способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования

Классы МПК:G01R31/06 электрических обмоток, например на полярность
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный институт коммуникаций" (ДВИК) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-12-03
публикация патента:

Изобретение относится к способам шумовой диагностики электроэнергетического оборудования (ЭЭО). В способе контроля технического состояния ЭЭО дефектность оборудования определяют по его электромагнитному излучению, фиксируют интегральные мощности квазигармонических электромагнитных колебаний в информативных частотных полосах энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного ЭЭО и определяют дефектность каждого из вводов напряжений в этом оборудовании. Затем рассчитывают добротности и резонансные частоты колебательных цепей, включающих в себя элементы ЭЭО, расположенные внутри его металлического корпуса, выделяют в энергетических спектрах излучений контролируемого и эталонного ЭЭО для каждого внутреннего элемента его оптимальную информативную частотную полосу, фиксируют максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе каждого внутреннего элемента в энергетических спектрах излучений контролируемого и эталонного ЭЭО и определяют дефектность каждого внутреннего элемента этого оборудования, а заключение о полной дефектности контролируемого ЭЭО делают на основании данных о дефектностях каждого из вводов напряжений и каждого из внутренних элементов в этом оборудования. Технический результат заключается в увеличении глубины и надежности диагностирования. 5 ил. способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Формула изобретения

Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования, в котором дефектность контролируемого оборудования, находящегося под напряжением, определяют по электромагнитному излучению этого оборудования и сначала, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают резонансные частоты излучений (f vi)n и эквивалентные добротности (Qvi )n антенн вертикальной поляризации, состоящих из наружных вертикальных частей изолированных от металлического корпуса электроэнергетического оборудования проводов i-х вводов напряжений в это оборудование, и определяют информативные частотные полосы излучений этих антенн (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fvi)n, равные (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fvi)n=(fvi)n /(Qvi)n, где v - индекс, указывающий на вертикальную поляризацию излучения антенн, i=1, 2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , imax - порядковый номер ввода напряжения, imax - полное число вводов напряжений в электроэнергетическом оборудовании, n=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот излучений антенн, затем фиксируют интегральные мощности квазигармонических электромагнитных колебаний в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fvi)n энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого i-го ввода напряжения контролируемого оборудования на основании сравнения указанных интегральных мощностей в одинаковых информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fvi)n для однотипного контролируемого и эталонного оборудования, отличающийся тем, что в нем дополнительно, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают электрические добротности (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансные частоты (f Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных Kj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-х колебательных цепей, включающих в себя K j-й конструктивный элемент электроэнергетического оборудования, расположенный внутри металлического корпуса этого оборудования, включая и сам металлический корпус, где К=R, S, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - тип внутреннего конструктивного элемента, входящего в Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ю собственную колебательную цепь, j=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер внутреннего конструктивного элемента в ряду однотипных, t=0, 1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер собственной колебательной цепи в группе таких цепей, включающих в себя Kj-й внутренний конструктивный элемент, m=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот собственных колебательных цепей, выделяют в измеренных в эквивалентных условиях энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от контролируемого и эталонного оборудования для каждого Kj-го внутреннего конструктивного элемента, включая металлический корпус этого оборудования, его оптимальную информативную частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt, расположенную внутри одной или нескольких соседних информативных частотных полос излучений (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fvi)n вышеуказанных антенн вертикальной поляризации и включающую в себя компактную серию из интенсивных пиков колебаний с добротностями и частотами, близкими к рассчитанным значениям электрических добротностей (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансных частот (fKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных колебательных цепей этого конструктивного элемента с набором различных порядковых номеров t при минимальных номерах гармоник m, фиксируют максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt для каждого Kj -го внутреннего конструктивного элемента в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого Kj-го внутреннего конструктивного элемента контролируемого оборудования, включая металлический корпус этого оборудования, на основании сравнения максимальных интенсивноетей указанных пиков в одинаковых оптимальных информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, а заключение о слабой или повышенной полной дефектности контролируемого оборудования делают на основании полученных данных о дефектностях каждого из вводов напряжений, металлического корпуса этого оборудования и каждого из конструктивных элементов, расположенных внутри металлического корпуса этого оборудования.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам шумовой диагностики электроэнергетического оборудования (ЭЭО) и предназначено для создания промышленных информационно-измерительных комплексов дистанционного неразрушающего контроля технического состояния такого оборудования.

Известен способ контроля технического состояния ЭЭО [1], в котором дефектность контролируемого оборудования, находящегося под напряжением, определяют по электромагнитному излучению этого оборудования. Способ базируется на измерении средней интенсивности потока высокочастотных электромагнитных импульсов, излучаемых контролируемым ЭЭО вследствие действия разрядов в наружных и внутренних частях этого оборудования.

Измерения в этом известном способе выполняют с помощью широкополосной приемной антенны произвольной поляризации, подключенной к входу специально изготовленного регистратора средней интенсивности потока электромагнитных импульсов, излучаемых контролируемым оборудованием во всей рабочей полосе частот измерительной аппаратуры. Рекомендуемые в данном известном способе частоты измерений fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 150-200MHz.

По результатам измерений строят зависимость средней интенсивности потока излучаемых импульсов от порога обнаружения, а в качестве диагностических параметров используют: крутизны наклонов отрезков аппроксимирующих прямых на участках этой зависимости, количество интервалов, необходимых для такой аппроксимации, и значения координат точек перегибов указанной зависимости. Причем дефектность контролируемого ЭЭО устанавливают по динамике изменения указанных диагностических параметров при выполнении серий периодических измерений на временных интервалах, разделенных месяцами и годами эксплуатации этого оборудования.

Недостатками известного способа являются низкие достоверность и точность диагностирования дефектности, а следовательно, и низкая надежность определения технического состояния контролируемого ЭЭО.

Указанные недостатки обусловлены неудачным выбором частот измерений fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 150-200MHz, лежащих, в основном, за пределами частотного диапазона наиболее интенсивных излучений ЭЭО, равного 10MHzспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 200MHz, а также применением в известном способе нестандартной, специально изготовленной измерительной аппаратуры и громоздкой процедуры обработки результатов измерений.

Кроме того, данный известный способ контроля не обладает достаточной глубиной диагностирования, так как не позволяет определять дефектности отдельных конструктивных элементов контролируемого ЭЭО, находящихся снаружи и внутри металлического корпуса этого оборудования, среди которых основными являются вводы напряжений, металлический корпус оборудования и расположенные внутри этого корпуса электрические катушки и регуляторы напряжений (токов) с их баками.

Из сказанного следует, что известный способ контроля технического состояния ЭЭО [1] не обладает достаточной глубиной и надежностью диагностирования дефектности.

Известен также способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования [2], в котором дефектность контролируемого оборудования, находящегося под напряжением, определяют по электромагнитному излучению этого оборудования и сначала, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают резонансные частоты излучений (fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n и эквивалентные добротности (Q способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n антенн вертикальной поляризации, состоящих из наружных вертикальных частей, изолированных от металлического корпуса электроэнергетического оборудования проводов "i"-ых вводов напряжений в это оборудование, и определяют информативные частотные полосы излучений этих антенн (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n, равные

(способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n=(fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n/(Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n,

где способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - индекс, указывающий на вертикальную поляризацию излучения антенн, i=1, 2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , imax - порядковый номер ввода напряжения, imax - полное число вводов напряжений в электроэнергетическом оборудовании, n=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот излучений антенн, затем фиксируют интегральные мощности квазигармонических электромагнитных колебаний в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого "i"-ого ввода напряжения электроэнергетического оборудования на основании сравнения указанных интегральных мощностей в одинаковых информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n для однотипного контролируемого и эталонного оборудования, а заключение о слабой или повышенной полной дефектности контролируемого электроэнергетического оборудования делают на основании определенных дефектностей каждого из вводов напряжений в этом оборудовании.

Указанный известный способ контроля технического состояния ЭЭО [2] является наиболее близким к заявляемому изобретению и принят за прототип.

Известный способ контроля технического состояния ЭЭО [2] (прототип) обладает повышенными, в сравнении с известным способом-аналогом [1], глубиной и надежностью диагностирования, поскольку в нем (в прототипе) измерения выполняются с помощью стандартной аппаратуры, а заключение о полной дефектности контролируемого оборудования делают на основании предварительно определенных дефектностей каждого из вводов напряжений в этом оборудовании.

Однако известный способ-прототип [2] так же, как и способ-аналог [1], не обладает достаточной глубиной диагностирования, а следовательно, не обладает и достаточной надежностью определения полной дефектности контролируемого ЭЭО, так как он не позволяет определять дефектности металлического корпуса этого оборудования и отдельных конструктивных элементов контролируемого оборудования, находящихся внутри этого корпуса, среди которых основными являются электрические катушки и регуляторы напряжений (токов) с их баками. Последнее важно для принятия ответственного решения о частичном отключении, ремонте или своевременной замене дефектного ЭЭО, как правило, массивного и дорогостоящего.

Из сказанного следует, что известный способ-прототип [2], как и известный способ-аналог [1], не обладает достаточной глубиной и надежностью диагностирования дефектности контролируемого ЭЭО.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании способа контроля технического состояния ЭЭО, обладающего, в сравнении с прототипом и другими аналогами, увеличенной глубиной и повышенной надежностью диагностирования, включая возможность определения полной дефектности контролируемого оборудования после установления дефектностей всех конструктивных элементов этого оборудования, находящихся снаружи и внутри его металлического корпуса, и, в первую очередь, основных конструктивных элементов ЭЭО: вводов напряжений, металлического корпуса оборудования и расположенных внутри этого корпуса электрических катушек и регуляторов напряжений (токов) с их баками.

