目前主要通过电容式电压互感器(capacitance type voltage transformer,CVT)二次电压和红外测温数据发现运行CVT状态异常,而具体故障类型通过停电试验和解剖确定,检修试验工作缺乏针对性,效率低。停电前对CVT故障类型进行诊断,可提高停...目前主要通过电容式电压互感器(capacitance type voltage transformer,CVT)二次电压和红外测温数据发现运行CVT状态异常,而具体故障类型通过停电试验和解剖确定,检修试验工作缺乏针对性,效率低。停电前对CVT故障类型进行诊断,可提高停电后故障处理针对性和效率。基于此以CVT末屏电流变化率、二次电压变化率和电磁单元温度差为特征,建立CVT高压电容击穿、中压电容击穿、电磁单元故障三种典型故障的物元模型。通过计算待评CVT与典型故障模型的关联度对待评CVT的故障类型进行诊断。经实例分析验证该诊断方法可对故障CVT的故障类型做出正确诊断,提高状态异常CVT停电检修试验针对性。展开更多
文摘目前主要通过电容式电压互感器(capacitance type voltage transformer,CVT)二次电压和红外测温数据发现运行CVT状态异常,而具体故障类型通过停电试验和解剖确定,检修试验工作缺乏针对性,效率低。停电前对CVT故障类型进行诊断,可提高停电后故障处理针对性和效率。基于此以CVT末屏电流变化率、二次电压变化率和电磁单元温度差为特征,建立CVT高压电容击穿、中压电容击穿、电磁单元故障三种典型故障的物元模型。通过计算待评CVT与典型故障模型的关联度对待评CVT的故障类型进行诊断。经实例分析验证该诊断方法可对故障CVT的故障类型做出正确诊断,提高状态异常CVT停电检修试验针对性。