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申请/专利权人:苏州华电电气股份有限公司
摘要:本发明涉及谐振测试设备技术领域,特别是一种工频串联谐振装置的智能控制方法及系统。获取工频串联谐振装置对于待测试电力设备的历史局部放电测试数据,根据历史局部放电测试数据计算串联电路谐振测试时产生电压突变点的突变概率;若突变概率大于预设突变概率的拓扑节点不处于电压突变点在串联谐振电路输出电压拓扑图中所处的拓扑节点区域,则对调节频率策略调节至所述频率信号时产生的频率漂移进行调校;若处于,则根据实际谐振点分布图于准确谐振点分布图之间的增益差校准反馈网络对于运算放大器的增益控制,并对校准完成的负反馈网络进行二次优化。本发明能够对工频串联谐振装置执行耐压测试时进行智能控制,从而确保谐振状态的稳定性。
主权项:1.一种工频串联谐振装置的智能控制方法,其特征在于,包括以下步骤:获取工频串联谐振装置对于待测试电力设备的历史局部放电测试数据,分析所述历史局部放电测试数据构建出串联谐振电路输出电压拓扑图,根据所述串联谐振电路输出电压拓扑图计算串联谐振电路测试时产生电压突变点的转移概率矩阵,得到电压突变点在串联谐振电路输出电压拓扑图中的突变概率;若突变概率大于预设突变概率的拓扑节点不处于电压突变点在串联谐振电路输出电压拓扑图中所处的拓扑节点区域,则获取谐振频率点的频率信号,对调节频率策略调节至所述频率信号时产生的频率漂移进行调校,得到第一智能控制方案;若突变概率大于预设突变概率的拓扑节点处于电压突变点在串联谐振电路输出电压拓扑图中所处的拓扑节点区域,则根据实际谐振点分布图于准确谐振点分布图之间的增益差校准反馈网络对于运算放大器的增益控制,并对所述校准完成的负反馈网络进行二次优化,得到第二智能控制方案;通过运行第一智能控制方案或者第二智能控制方案后,获取待测试电力设备的实际局部放电测试数据,根据所述实际局部放电测试数据构建树状放电动态模型,基于树状放电动态模型预测并分析局部放电幅值,生成预警信号以及瞬时保护控制信号切断电路,以提高工频串联谐振装置的耐压测试安全。
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