Для решения поставленной задачи предлагается способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования, в котором дефектность контролируемого оборудования, находящегося под напряжением, определяют по электромагнитному излучению этого оборудования и сначала, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают резонансные частоты излучений (f способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n и эквивалентные добротности (Q способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n антенн вертикальной поляризации, состоящих из наружных вертикальных частей изолированных от металлического корпуса электроэнергетического оборудования проводов "i"-ых вводов напряжений в это оборудование, и определяют информативные частотные полосы излучений этих антенн (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n, равные

(способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n=(fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n/(Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n,

где способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - индекс, указывающий на вертикальную поляризацию излучения антенн, i=1, 2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , imax - порядковый номер ввода напряжения, imax - полное число вводов напряжений в электроэнергетическом оборудовании, n=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот излучений антенн, затем фиксируют интегральные мощности квазигармонических электромагнитных колебаний в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого "i"-ого ввода напряжения контролируемого оборудования на основании сравнения указанных интегральных мощностей в одинаковых информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n для однотипного контролируемого и эталонного оборудования, отличающийся тем, что в нем дополнительно (в отличие от прототипа), применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают электрические добротности (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансные частоты (f Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных Kj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ых колебательных цепей, включающих в себя Kj-ый конструктивный элемент электроэнергетического оборудования, расположенный внутри металлического корпуса этого оборудования, включая и сам металлический корпус, где К=R, S, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - тип внутреннего конструктивного элемента, входящего в Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ую собственную колебательную цепь, j=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер внутреннего конструктивного элемента в ряду однотипных, t=0, 1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер собственной колебательной цепи в группе таких цепей, включающих в себя Kj-ый внутренний конструктивный элемент, m=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот собственных колебательных цепей, выделяют в измеренных в эквивалентных условиях энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от контролируемого и эталонного оборудования для каждого Kj-ого внутреннего конструктивного элемента, включая металлический корпус этого оборудования, его оптимальную информативную частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt, расположенную внутри одной или нескольких соседних информативных частотных полос излучений (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n вышеуказанных антенн вертикальной поляризации и включающую в себя компактную серию из интенсивных пиков колебаний с добротностями и частотами, близкими к рассчитанным значениям электрических добротностей (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансных частот (fKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных колебательных цепей этого конструктивного элемента с набором различных порядковых номеров t при минимальных номерах гармоник m, фиксируют максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt для каждого Kj -ого внутреннего конструктивного элемента в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого Kj-ого внутреннего конструктивного элемента контролируемого оборудования, включая металлический корпус этого оборудования, на основании сравнения максимальных интенсивностей указанных пиков в одинаковых оптимальных информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, а заключение о слабой или повышенной полной дефектности контролируемого оборудования делают на основании полученных данных о дефектностях каждого из вводов напряжений, металлического корпуса этого оборудования и каждого из конструктивных элементов, расположенных внутри металлического корпуса этого оборудования.

Заявляемые в предлагаемом изобретении ограничительные и отличительные признаки обеспечивают достижение поставленной технической задачи - создание способа контроля технического состояния ЭЭО, обладающего, в сравнении со способом-прототипом, увеличенной глубиной и повышенной надежностью диагностирования, включая возможность определения полной дефектности ЭЭО после определения дефектностей всех конструктивных элементов этого оборудования, находящихся снаружи и внутри его металлического корпуса, включая и сам металлический корпус.

В заявляемом способе контроля технического состояния ЭЭО общим с прототипом [2] существенным признаком является то, что «способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 дефектность контролируемого оборудования, находящегося под напряжением, определяют по электромагнитному излучению этого оборудования и сначала, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают резонансные частоты излучений (fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n и эквивалентные добротности (Q способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n антенн вертикальной поляризации, состоящих из наружных вертикальных частей изолированных от металлического корпуса электроэнергетического оборудования проводов "i"-ых вводов напряжений в это оборудование, и определяют информативные частотные полосы излучений этих антенн (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n, равные

(способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n=(fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n/(Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n,

где способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - индекс, указывающий на вертикальную поляризацию излучения антенн, i=1, 2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , imax - порядковый номер ввода напряжения, imax - полное число вводов напряжений в электроэнергетическом оборудовании, n=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот излучений антенн, затем фиксируют интегральные мощности квазигармонических электромагнитных колебаний в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого "i"-ого ввода напряжения контролируемого оборудования на основании сравнения указанных интегральных мощностей в одинаковых информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n для однотипного контролируемого и эталонного оборудования способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 ».

Следовательно, в предлагаемом способе, как и в способе-прототипе, первоначально по известному алгоритму, общему с прототипом, сравнивая результаты расчетов параметров излучающих антенн (полученные, например, с применением программы MMana или других) с результатами измерений энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, определяют дефектность каждого из вводов напряжений в ЭЭО, находящемся под напряжением, т.е. дефектность каждого из внешних конструктивных элементов этого оборудования, с тем, чтобы в дальнейшем учесть парциальные вклады этих дефектностей в полную дефектность ЭЭО.

Сравнительный анализ отличительных признаков заявляемого решения с признаками прототипа свидетельствует о достаточной новизне и неочевидности заявляемого решения.

Признаки отличительной части формулы предлагаемого изобретения обеспечивают решение следующих функциональных задач.

Отличительный признак «способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 дополнительно, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, рассчитывают электрические добротности (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансные частоты (f Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных Kj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ых колебательных цепей, включающих в себя Kj-ый конструктивный элемент электроэнергетического оборудования, расположенный внутри металлического корпуса этого оборудования, включая и сам металлический корпус, где К=R, S, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - тип внутреннего конструктивного элемента, входящего в Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ую собственную колебательную цепь, j=1, 2, 3,способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер внутреннего конструктивного элемента в ряду однотипных, t=0, 1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер собственной колебательной цепи в группе таких цепей, включающих в себя Kj-ый внутренний конструктивный элемент, m=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот собственных колебательных цепей, выделяют в измеренных в эквивалентных условиях энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от контролируемого и эталонного оборудования для каждого Kj-ого внутреннего конструктивного элемента, включая металлический корпус этого оборудования, его оптимальную информативную частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt, расположенную внутри одной или нескольких соседних информативных частотных полос излучений (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n вышеуказанных антенн вертикальной поляризации и включающую в себя компактную серию из интенсивных пиков колебаний с добротностями и частотами, близкими к рассчитанным значениям электрических добротностей (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансных частот (fKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных колебательных цепей этого конструктивного элемента с набором различных порядковых номеров t при минимальных номерах гармоник m, фиксируют максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt для каждого Kj -ого внутреннего конструктивного элемента в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, и определяют дефектность каждого Kj-ого внутреннего конструктивного элемента контролируемого оборудования, включая металлический корпус этого оборудования, на основании сравнения максимальных интенсивностей указанных пиков в одинаковых оптимальных информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного оборудованияспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 » - предполагает:

1. Выполнение с применением известных соотношений и программ ЭВМ, например с помощью программы MATLAB (или программ CADGen, ANSYS и прочих), расчетов электрических добротностей (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансных частот (fKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных Kj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ых колебательных цепей, включающих в себя Kj-ый внутренний конструктивный элемент ЭЭО, и определение в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от контролируемого и эталонного оборудования, измеренных в эквивалентных условиях (т.е. в одинаковых условиях эксплуатации и с применением единых метрических средств), для каждого Kj-ого внутреннего конструктивного элемента, включая металлический корпус оборудования, его оптимальной информативной частотной полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt, расположенной внутри одной или нескольких соседних информативных частотных полос излучений (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n вышеуказанных антенн вертикальной поляризации и включающей в себя компактную серию из интенсивных пиков колебаний с добротностями и частотами, близкими к рассчитанным значениям электрических добротностей (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансных частот (fKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных колебательных цепей этого конструктивного элемента с набором различных порядковых номеров t при минимальных номерах гармоник m (чего нет в способе-прототипе). При этом набор порядковых номеров t обеспечивает достаточную полноту снимаемой диагностической информации, а минимизация номеров гармоник m позволяет повысить качество диагностической информации за счет ослабления эффектов наложений резонансов колебательных цепей на гармониках;

2. Фиксацию максимальных интенсивностей пиков квазигармонических колебаний в пределах оптимальной информативной частотной полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt для каждого Kj -ого внутреннего конструктивного элементов в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного ЭЭ оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, разработку критериев (с использованием результатов фиксации максимальных интенсивностей указанных пиков колебаний) и определение с применением этих критериев дефектности каждого Kj-ого внутреннего конструктивного элемента в контролируемом оборудовании, включая металлический корпус оборудования, на основании сравнения максимальных интенсивностей вышеуказанных пиков колебаний в пределах одинаковых оптимальных информативных частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt конкретных внутренних конструктивных элементов Kj, включая металлический корпус, для однотипного контролируемого и эталонного оборудования (чего также нет в способе-прототипе).

Благодаря отмеченным обстоятельствам в заявляемом способе контроля технического состояния ЭЭО дополнительно определяют дефектность металлического корпуса оборудования и дефектность каждого из конструктивных элементов ЭЭО, находящегося внутри этого корпуса, чего нет в прототипе и что увеличивает глубину и надежность диагностирования дефектности контролируемого оборудования.

Отличительный признак «способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 заключение о слабой или повышенной полной дефектности контролируемого оборудования делают на основании полученных данных о дефектностях каждого из вводов напряжений, металлического корпуса этого оборудования и каждого из конструктивных элементов, расположенных внутри металлического корпуса электроэнергетического оборудования» - указывает путь к формированию критериев и к определению с применением этих критериев полной дефектности контролируемого ЭЭ оборудования.

Критерии для определения полных дефектностей формируют таким образом, чтобы с учетом имеющихся экспериментальных данных получить не менее трех-четырех различимых градаций дефектностей для однотипных образцов контролируемого ЭЭО, например градаций: слабая, умеренная и сильная полные дефектности, или слабая, умеренная, сильная и опасная полные дефектности. При этом в качестве эталона может быть выбран, например, слабо дефектный образец с минимальными интенсивностями излучений в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n и (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt, или новый образец в партии из однотипных образцов контролируемого ЭЭО, или сам контролируемый образец на начальной стадии его эксплуатации.

Благодаря сравнению с эталоном, формируемые в заявляемом способе критерии для определения дефектностей отдельных внешних и внутренних конструктивных элементов и полной дефектности контролируемого ЭЭО, а также полученные с применением этих критериев выводы о дефектностях отдельных конструктивных элементов и полной дефектности контролируемого оборудования проявляют такую же слабую чувствительность к воздействию паразитных сторонних излучений, как и в способе-прототипе, т.е. все достоинства прототипа сохранены и умножены в заявляемом способе контроля технического состояния ЭЭО.

Из сказанного следует, что предложенная совокупность общих и отличительных существенных признаков заявляемого способа контроля технического состояния ЭЭО обеспечивает решение поставленной задачи и достижение желаемого технического результата. Именно такая совокупность существенных признаков заявляемого способа контроля технического состояния ЭЭО позволяет увеличить глубину и повысить надежность диагностирования дефектности этого оборудования.

На основании изложенного можно заключить, что совокупность существенных признаков заявляемого изобретения имеет причинно-следственную связь с достигнутым техническим результатом, т.е. благодаря данной совокупности существенных признаков изобретение решило поставленную задачу.

Следовательно, заявляемое изобретение является новым и обладает изобретательским уровнем, так как оно не следует явным образом из известных технических решений.

В основу заявляемого способа контроля технического состояния положена апробированная экспериментами развитая аналитическая излучающая модель ЭЭ оборудования (см. [3-5] и Приложение).

