-Harris窗在很大程度上抵消了非同步采样导致的频谱泄露和栅栏效应,抗谐波干扰,即使在非同步采样下该方法计算所得的
[22]
介损仍具有很高的精确度。
缺点:如果电网频率不是采样频率的整数倍,计算出的介损值仍会有较大的误差。
《电气开关》(2011.No.3)
5电容性设备在线监测的信号取样位置
系统的泄漏电流取样由电容、套管或支柱绝缘子
等容性设备的接地线上的小电流传感器取得,采集设备末屏的电流信号非常微弱,一般为mA级。而电压采样信号分别由三相电压互感器的二次侧提取。信号取得(如图4所示)。
4
4.1
其他在线监测方法
泄露电流和电容量的测量
图4
信号取样位置图
泄露电流一般也会用来作为在线监测电容型设备,它可以发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷。然而测试现场环境复杂,强电磁场交互作用,从而使测试信号极易受到强电场的干扰,导致测试结果不准确。因此要求信号采集和传输设备具有较高的稳定性和抗干扰性。
电容量的测量是根据泄漏电流和采集的母线电压换算得到的。国内泄漏电流和电容量在线监测装置数据准确、稳定,可以满足现场需要。
23]文献[介绍了根据三相容性设备泄漏电流和的变化量来判别设备的绝缘状态的基本原理和方法:
对称三相系统电压对称平衡,且同组设备的参数完全一致时,其泄漏电流之和为零。而一般三相设备的参数不可能完全一致,故三相泄漏电流和总是存在的。可以认为设备泄漏电流的变化主要是由其电容的变化决定的,因此它也可作为一种在线监测的方法。这一方法,其测量结果易受多方面因素的干扰,如:三相电压波动或不平衡、系统频率及三相测量电路漂移、信号中的谐波成分等等。4.2局部放电的在线监测
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