Реализацию заявляемого способа контроля состояния электроэнергетического оборудования продемонстрируем на примере диагностирования дефектности силового высоковольтного однофазного автотрансформатора типа АОДЦТН 16700/500/200, широко применяемого на электростанциях России.

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 схематически изображено устройство автотрансформатора АОДЦТН 16700/500/200, показаны конструктивные элементы, расположенные снаружи и внутри металлического корпуса автотрансформатора: 1, 2 - высоковольтные вводы напряжений; 3, 4, 5 - низковольтные вводы напряжений; 6 - основной металлический бак автотрансформатора (металлический корпус); 7 - металлический бак регулятора напряжения; 8 - высоковольтная катушка S1 (S11*, S11** - верхняя и нижняя половинки катушки S1); 9 - высоковольтная катушка S2 (основная); 10 - высоковольтная катушка S3 (регулировочная); 11, 12 - низковольтные катушки S4 (правая) и S5 (левая); 13, 14 - высоковольтные линии электропередачи; 15 - низковольтная линия электропередачи; 16 - высоковольтный регулятор напряжения R.

На фиг.2, 3 представлены результаты измерений энергетических спектров излучений вертикальной поляризации для 3-х новых автотрансформаторов указанного типа (первичное включение под нагрузку), снятые в частотных диапазонах 5-33MHz и 30-205MHz.

На фиг.4, 5 изображены энергетические спектры излучений вертикальной поляризации для 4-х автотрансформаторов того же типа со сроком эксплуатации более 20 лет, снятые в частотном диапазоне 8-40MHz, и для 2-х автотрансформаторов этой партии, снятые в частотных диапазонах 40-110MHz и 110-195MHz.

В диагностируемом автотрансформаторе высоковольтные (ВВ) вводы 1, 2 с высотами H1=h 1+h11, Н2=h2+h21 и низковольтные (НВ) вводы 3, 4, 5 с высотами Н3=h 3+h31, H4=H5=h4 +h41=h5+h51, где h1 , h2, h3, h4, h5 - наружные и h11, h21, h31, h41, h51 - внутренние части вводов 1, 2, 3, 4, 5, имеют внешнюю фарфоровую изоляцию, внутреннюю масляную изоляцию и твердую изоляцию, нанесенную на поверхность проводящего стержня.

ВВ вводы 1 и 2, герметичные, с масляным наполнением, изолированным от масляного наполнения основного металлического бака автотрансформатора 6, с помощью проводов снижения с вертикальными проекциями h01 и h02 подключены к внешним ВВ линиям передачи 13, 14, проходящим на 20-метровой высоте от поверхности земли.

НВ вводы напряжений 3, 4, 5 имеют общее с баком автотрансформатора 6 масляное наполнение. При этом вводы 4, 5 подключены к НВ линии передачи 15, а ввод 3 заземлен снаружи автотрансформатора с помощью металлического провода, длина которого более 10 м.

Основными рабочими вводами в данном автотрансформаторе являются ВВ вводы 1, 2 и НВ заземленный ввод 3, обеспечивающие ввод однофазного линейного напряжения U13=500 kV (вводы 1, 2) и вывод фазы напряжения питания основного потребителя U23=220 kV (вводы 2, 3).

НВ вводы 4, 5 с напряжением между ними U45=11 kV являются вспомогательными, обслуживающими потребности местного потребителя.

Внутри заполненного маслом основного металлического бака автотрансформатора 6 размещены следующие основные конструктивные элементы: три ВВ электрические катушки (последовательная - S1, основная - S2 и регулировочная - S3), две НВ электрические катушки (правая - S4, левая -S5) и цилиндрический металлический бак 7, в котором находится ВВ регулятор напряжения R. Электрические катушки S1, S2, S 3, S4, S5 попарно связаны между собой электромагнитными связями М12, М25, М 34.

Внутренние конструктивные элементы автотрансформатора, катушки S1, S2, S3, S4 , S5 с основным баком 6 и регулятор напряжения R с его баком 7, вместе с частями вводов напряжений 1, 2, 3, 4, 5, расположенными снаружи и внутри бака 6, и отрезками соединительных проводников представляют собой совокупность внутренних и внешне-внутренних ВЧ и СВЧ колебательных цепей. При этом экраном для катушек S 1, S3 и внутренних частей h11, h 21, h31, h41, h51 вводов напряжений 1, 2, 3, 4, 5 служит металлический корпус основного прямоугольного бака автотрансформатора 6. Экраном для катушки S2 является катушка S1 (катушка S2 расположена внутри катушки S1), экраном для катушки S4 служит катушка S3 (катушка S4 расположена внутри катушки S3), экраном для катушки S5 является катушка S2 (катушка S5 расположена внутри катушки S2). Экраном для ВВ регулятора напряжения R служит металлический корпус цилиндрического бака 7 с масленым наполнением, изолированным от масленого наполнения основного бака трансформатора 6.

На первом этапе реализации заявляемого способа контроля технического состояния диагностируемого автотрансформатора рассчитываем, применяя известные соотношения и программы ЭВМ (например, применяя программу «MMana») частоты основных (первых) резонансов излучающих антенн вертикальной поляризации (fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 (в дальнейшем для упрощения записей будем обозначать их fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i), их эквивалентные добротности (Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 (в дальнейшем для упрощения записей будем обозначать их Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i) и соответствующие им наиболее информативные (первые) частотные полосы излучений антенн (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1.

Полученные с применением программы «MMana» расчетные значения частот основных (первых) резонансов fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i и их эквивалентных добротностей Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i для излучающих антенн вертикальной поляризации, образованных наружными вертикальными частями вводов напряжений h1, h2, h3, h4, h 5, составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

He учтенные в [2] вертикальные части проводов снижения h01, h02 в сочетании с наружными частями ВВ вводов 1,2 с высотами h1, h 2 образуют еще две антенны вертикальной поляризации с высотами (h1+h01), (h2+h02 ) и следующими расчетными значениями частот основных (первых) резонансов и добротностей

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Из сравнения (2), (4) с результатами аналогичных расчетов, выполненных в прототипе, видно, что учет влияния вертикальных частей проводов снижения h01, h02, подключенных к верхним концам ВВ вводов 1, 2, привел в диагностируемых автотрансформаторах к заметному увеличению числа антенн вертикальной поляризации и основных (первых) резонансных частот излучений этих антенн.

Ширины наиболее информативных (с позиций диагностирования дефектности ЭЭ оборудования) частотных полос излучений антенн вертикальной поляризации (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 вблизи частот их основных (первых) резонансов fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i оценим, используя соотношение (1), как и в [2] по минимуму, принимая во внимание, что рассчитанные значения добротностей для всех излучающих антенн (3), (5) на основных (первых) резонансных частотах fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i не превышают величину Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 maxспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 3.5. При этом получим

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Из (2-6) следует, что учет влияния проводов снижения h01, h02, подключенных к ВВ вводам 1, 2, привел к расширению частотной области излучений антенн вертикальной поляризации в исследуемых автотрансформаторов вниз по оси частот вплоть до минимального значения частоты f minспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4.2 MHz. Максимальное значение частоты колебания в пределах наиболее информативных (первых) частотных полос излучений антенн вертикальной поляризации с учетом (2-6) равно fmax способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 195.0MHz.

На втором этапе выбираем стандартный промышленный приемник, позволяющий измерять энергетические спектры электромагнитных излучений вертикальной поляризации в определенных нами наиболее информативных частотных полосах (6), т.е. приемник, минимальная и максимальная частоты анализы которого составляют

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Требования к селективности измерительного приемника, с учетом многочастотного и квазигармонического характера наблюдаемых в экспериментах излучений от ЭЭ оборудования (см. фиг.2, 3, 4, 5), обычные

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

где способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 frec - полоса селекции приемника, (QKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)maxспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 60 - максимальное значение электрической добротности собственной колебательной системы исследуемого ЭЭ оборудования, в нашем случае исследуемого автотрансформатора, см. (18).

Подставляя в (8) значения fmin=4.2MHz и (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)maxспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 60, получим

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Требованиям (7, 9) удовлетворяет, например, управляемый персональным компьютером стандартный переносной измерительный приемник типа AR-8000 с диапазоном рабочих частот frec =0,5-1900MHz, регулируемой полосой селекции способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 frec>0,05MHz и относительной статистической погрешностью измерения спектральной плотности электромагнитного излучения способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 при времени усреднения способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 =0,01 сек, равной

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

На третьем этапе в измеренных с помощью выбранных измерительных средств энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации от диагностируемых автотрансформаторов (см. фиг.2, 3, 4, 5) выделяем определенные ранее расчетным путем наиболее информативные (первые) частотные полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1, центры которых соответствуют значениям частот основных (первых) резонансов излучений антенн fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i, и информативные частотные полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)2, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , центры которых соответствуют резонансам антенн на частотах ближайших высших гармониках основных (первых) тонов излучений 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i, 3fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i и т.д.

На фиг.2, 3 представлены экспериментальные спектры излучений вертикальной поляризации для 3-х новых диагностируемых автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН, АТ-1 фаза С ТН (первое включение под нагрузку), снятые в частотных диапазонах 5-33MHz и 30-205MHz. На фиг.4, 5 изображены экспериментальные спектры излучений вертикальной поляризации для 4-х диагностируемых автотрансформаторов того же типа АТ-1 фаза A FE, АТ-1 фаза В FE, АТ-1 фаза С FE, АТ-2 фаза A FE со сроком эксплуатации более 20 лет, снятые в частотном диапазоне 8-40 MHz для всех 4-х автотрансформаторов и в диапазонах 40-110MHz и 110-195MHz для 2-х автотрансформаторов этой партии АТ-1 фаза А FE и АТ-2 фаза А FE.

В верхних частях фиг.1а, 3а, 4а и 5а, b нанесены следующие информативные частотные полосы излучений антенн вертикальной поляризации:

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Отметим, что в выражении (11) информативные частотные полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)2,3 и (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)3-6+(способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)2-4 являются гибридными, составленными из наложений близких и потому трудно различимых информативных частотных полос. Кроме того, размеры информативных частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fv1)2, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)3-6+(способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)2-4 выбраны шире рассчитанных минимальных значений (6) с тем, чтобы убрать интервалы между информативными частотными полосами и при анализе полнее учесть имеющиеся экспериментальные данные.

На четвертом этапе определяем значения интегральных мощностей электромагнитных колебаний вертикальной поляризации, излучаемых в каждой из выделенных наиболее информативных (первых) частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1, исключая самую низкочастотную информативную частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1, образование которой связано с влиянием проводов снижения h01, h02 (эта полоса несет в себе информацию о суммарных дефектностях вводов 1, 2 и только дополняет информацию, содержащуюся в наиболее информативных частотных полосах), формируем критерии и устанавливаем дефектность каждого "i"-ого ввода напряжения в диагностируемых автотрансформаторах.

Процедуру определения значений интегральных мощностей электромагнитных колебаний вертикальной поляризации, излучаемых в каждой из выделенных наиболее информативных (первых) частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 (исключая частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1), можно выполнить различными способами, например, как в прототипе [2], путем регистрации числа пиков излучений с интенсивностями, равными и выше граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al, характеризующего в указанных наиболее информативных (первых) частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 опасное развитие дефектов в проводе "i"-ого ввода напряжения.

Напомним, что в соответствии с разработанной авторами данного изобретения аналитической излучающей моделью ЭЭ оборудования (см. [3-5] и Приложение) с ростом дефектности в проводе "i"-го ввода напряжения в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)n энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от этого оборудования увеличивается число пиков квазигармонических электромагнитных колебаний и возрастают их интенсивности. Поэтому численность пиков в конкретной "iспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 -ой наиболее информативной частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 с интенсивностями, равными и выше граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al, пропорциональна интегральной мощности электромагнитных колебаний, излучаемых в этой частотной полосе диагностируемым ЭЭ оборудованием, и характеризует дефектность "i"-го ввода напряжения в этом оборудовании.

В прототипе [2] была предпринята попытка введения своего граничного уровня для каждой "i"-ой наиболее информативной частотной полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 в предположении, что запас электрической прочности в контролируемом ЭЭ оборудовании у ВВ вводов ниже, чем у НВ вводов напряжения. Однако эксперименты и накопленный опыт диагностирования дефектностей ВВ и НВ вводов ЭЭ оборудования с применением способа-прототипа [2] убедил авторов данного изобретения в целесообразности использования единого граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al для всех наиболее информативных (первых) частотных полос излучений антенн вертикальной поляризации (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 (исключая гибридную частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1, полученную как результат наложений частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02)1 и (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01)1). Экспериментальным подтверждением этой рекомендации является примерное равенство интенсивностей максимальных пиков колебании в наиболее информативных (первых) частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 3)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5)1 энергетических спектров излучений вертикальной поляризации у автотрансформаторов АТ-1 фаза АFЕ, АТ-1 фаза ВFЕ, АТ-1 фаза С FE, АТ-2 фаза A FE со сроком эксплуатации более 20 лет (наиболее дефектных среди исследованных трансформаторов).

Выбор численного значения граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al для наиболее информативных (первых) частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 (исключая частотную полосу (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1) сохраним таким же, как в прототипе [2] для информативной частотной полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)1, т.е. способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al=-156 dB(W)/Hz, с тем, чтобы применительно к имеющимся экспериментальным данным получить не менее 3 х различимых градаций дефектностей "i"-ых вводов напряжений исследуемых автотрансформаторов: слабая, умеренная и сильная дефектности.

С учетом сказанного для 7-ми исследованных однотипных автотрансформаторов, энергетические спектры излучений которых представлены на фиг.2, 3, 4, 5, в наиболее информативной по проводу ВВ ввода 1 частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)1, центр которой соответствует частоте основного (первого) резонанса излучения этого ввода, равной f способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1=17.7MHz, имеем:

- АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - интенсивности всех пиков, ниже уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-1 фаза С ТН - интенсивности 4-х пиков а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 d11, g11 равны или выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-1 фаза A FE - интенсивности всех пиков, ниже уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-2 фаза В FE - интенсивности 3-х пиков a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 равны или выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-1 фаза С FE - интенсивности 2-х пиков а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111 равны или выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-2 фаза A FE - интенсивности 10-ти пиков a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a11, b11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, b11 с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, с11, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 l, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 равны или выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al.

(12)

В наиболее информативной по проводу ВВ ввода 2 частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)1, центр которой соответствует частоте основного (первого) резонанса излучения этого ввода, равной f способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2=27.6MHz, имеем:

- АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - интенсивности всех пиков, ниже уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-1 фаза С ТН - интенсивности 2-х пиков a21, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 равны уровню способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-1 фаза A FE, АТ-1 фаза С FE - интенсивности 2-х пиков b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-2 фаза В FE - интенсивности 3-х пиков b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q21 равны или выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-2 фаза A FE - интенсивности 5-ти пиков b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p21, p21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, q21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al.

(13)

В наиболее информативной по проводу НВ ввода 3 частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 3)1, центр которой соответствует частоте основного (первого) резонанса излучения этого ввода, равной f способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2=127,0MHz, имеем:

- АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН, АТ-1 фаза С ТН - интенсивности всех пиков, ниже уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 аl;

- АТ-1 фаза A FE - интенсивности 9-ти пиков d31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, d31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d31, d31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, е31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, e31, е31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , g31 выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-2 фаза A FE - интенсивности 13-ти пиков b31, с31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, c31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1111, d31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, d31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d31, d31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, e31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11l, e31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, e31, e31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g31способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 аl.

(14)

В наиболее информативной по проводам НВ вводов 4 и 5 частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5)1, центр которой соответствует частоте основного (первого) резонанса излучения этих вводов, равной f способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5=170,0MHz, имеем:

- АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН, АТ-1 фаза С ТН - интенсивности всех пиков, ниже уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

- АТ-1 фаза A FE - интенсивности 19-ти пиков а41, а41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , b41, с41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, c41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c41, d41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, d41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d41, d41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, e41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, e41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, e41, e41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, q41, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g41 выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al (в среднем по 9-10 пиков на каждый из вводов 4 и 5);

- АТ-2 фаза A FE - интенсивности 6-ти пиков a41, b41, c41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, d41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g41 примерно равны или выше уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 аl (в среднем по 3 пика на каждый из вводов 4 и 5.

(15)

С учетом имеющихся экспериментальных данных (12-15) можно сформировать следующие (одинаковые с прототипом [2]) критерии для определения дефектностей "i"-ых вводов напряжений в исследуемых автотрансформаторах по их излучениям вертикальной поляризации в наиболее информативных (первых) частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fvi)1:

Слабая дефектность - в наиболее информативной частотной полосе излучения "i"-ого ввода присутствуют не более 2-х пиков с интенсивностями, равными или выше граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

Умеренная дефектность - в наиболее информативной частотной полосе излучения "i"-ого ввода присутствуют 3-4 пика с интенсивностями, равными или выше граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

Сильная дефектность - в наиболее информативной частотной полосе излучения "i"-ого ввода присутствуют 5 и более пиков с интенсивностями, равными или выше граничного уровня способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 al;

(16)

Применяя критерии (16) к экспериментальным данным (12-15), получим следующие оценки для дефектностей вводов исследуемых однотипных автотрансформаторов:

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН: дефектности всех вводов - слабые (эталонные);

АТ-1 фаза С ТН: дефектность ВВ ввода 1 - умеренная, дефектности остальных вводов - слабые;

АТ-1 фаза A FE: дефектности ВВ вводов 1 и 2 - слабые, дефектности НВ вводов 3, 4 и 5 - сильные;

АТ-1 фаза В FE: дефектности ВВ вводов 1 и 2 -умеренные, данные для определения дефектностей НВ вводов 3, 4 и 5 отсутствуют;

АТ-1 фаза С FE: дефектности ВВ вводов 1 и 2 - слабые, данные для определения дефектностей ЕВ вводов 3, 4 и 5 отсутствуют;

АТ-2 фаза A FE: дефектности ВВ вводов 1 и 2 и НВ ввода 3 - сильные, дефектности НВ вводов 4 и 5 -умеренные.

(17)

На пятом этапе рассчитываем, применяя известные соотношения и программы ЭВМ, например программу «MATLAB» (или программы «CAD-Gen», «ANSYS» и прочие), электрические добротности (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансные частоты (f Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных внутренних и внешне-внутренних Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ых колебательных цепей, включающих в себя Kj-ый внутренний конструктивный элемент исследуемых автотрансформаторов, где К=R, S,способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - тип внутреннего конструктивного элемента, входящего в Kj-ую собственную колебательную цепь, j=1, 2, 3,способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер внутреннего конструктивного элемента в ряду однотипных, t=0, 1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер собственной колебательной цепи в группе таких цепей, включающих в себя Kj-ый внутренний конструктивный элемент, m=1, 2, 3 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот собственных колебательных цепей.

Внутренние колебательные цепи диагностируемых автотрансформаторов, состоящие из основного металлического бака 6, внутренних частей вводов напряжений, отрезков соединительных проводников, электрических катушек и регуляторов напряжений (токов) с их баками, являются по своему типу экранированными высокочастотными (ВЧ) и сверхвысокочастотными (СВЧ) волноводными или коаксиальными резонаторами и могут обладать достаточно высокими собственными электрическими добротностями, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)mспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 intспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 15-60.

Внешне-внутренние колебательные цепи диагностируемых автотрансформаторов, включающие в себя наружные части вводов напряжений (отрезки двухпроводных линий передачи электромагнитных колебаний) и внутренние ВЧ и СВЧ резонаторы, могут также обладать сравнительно высокими добротностями, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)mспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 ext-intспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 10-15.

Отметим, что электрические добротности колебательных цепей типа ВЧ и СВЧ резонаторов на гармониках с m=2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 могут быть столь же высокими, как и на основных (первых) резонансных частотах с m=1.

Влияние добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей проявляется в спектрах электромагнитного излучения электроэнергетического оборудования в виде квазигармонических пиков колебаний (см. [3, 4] и Приложение).

Полученные с применением программы «MATLAB» расчетные значения частот основных (первых) резонансов (fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)1 (далее для упрощения записей их будем обозначать fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t) для наиболее добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей диагностируемых автотрансформаторов приведены ниже. Одновременно указаны расчетные значения электрических добротностей колебательных цепей на частотах основных (первых) резонансов (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)1 (далее для упрощения записей будем обозначать их QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t). При расчетах добротностей учитывались электрические длины колебательных цепей, наличие в них внутренних неоднородностей и условия отражения электромагнитных волн на границах.

Самой низкочастотной и самой высокодобротной внутренней колебательной цепью в диагностируемых автотрансформаторах является расположенная внутри основного металлического бака 6 ВВ катушка S1 с емкостными витками С1 и способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 вверху и внизу катушки (см. фиг.1). Расчетные значения частоты первого резонанса способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и электрической добротности для нее на этой частоте Q S1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0 составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Частоты первых резонансов остальных добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей диагностируемых автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1, S2, S3, S4, S 5, основной бак автотрансформатора 6 и регулятор напряжения R с его баком 7, выше частоты способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , а их добротности на первых резонансных частотах ниже значения QS1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0.

Расчетные значения частот первых резонансов и добротностей на этих частотах для нижней способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и верхней способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 половинок ВВ катушки S1, расположенной внутри основного металлического бака 6, составили (электрические длины частей способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 одинаковы с точностью до длины витка катушки S1 )

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Расчетные значения первых резонансных частот и добротностей на этих частотах для колебательных цепей, образованных нижней половинкой способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 катушки S1, расположенной внутри металлического бака 6, отрезком внутреннего проводника способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и внешне-внутренними частями A1d1 , A1e1, A1g1 ВВ ввода 1, составили (при выполнении расчетов резонансных частот полагалось, что электрическая длина части способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 в точности равна половине длины катушки S1)

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Расчетные значения первых резонансных частот и добротностей на этих частотах для колебательных цепей, образованных катушками S2, S3, S4 , S5, расположенными внутри металлического бака 6, с отрезками внутренних проводников c4b4 , c5b5 и внешне-внутренними частями x 3d3, x3e3, x3 g3, x4d4, x4e 4, x4g4 НВ вводов 3, 4 составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Прямоугольный металлический бак автотрансформатора 6 представляет собой самостоятельную добротную колебательную цепь с тремя резонансами, на длине L, на высоте H и на ширине D, с расчетными значениями первых резонансных частот и добротностей на этих частотах, равными

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

BB регулятор напряжения R делит металлический цилиндрический бак 7 по высоте на две неравные части: более протяженную верхнюю - ух и укороченную нижнюю - xz. Расчетные значения первых резонансных частот и добротностей на этих частотах (резонансы на высотах) для колебательных цепей, образованных нижней и верхней частями металлического бака 7, включающими в себя ВВ регулятор напряжения R, составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Из сравнения (18-23) с (2-7) следует, что с учетом влияния проводов снижения h01, h 02 и резонансов антенн вертикальной поляризации на гармониках в частотный диапазон 4.2-195.0MHz излучений указанных антенн попали значения частот первых резонансов почти всех рассчитанных выше добротных колебательных цепей рассматриваемых автотрансформаторов, кроме следующих значений частот: первого резонанса катушки S 1, которое составляет способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , первого резонанса внешне-внутренней колебательной цепи катушки S11*, которое равно способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , и первого резонанса нижней части цилиндрического бака 7 с регулятором напряжения R, которое составляет способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 .

При этом расчетные значения частот первых резонансов колебательных цепей, включающих в себя катушки S 2, S3, S4, S5, резонансов колебательных цепей катушек S1, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 на ближайших высших гармониках со значениями m=2-12 и первых резонансов на длине L и высоте Н основного бака 6 в исследуемых автотрансформаторах находятся в пределах частотного диапазона 5,0-32.0MHz. Колебания на этих частотах выводятся в эфир через излучения антенн: (h1+h01), (h2 +h02) - на их первых резонансных частотах fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01=5.2MHz, fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02=4.9MHz и на гармониках этих частот с n=2, 3, равных 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01=10.4MHz, 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02=9.8MHz, 3fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01=15.6MHz, 3fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02=14.7MHz; h1 - на ее первой и второй резонансных частотах fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1=17.7MHz, 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1=35.4MHz; h2 - на ее первой резонансной частоте fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2=27.6MHz.

Излучение на первой резонансной частоте способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 колебательной цепи, образованной верхней частью металлического бака 7, включающего в себя регулятор напряжения R, выводится в эфир с помощью антенн h4, h5 на их первой резонансной частоте fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5=170MHz.

Последние обстоятельства указывают на особую значимость информативных частотных полос излучений (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)2,3, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)2, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5)1 для диагностирования дефектностей катушек S1, S2, S3, S4 , S5, основного бака 6 и регулятора напряжения R с его баком 7 в диагностируемых автотрансформаторах. Отметим, что две из указанных шести информативных частотных полос, а именно полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1 и (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)2,3, связаны с излучениями антенн, в образовании которых участвуют провода снижения вводов 1, 2. В работах [2, 3, 4] излучения этих антенн не учитывались. В заявляемом способе контроля технического состояния ЭЭ оборудования учет излучений антенн вертикальной поляризации (h1+h 01) и (h2+h02) (в образовании которых участвуют провода снижения вводов 1, 2) в информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1 и (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)2,3 является принципиально важным для диагностирования дефектностей катушек исследуемых автотрансформаторов.

На шестом этапе определяем оптимальные информативные частотные полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt основных внутренних конструктивных элементов Кj (включая наполненный маслом основной бак 6) в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации исследуемых автотрансформаторов. Для этого сравним с экспериментами результаты выполненных выше расчетов электрических добротностей (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m и резонансных частот (fKj способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m добротных собственных внутренних и внешне-внутренних Kjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t-ых колебательных цепей, включающих в себя Kj-ый внутренний конструктивный элемент диагностируемых автотрансформаторов.

Сравнение с экспериментами целесообразно выполнить первоначально для новых автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН и АТ-1 фаза С ТН, в излучениях вертикальной поляризации которых имеются максимальные шансы обнаружить резонансы добротных собственных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей (см. Приложение).

На фиг.2a, b, c и 3a, b, c представлены энергетические спектры излучении вертикальной поляризации в диапазонах частот 5-33MHz и 30-205MHz для трех новых исследуемых автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН и АТ-1 фаза С ТН, снятые при их первичном вводе в эксплуатацию.

Автотрансформаторы АТ-1 фаза А ТН и АТ-1 фаза В ТН в данной партии характеризуются минимальными интенсивностями излучений почти на всех частотах анализа и по данным методики [2] являются слабо дефектными, эталонными по полной дефектности и по всем вводам напряжений.

Автотрансформатор АТ-1 фаза С ТН по данным той же методики в целом является умеренно дефектным (при последующем наружном осмотре корпуса этого автотрансформатора были обнаружены микрощели, способствующие проникновению влаги в масляное наполнение основного бака трансформатора 6).

Хорошо заметными в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН и АТ-1 фаза В ТН на частотах 5-33MHz (фиг.2a, b) являются пики d0, e0, g0, k0, p0, q 0, t0, a11, с11, g 21 с частотами и добротностями

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

близкими к расчетным значениям резонансных частот и добротностей на основных тонах и на гармониках собственных колебательных цепей автотрансформаторов (с точностью до суммарной погрешности экспериментов и расчетов), включающих в себя катушки S1, S2, S3, S4, S 5

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Пики g11 и a12 с частотами fg11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 21,7MHz и fa12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 3 2.2MHz, близкими к расчетным значениям частот первых резонансов на длине L и высоте Н основного бака 6 автотрансформатора (fL=21.0MHz и fH=32.0MHz), едва различимы в спектрах новых эталонных трансформаторов (см. фиг.2а, b).

В диапазоне частот 30-205MHz самыми заметными в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов (фиг.3а, b) являются пики с13, а23 с резонансными частотами и добротностями, равными

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Пик q41 обусловлен излучением сторонней станции и исключен из рассмотрения.

Образование пиков c13, а23 можно объяснить наложением гармоник резонансных частот добротных собственных колебательных систем, включающих в себя катушки S1 , S2, S4, S5 и основной бак автотрансформатора 6 (резонанс на ширине D), с расчетными средними частотами и эквивалентными добротностями

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

близкими к экспериментальным значениям (26).

Пик p41 на частоте fp41 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 181MHz, близкой к расчетному значению первого резонанса способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 верхней части цилиндрического бака 7, включающего в себя регулятор напряжения R, едва заметен в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов (см. фиг.3a, b).

Следовательно, все наиболее заметные пики колебаний в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов на частотах анализа 5-195MHz, кроме пика q41, связанного с излучением сторонней станции и потому исключенного из рассмотрения (вершина этого и других сторонних пиков излучений, связанных с излучениями вещательных и профессиональных станций, помечены на фиг.2, 3, 4, 5 знаком «+»), могут быть объяснены резонансами на основных тонах и на гармониках добротных собственных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1 , S2, S3, S4, S5 и основной бак трансформатора 6.

Пики d0 , e0, g0, k0, p0, q0, t0, а11, с11, g21, a12, c13, а23 , p41 и другие, присутствующие в спектрах новых эталонных автотрансформаторов (см. фиг.2a, b и 3а, b) на частотах и с добротностями, близкими к расчетным значениям резонансных частот и добротностей собственных колебательных цепей исследуемых автотрансформаторов, будем в дальнейшем называть «резонансами собственных колебательных цепей диагностируемых автотрансформаторов».

В спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН (фиг.2с, 3с) хорошо заметными являются пики c0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d0, e0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a21, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g2lспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a13способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a14, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с частотами и добротностями

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 близкими к расчетным значениям частот резонансов и условно близкими к расчетным значениям добротностей на основных тонах и на гармониках колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1, S2, S 3, S4, S5, основной бак трансформатора 6 и регулятор напряжения R с его баком 7

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 Отметим, что в выражениях (28, 29) отклонения по отдельным значениям добротностей заметно выше суммарной погрешности экспериментов и расчетов.

Пики b14, q41 обусловлены излучениями сторонних станций и исключены из рассмотрения. Увеличенные интенсивности пиков излучений сторонних станций b 14, q41 (на 10-15 dB в спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН в сравнении с аналогичными в спектрах новых эталонных автотрансформаторов) и повышенные (в сравнении с расчетными значениями) добротности пиков q 0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a14, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 могут быть следствием наложения гармоник резонансных частот колебательных цепей и действия эффекта регенеративного усиления и генерирования шумов (и колебаний) в дефектном ЭЭ оборудовании, впервые обнаруженном в [4] и объясненным в [3, 5].

Помеченные штрихами пики c0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, e0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a13способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a22способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, c14способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 и другие в спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН с частотами и добротностями, отличными от значений частот и добротностей аналогичных пиков c0, e0, k0, q0, t 0, a11, c11, d11, g 11, b21, g21, a12, a 13, a14, a23, p41 в спектрах новых эталонных автотрансформаторов, будем в дальнейшем называть «резонансами дефектных колебательных цепей диагностируемых автотрансформаторов» с тем, чтобы обратить внимание на возможность изменений резонансных частот и добротностей колебательных цепей ЭЭ оборудования при возникновении в них дефектов.

Отметим также, что интенсивности всех наиболее заметных пиков k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a2l, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a13способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a14, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 в спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора AT-1 фаза С ТН в среднем на 8-25 dB выше, чем у новых эталонных автотрансформаторов, что может быть объяснено ухудшением изолирующих свойств масляного наполнения основного бака 6 в этом автотрансформаторе из-за проникновения в него влаги, наложениями резонансов колебательных систем на гармониках и эффектом регенеративного усиления и генерирования шумов (и колебаний) в умеренно дефектном ЭЭ оборудовании [3, 4, 5].

Пик p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с частотой способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , близкой к экспериментальному значению частоты fp41 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 181MHz пика p41 в спектрах новых эталонных автотрансформаторов и к расчетному значению частоты первого резонанса способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 для верхней части металлического бака 7 с регулятором напряжения R, хорошо заметен в спектре излучения умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН (см. фиг.3 с).

В отличие от новых автотрансформаторов, в спектрах излучений автотрансформаторов АТ-1 фаза A FE и АТ-2 фаза A FE со сроками эксплуатации более 20 лет на частотах 40-205MHz вблизи расчетного значения частоты первого резонанса способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 верхней части металлического бака 7 с регулятором напряжения R наблюдаются хорошо заметные серии пиков p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, среди которых самыми интенсивными является пики p41, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, с резонансными частотами fp41 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 181MHz, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 . При этом интенсивности пиков p41, p41 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 в спектре излучения автотрансформатора АТ-1 фаза А FE на 38-41dB выше интенсивностей пиков p41 в спектрах новых эталонных автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН и АТ-1 фаза В ТН и на 29-39dB выше интенсивностей пиков p 41, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 в спектре излучения автотрансформатора АТ-2 фаза А FE.

Вблизи расчетного значения частоты первого резонанса на высоте Н основного бака трансформатора f Hспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 32.0MHz, в спектрах излучений автотрансформаторов АТ-1 фазы А, В, С FE и АТ-2 фаза А FE со сроками эксплуатации более 20 лет (см. фиг.4) также наблюдаются хорошо заметные серии пиков а12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, а12, а12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с интенсивностями на 12-48dB выше интенсивностей пиков a12 с частотой fa12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 32.2MHz в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН и АТ-1 фаза В ТН.

Отмеченные обстоятельства позволяют выделить в энергетических спектрах излучений исследуемых автотрансформаторов внутри наиболее информативной частотной полосы излучения (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5)1 вводов 4, 5 и вблизи расчетного значения частоты первого резонанса fRспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 180MHz верхней части цилиндрического бака 7 с регулятором напряжения R оптимальную информативную частотную полосу для диагностирования дефектности регулятора напряжения R с его баком, равную способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и указанную вверху фиг.3а, 5а.

Аналогично, оптимальную информативную частотную полосу для диагностирования дефектности основного бака 6, равную способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fHспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1.4MHz, можно выделить в спектрах излучений исследуемых автотрансформаторов в информативной частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)2 ввода 1 вблизи расчетного значения частоты первого резонанса fHспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 32.0MHz на высоте Н основного бака 6 (см. фиг.2, 4).

Для определения оптимальных информативных частотных полос диагностирования дефектностей катушек S1, S 2, S3, S4, S5, расположенных внутри основного бака трансформатора 6, продолжим сопоставление полученных выше расчетных значений резонансных частот и добротностей колебательных цепей (18-23) с экспериментальными спектрами для автотрансформаторов АТ-1 фаза A FE, АТ-1 фаза В FE, АТ-1 фаза С FE и АТ-2 фаза А FE со сроками эксплуатации более 20 лет. При этом особое внимание уделим частотам 8.0-27.0MHz, где расположены расчетные значения основных первых резонансных частот колебательных цепей, включающих в себя катушки S3, S4 , S5, и расчетные значения резонансных частот колебательных цепей катушек S1, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и S2 на ближайших высших гармониках со значениями m=2-10.

В энергетических спектрах указанных автотрансформаторов на частотах 8.0-27.0MHz наиболее заметными являются следующие пики колебаний с эквивалентными добротностями Qeq=50-300, в отдельных случаях существенно увеличенными в сравнении с оценочными значениями (18-23) вследствие наложений гармоник резонансных частот колебательных цепей и действия эффекта регенеративного усиления (и генерирования) шумов и колебаний [5] (см. фиг.4):

AT-1 фаза A FE: пики k0, q0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с резонансными частотами

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

близкими к расчетным значениям частот резонансов на основных тонах и на гармониках добротных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1 , S2, S3, S4, S5

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

причем интенсивности пиков q0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 на 10-58 dB выше интенсивностей аналогичных пиков в спектрах новых эталонных автотрансформаторов;

АТ-1 фаза В FE, пики k0, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с резонансными частотами

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

близкими к расчетным значениям частот резонансов на основных тонах и на гармониках добротных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1 , S2, S3, S4, S5

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

причем интенсивности пиков q0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 на 18-58 dB выше интенсивностей аналогичных пиков в спектрах новых эталонных автотрансформаторов;

АТ-1 фаза С FE, пики k0, p0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, d11, e11, b21 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с резонансными частотами

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

близкими к расчетным значениям частот резонансов на основных тонах и на гармониках добротных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1 , S2, S3, S4, S5

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

причем интенсивности пиков p0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, d11, e11, b21 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 на 13-58dB выше интенсивностей аналогичных пиков в спектрах новых эталонных автотрансформаторов;

АТ-2 фаза A FE, пики k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, p0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, q0, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, t0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a11, b11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, b11, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с резонансными частотами

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 близкими к расчетным значениям частот резонансов на основных тонах и на гармониках добротных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1, S2, S3, S4, S5

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

причем интенсивности пиков k0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, p0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, g0, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, t0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, а11, b11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, b11, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 на 34-58 dB выше интенсивностей аналогичных пиков в спектрах новых эталонных автотрансформаторов.

Объединяя в компактные серии интенсивные пики колебаний с частотами, определяемыми соотношениями (24), (28), (30), (32), (34), (36) и близкими к расчетным значениям частот собственных колебательных цепей (fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m исследуемых автотрансформаторов с набором различных порядковых номеров t при минимальных номерах гармоник m, получим с учетом выражений (25), (29), (31), (33), (35), (37) следующие оптимальные информативные частотные полосы для диагностирования дефектностей катушек S1, S 2, S3, S4, S5 и средние значения частот в этих полосах (указаны в скобках):

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Оптимальные информативные частотные полосы способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS1, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS4, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS5 показаны в верхних частях фиг.2а, 4а и вместе занимают участок спектра с частотами 8.0-20.5MHz. Колебания с указанными частотами излучаются в эфир антеннами (h1 +h01), (h2+h02) на вторых и третьих гармониках их основных резонансов и антенной h1 на ее основной (первой) резонансной частоте.

Как видим, высказанное выше предположение подтвердилось - именно низкочастотные участки спектров излучений вертикальной поляризации оказались самыми информативными с позиций диагностирования дефектностей катушек исследуемых автотрансформаторов. При этом колебания с частотами 8.0-14.4MHz, где располагаются оптимальные информативные частотные полосы ВВ катушек S1, S2, S 3, выводятся в эфир антеннами вертикальной поляризации (h1+h01), (h2+h02 ), излучающие способности которых в прототипе [2] и в работах [3, 4] не учитывались.

На седьмом этапе определяем максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt для каждого Kj -го внутреннего конструктивного элемента, формируем критерии для определения дефектностей и определяем дефектность каждого Kj-го внутреннего конструктивного элемента, включая основной металлический бак оборудования, на основании сравнения максимальных интенсивностей указанных пиков в одинаковых оптимальных информативных частотных полосах (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипного контролируемого и эталонного ЭЭ оборудования, измеренных в эквивалентных условиях, т.е. в одинаковых режимах эксплуатации оборудования и с применением единых метрических средств.

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS1 для ВВ катушки S1 (и частей S 11*, S11** этой катушки) в энергетических спектрах диагностируемых автотрансформаторов составляют (см. фиг.2, 4):

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - пик k0 с интенсивностью выше эталонной на 3dB {эталоном слабой дефектности катушки S1 является пик k0 в спектре излучения автотрансформатора АТ-1 фаза В FE с интенсивностью -171dB(W)/Hz, см. ниже);

АТ-1 фаза С ТН - пик k0 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 31dB;

АТ-1 фаза A FE - пик k0 с интенсивностью выше эталонной на 7dB;

АТ-1 фаза В FE - пик k 0 с интенсивностью -171dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности катушки S1);

АТ-1 фаза С FE - пик k0 с интенсивностью выше эталонной на 5dB;

АT-2 фаза A FE - пик k0 с интенсивностью выше эталонной на 43dB.

(39)

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS2 для ВВ катушки S2 в диагностируемых автотрансформаторах составляют (см. фиг.2, 4):

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - пик q0 с интенсивностью -176dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности катушки S2 );

АТ-1 фаза С ТН - пик q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 31dB;

АТ-1 фаза A FE, АТ-1 фаза В FE, АТ-1 фаза С FE, АТ-2 фаза A FE - пики q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с интенсивностью выше эталонной на 47-48 dB;

(40)

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS3 Для ВВ катушки S3 в диагностируемых автотрансформаторах составляют (см. фиг.2, 4):

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - пики t0 с интенсивностями -182dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности катушки S3 );

АТ-1 фаза С ТН - пик t0 с интенсивностью выше эталонной на 37dB;

АТ-1 фаза A FE - пик t0 с интенсивностью выше эталонной на 7dB;

AT-1 фаза В FE - пик t0 с интенсивностью выше эталонной на 8dB;

АТ-1 фаза С FE - пик t0 с интенсивностью выше эталонной на 3dB;

АТ-2 фаза A FE - пик t0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 50dB.

(41)

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS4 для НВ катушки S4 в диагностируемых автотрансформаторах составляют (см. фиг.2, 4):

AT-1 фаза A TH, AT-1 фаза В ТН - пики а11 с интенсивностью -175dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности катушки S4 );

АТ-1 фаза С ТН - пик а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 29dB;

AT-1 фаза A FE - пик а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111 с интенсивностью выше эталонной на 14dB;

АТ-1 фаза В FE - пик а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 19dB;

АТ-1 фаза С FE - пик а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 32dB;

АТ-2 фаза A FE - пик а11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 47dB.

(42)

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fS5 для НВ катушки S5 в диагностируемых автотрансформаторах составляют (см. фиг.2, 4):

AT-1 фаза A TH, AT-1 фаза В ТН - пики с11 с интенсивностью -178dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности катушки S5 );

АТ-1 фаза С ТН - пик c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 34dB;

АТ-1 фаза A FE - пик c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 10dB;

АТ-1 фаза В FE - пик c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111 с интенсивностью выше эталонной на 50dB;

АТ-1 фаза С FE - пик c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111 с интенсивностью выше эталонной на 22dB;

АТ-2 фаза A FE - пик с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 111 с интенсивностью выше эталонной на 50dB.

(43)

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fH для основного бака 6 в диагностируемых автотрансформаторах составляют (см. фиг.2, 4):

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - пики a12 с интенсивностью -184dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности основного бака 6);

АТ-1 фаза С ТН - пик а12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с интенсивностью выше эталонной на 17dB;

АТ-1 фаза A FE - пик а12 с интенсивностью выше эталонной на 12dB;

АТ-1 фаза В FE - пик а12 с интенсивностью выше эталонной на 27dB;

АТ-1 фаза С FE - пик а12 с интенсивностью выше эталонной на 20dB;

AT-2 фаза A FE - пик a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 с интенсивностью выше эталонной на 48dB.

(44)

Максимальные интенсивности пиков электромагнитных колебаний в оптимальной информативной частотной полосе способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fRспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 для ВВ регулятора напряжения R с баком 7 в диагностируемых автотрансформаторах равны (см. фиг.3, 5):

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН - пики р41 с интенсивностью -183dB(W)/Hz (эталон слабой дефектности для регулятора напряжения R с баком 7);

АТ-1 фаза С ТН - пик p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с интенсивностью выше эталонной на 11dB;

АТ-1 фаза A FE - пик p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с интенсивностью выше эталонной на 41dB.

АТ-2 фаза A FE - пик p41 с интенсивностью выше эталонной на 2dB.

(45)

С учетом (39-45) можно сформировать следующие критерии для определения дефектностей внутренних Kj-ых конструктивных элементов диагностируемых автотрансформаторов по максимальным интенсивностям пиков в оптимальных информативных частотных полосах элементов (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fKj)opt в энергетических спектрах излучений вертикальной поляризации этих автотрансформаторов:

Слабая дефектность - максимальные интенсивности пиков излучений менее чем на 20 dB превышают аналогичные в спектре эталонного образца;

Умеренная дефектность - максимальные интенсивности пиков излучений на 20-40 dB превышают аналогичные в спектре эталонного образца;

Сильная дефектность - максимальные интенсивности пиков излучений более чем на 40 dB превышают аналогичные в спектре эталонного образца.

(46)

Используя соотношения (39-45) и критерии (46), определим дефектности всех основных внутренних конструктивных элементов в диагностируемых автотрансформаторах:

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН, дефектности ВВ катушек S 1, S2, S3, НВ катушек S4 , S5, заземленного основного бака трансформатора 6 и ВВ регулятора напряжения R с баком 7 - слабые (эталонные по всем перечисленным элементам, кроме катушки S1);

АТ-1 фаза С ТН, дефектности ВВ катушек S1 , S2, S3 и НВ катушек S4, S 5 - умеренные, дефектности заземленного основного бака трансформатора 6 и ВВ регулятора напряжения R с баком 7 - слабые (дефектность основного бака 6 - ближе к умеренной);

АТ-1 фаза A FE, дефектности ВВ катушек S1, S3 , НВ катушек S4, S5 и основного бака трансформатора 6 - слабые, дефектности ВВ катушки S2 и ВВ регулятора напряжения R с баком 7 - сильные;

АТ-1 фаза В FE, дефектности ВВ катушек S1, S3 и НВ катушки S4 - слабые (дефектность катушки S1 - эталонная), дефектность основного бака трансформатора 6 - умеренная, дефектности ВВ катушки S2 и НВ катушки S5 - сильные, информация для определения дефектности ВВ регулятора напряжения R с баком 7 отсутствует;

АТ-1 фаза С FE, дефектности НВ катушек S4, S5 и основного бака трансформатора 6 - умеренные, дефектность ВВ катушки S2 - сильная, дефектность ВВ катушки S 1 и НВ катушки S3 - слабые, информация для определения дефектности ВВ регулятора напряжения R с баком 7 отсутствует;

АТ-2 фаза A FE: дефектности ВВ катушек S1 , S2, S3, НВ катушек S4, S 5 и основного бака трансформатора 6 - сильные, дефектность ВВ регулятора напряжения R с баком 7 - слабая.

(47)

На восьмом этапе с учетом данных (22), (47) разрабатываем критерии определения полных дефектностей и, применяя эти критерии, определяем полные дефектности диагностируемых автотрансформаторов.

Данные (22), (47) содержат результаты определения дефектностей основных внешних и внутренних конструктивных элементов диагностируемых автотрансформаторов (всего 12 основных конструктивных элементов), среди которых:

- 6 высоковольтных конструктивных элементов: ВВ вводы 1, 2, ВВ катушки S1 , S2, S3 и ВВ регулятор напряжения R с баком 7;

- 6 низковольтных конструктивных элементов: основной бак автотрансформатора 6, НВ вводы 3, 4, 5 и НВ катушки S4, S5.

При грамотном техническом проектировании ЭЭ оборудования относительные запасы электрических прочностей ВВ и НВ, внешних и внутренних элементов конструкций - примерно одинаковые. Следовательно, отказы отдельных элементов - равновероятны, и вероятность полного отказа ЭЭ оборудования пропорциональна числу сильно дефектных элементов.

С учетом отмеченных обстоятельств можно сформировать достаточно простые критерии для определения полных дефектностей диагностируемых автотрансформаторов по результатам установленных выше дефектностей их основных внешних и внутренних конструктивных элементов:

Слабая полная дефектность автотрансформатора соответствует слабым дефектностям всех его основных конструктивных элементов.

Умеренная полная дефектность автотрансформатора соответствует умеренным дефектностям 1-12-ти его основных конструктивных элементов при слабых дефектностях остальных конструктивных элементов.

Сильная полная дефектность автотрансформатора соответствует сильным дефектностям 1-6-ти его основных конструктивных элементов при слабых и (или) умеренных дефектностях остальных конструктивных элементов.

Опасная полная дефектность автотрансформатора соответствует сильным дефектностям 7-12-ти его основных конструктивных элементов при слабых и (или) умеренных дефектностях остальных конструктивных элементов.

(48)

Используя критерии (48) и данные (22), (47), определим полные дефектности диагностируемых автотрансформаторов.

АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН: дефектности всех основных конструктивных элементов - слабые, полные дефектности - слабые (эталонные по полной дефектности);

АТ-1 фаза С ТН: дефектности ввода 1, катушек S1, S2, S3, S4, S5 - умеренные, дефектности вводов 2, 3, 4, 5, основного бака трансформатора 6 и регулятора напряжения R с баком 7 - слабые, полная дефектность - умеренная;

АТ-1 фаза A FE: дефектности вводов 3, 4, 5, катушки S2 и регулятора напряжения R с баком 7 - сильные, дефектности вводов 1, 2, основного бака трансформатора 6 и катушек S1 , S3, S4, S5 - слабые, полная дефектность - сильная;

АТ-1 фаза В FE: дефектности катушек S2, S5 - сильные, дефектности вводов 1, 2 и основного бака трансформатора 6 - умеренные, дефектности катушек S1, S3, S4 - слабые, информация для определения дефектностей вводов 3, 4, 5 и регулятора напряжения R с баком 7 - отсутствует, полная дефектность - сильная;

АТ-1 фаза С FE: дефектность катушки S2 - сильная, дефектности катушек S1, S4, S5 и основного бака трансформатора 6 - умеренные, дефектности вводов 1, 2 и катушки S3 - слабые, информация для определения дефектностей вводов 3, 4, 5 и регулятора напряжения R с баком 7 - отсутствует, полная дефектность - сильная;

AT-2 фаза A FE: дефектности вводов 1, 2, 3, катушек S1 , S2, S3, S4, S5 и основного бака трансформатора 6 - сильные, дефектности вводов 4, 5 - умеренные, дефектность регулятора напряжения R с баком 7 - слабая, полная дефектность - опасная.

(49)

Отметим, что выводы (49), сделанные на основе анализа измеренных энергетических спектров излучений вертикальной поляризации и определения, с применением заявляемого способа контроля технического состояния ЭЭ оборудования, дефектностей всех основных внутренних и внешних конструктивных элементов и полных дефектностей диагностируемых автотрансформаторов, в целом не противоречат выводам, полученным в прототипе [2] для автотрансформаторов АТ-1 фаза А, В, С FE и АТ-2 фаза A FE, но существенно уточняют, дополняют эти выводы и находятся в хорошем согласии с результатами хроматографического анализа содержания растворенных газов в масляной изоляции ВВ вводов и баков (основных и баков регуляторов напряжения) для всех рассмотренных в данной заявке автотрансформаторов: АТ-1 фазы А, В, С ТН, АТ-1 фазы А, В, С FE и АТ-2 фаза А FE.

Хроматографический анализ [6] является сегодня общепризнанным способом диагностирования технического состояния ЭЭ оборудования, входит в стандарты отрасли и был выполнен для исследуемых автотрансформаторов одновременно с измерениями энергетических спектров излучений, представленными на фиг.2, 3, 4, 5.

Согласно данным хроматографического анализа в масляной изоляции основного бака нового автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН (в целом определенного нами как умеренно дефектного) концентрации этилена и этана в 5-6 раз выше, чем таковые в новых автотрансформаторах AT-1 фазы А, В ТН (в целом определенных нами как слабо дефектные и эталонные по полной дефектности и дефектностям 11-ти из 12-ти основных внутренних и внешних конструктивных элементов). Повышенные концентрации указанных газов в масляной изоляции основного бака АТ-1 фаза С ТН - следствие проникновение влаги через микротрещины в корпусе этого бака 6 и признак дугообразования, затрагивающего твердую изоляцию катушек S1, S2, S3, S4, S5, дефектности которых в данном автотрансформаторе определены нами как умеренные.

В масляной изоляции основного бака автотрансформатора АТ-2 фаза А FE со сроком эксплуатации более 20 лет (единственного определенного нами в целом как опасно дефектного: сильно дефектного по основному баку, всем катушкам и вводам 1, 2, 3, умеренно дефектного по вводам 4, 5 и слабо дефектного по регулятору напряжения R с его баком) по данным хроматографического анализа содержание угарного газа в 2.5 раза превышает граничный уровень и в 5-10 раз выше, чем у автотрансформаторов АТ-1 фазы А, В, С FE (все со сроками эксплуатации более 20 лет и определены нами в целом как сильно дефектные), что является признаком высокотемпературных электрических разрядов в основном баке трансформатора АТ-2 фаза А FE и признаком повышенных дефектностей всех катушек и вводов 3, 4, 5 в этом автотрансформаторе.

В масляной изоляции бака 7 с регулятором напряжения R у автотрансформатора АТ-1 фаза А FE (единственного среди исследованных автотрансформаторов, обладающего сильной дефектностью регулятора напряжения R с баком 7) содержание этилена в 2.6 раза выше граничного значения (признак дугообразования, затрагивающего твердую изоляцию регулятора напряжения R с температурами нагрева дефектных областей выше опасного уровня talспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 600°С) и в 8-25 раз выше, чем у трансформаторов АТ-2 фаза А FE и у АТ-1 фазы А, В, С ТН (определенных нами как слабо дефектных по регулятору напряжения R с его баком).

В масляной изоляции герметичного ВВ ввода 1 у автотрансформатора АТ-2 фаза А FE (в целом определенного нами как опасно дефектного и сильно дефектного по ВВ вводам 1, 2 и НВ вводу 3) содержание этилена (указывающего на дугообразование, затрагивающее твердую изоляцию с температурами нагрева дефектных областей выше опасного уровня tal) близко к граничному и в 8-20 раз выше, чем у АТ-1 фазы А, В, С FE. Среди последних именно АТ-1 фаза В FE (в целом определенный нами как сильно дефектный и умеренно дефектный по ВВ вводу 1) характеризуется увеличенной в 7-17 раз, в сравнении с АТ-1 фазы А, С FE (в целом определенными нами как сильно дефектные, но слабо дефектные по ВВ вводу 1) суммарной концентрацией углеводородных газов и увеличенной в 10-20 раз концентрацией этана, указывающей на наличие у АТ-1 фаза В FE в проводе ввода 1 дугообразования, затрагивающего твердую изоляцию, с температурами нагрева дефектных областей ниже опасного уровня tal.

Аналогично, по данным хроматографического анализа в масляной изоляции герметичного ВВ вывода 2 у автотрансформатора АТ-2 фаза A FE (в целом определенного нами как опасно дефектного и сильно дефектного по ВВ вводам 1, 2 и НВ вводу 3) содержание этилена (указывающего на дугообразование, затрагивающее твердую изоляцию, с температурами нагрева дефектных областей выше опасного уровня tal) близко к граничному и в 20-40 раз выше, чем у АТ-1 фазы А, В, С FE. Среди последних именно АТ-1 фаза В FE (в целом определенный нами как сильно дефектный и умеренно-дефектный по проводу ВВ вывода 2) характеризуется увеличенной в 2 раза (в сравнении со слабо дефектными по проводу ВВ ввода 2 трансформаторами АТ-1 фазы А, С FE) суммарной концентрацией углеводородных газов и увеличенной в 10-20 раз концентрацией этана, указывающей на наличие у АТ-1 фаза В FE в ВВ вводе 2 дугообразования, затрагивающего твердую изоляцию, с температурами нагрева дефектных областей ниже опасного уровня tal.

Сделанные нами заключения по дефектностям НВ вводов напряжений 3, 4, 5 в исследованных автотрансформаторах тоже находятся в разумном согласии с данными хроматографического анализа.

Напомним, что НВ провод ввода 3 в диагностируемых автотрансформаторах является проводом заземления, т.е. опорным по ВВ входному напряжению U13=500kV и ВВ выходному напряжению U23 =220kV. Поэтому установленные нами сильные дефектности у АТ-1 фаза А FE и АТ-2 фаза А FE по НВ вводу 3 являются естественным следствием сильных дефектностей ВВ катушки S2 и ВВ регулятора напряжения R с его баком у АТ-1 фаза А FE и сильных дефектностей ВВ вводов 1, 2, основного бака и ВВ катушек S 1, S2, S3 у АТ-2 фаза А FE, уже подтвержденных данными хроматографического анализа (см. выше).

Наконец, определенные нами дефектности исследованных автотрансформаторов по НВ вводам 4, 5: сильная - у АТ-1 фаза А FE, умеренная - у АТ-2 фаза A FE и слабые - у АТ-1 фазы А, В, С ТН, хорошо согласуются с данными хроматографического анализа по содержанию растворенных газов в масляной изоляции бака 7 с регулятором напряжения R, информация о дефектностях которых излучается в эфир антеннами НВ вводов 4, 5.

У автотрансформатора АТ-1 фаза А FE (сильно дефектного по НВ вводам 4, 5) в масляной изоляции бака 7 с регулятором напряжения R существенно превышены граничные концентрации метана, этилена, ацетилена, водорода и двуокиси углерода - признаки интенсивного дугообразования с температурами нагрева дефектных областей выше опасного уровня tal , что ведет к разложению масляной изоляции. При этом суммарная концентрация наиболее опасных газов (метана, этилена и ацетилена) в масляной изоляции бака 7 у автотрансформатора АТ-1 фаза А FE в 15 раз выше, чем у АТ-2 фаза А FE (умеренно дефектного по НВ вводам 4, 5), и в 60 раз выше, чем у АТ-1 фазы А, В, С ТН (слабо дефектных по НВ вводам 4, 5).

Приведенный нами пример реализации заявляемого способа контроля технического состояния ЭЭО убедительно демонстрирует преимущества этого способа в сравнении со способом-прототипом в плане повышения надежности диагностирования полной дефектности контролируемого оборудования из-за увеличения глубины диагностирования, т.е. вследствие предварительного установления дефектностей всех основных внешних и внутренних конструктивных элементов этого оборудования, чего нет в прототипе и в других способах-аналогах.

Последовательно показано, каким образом в заявляемом способе первоначально устанавливаются дефектности всех основных внешних и внутренних конструктивных элементов, а затем формируются критерии и определяются полные дефектности отдельных экземпляров контролируемого ЭЭО на основании сравнения энергетических спектров излучений вертикальной поляризации от однотипных эталонных и контролируемых образцов этого оборудования, измеренных в одинаковых условиях эксплуатации и с применением единых метрических средств.

Сказанное свидетельствует, что заявляемый способ контроля технического состояния ЭЭО обладает достаточной новизной, увеличенной глубиной и повышенной надежностью диагностирования в сравнении со способом-прототипом и другими известными способами-аналогами.

Приложение

Развитие излучающей модели электроэнергетического оборудования

Введение

В работе [3] была предложена аналитическая излучающая модель электроэнергетического оборудования (ЭЭО), опирающаяся на теорию штыревых вибраторных антенн, свойства колебательных цепей с распределенными параметрами и физику процессов ионизации в диэлектрических промежутках, включая физику шумов. Данная работа ставит своей целью развитие этой модели в части, касающейся уточнения набора резонансных частот излучающих антенн вертикальной поляризации и выполнения численных оценок значений резонансных частот и электрических добротностей колебательных цепей электроэнергетического оборудования.

1. Резонансные частоты и добротности собственных колебательных цепей

Речь идет, в первую очередь, об оценке параметров добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей, полностью или частично расположенных внутри металлического корпуса ЭЭО, включая и сам металлический корпус.

Внутренние колебательные цепи такого оборудования, состоящие из расположенных внутри основного металлического бака 6 частей проводов высоковольтных и низковольтных вводов напряжений, отрезков соединительных проводников, электрических катушек S и регуляторов напряжений (токов) R с их баками, являются по своему типу экранированными высокочастотными (ВЧ) и сверхвысокочастотными (СВЧ) волноводными или коаксиальными резонаторами и могут обладать достаточно высокими добротностями, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)mспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 intспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 15-60 на резонансных частотах (fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m, где К=R, S, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - тип основного внутреннего конструктивного элемента, входящего в колебательную цепь, j - порядковый номер конструктивного элемента К в ряду однотипных, t=0, 1, 2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - порядковый номер колебательной цепи, включающей в себя Kj-ый конструктивный элемент, m=1, 2, 3, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - номер частотной гармоники основного тона, на которой резонирует колебательная цепь.

Отметим, что добротности экранированных ВЧ и СВЧ резонаторов на гармониках (m=2, 3,способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 ) могут быть столь же высокими, как и на частотах основных (первых) резонансов (m=1).

Внешне-внутренние колебательные цепи, включающие в себя наружные части вводов напряжений (отрезки двухпроводных линий передачи электромагнитных колебаний) и внутренние ВЧ и СВЧ резонаторы, могут также обладать сравнительно высокими добротностями, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 (QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)mспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 ext-intспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 10-15 на резонансных частотах (fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t)m.

Влияние добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей должно проявиться в спектре электромагнитного излучения ЭЭО.

Резонансные частоты и электрические добротности внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей, волноводных, коаксиальных и состоящих из отрезков двухпроводных линий передачи электромагнитных колебаний, могут быть вычислены с точностью до единиц процентов с использованием известных расчетных программ ЭВМ «MATLAB», «CADGen», «ANSYS» и прочих.

Попробуем выполнить численные оценки значений резонансных частот и добротностей для внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей высоковольтного силового автотрансформатора типа АОДЦТН 16700/500/200, широко используемого на электростанциях России.

На фиг.1 схематически изображено устройство такого автотрансформатора, показаны конструктивные элементы, расположенные снаружи и внутри основного металлического бака автотрансформатора 6.

Высоковольтные (ВВ) вводы 1, 2 с высотами H1=h 1+h11, H2=h2+h21 и низковольтные (НВ) вводы 3, 4, 5 с высотами Н3=h 3+h31, Н4=H5=h4 +h41=h5+h51, где h1 , h2, h3, h4, h5 - наружные и h11, h21, h31, h41, h51 - внутренние части вводов 1, 2, 3, 4, 5, имеют внешнюю фарфоровую изоляцию и твердую изоляцию, намотанную на поверхность металлического стержня.

ВВ вводы 1 и 2, герметичные, с масляным наполнением между фарфоровой и твердой изоляцией, изолированным от масляного наполнения основного металлического бака автотрансформатора 6, с помощью проводов снижения (с вертикальными проекциями h01, h02 ) подключены к внешним ВВ линиям передачи, проходящим на 20-метровой высоте от поверхности земли.

НВ вводы напряжений 3, 4, 5 имеют общее с баком автотрансформатора 6 масляное наполнение. При этом НВ ввод 3 заземлен снаружи автотрансформатора с помощью металлического провода, длина которого более 10 м.

Основными рабочими вводами в данном автотрансформаторе являются ВВ вводы 1, 2 и НВ заземленный ввод 3, обеспечивающие ввод однофазного линейного напряжения U13=500 kV (вводы 1, 2) и вывод фазы напряжения питания основного потребителя U23=220 kV (вводы 2, 3).

НВ вводы 4, 5 с напряжением между ними U45=11 kV являются вспомогательными, обслуживающими потребности местного потребителя.

Внутри бака автотрансформатора 6 размещены следующие основные конструктивные элементы: три ВВ электрические катушки (последовательная - S 1, основная - S2 и регулировочная - S3 ), две НВ электрические катушки (правая - S4, левая - S5) и металлический бак 7, в котором находится ВВ регулятор напряжения R. Электрические катушки S1 и S2, S3 и S4, S2 и S5 попарно связанные между собой электромагнитными связями M12, М34, М25.

Основные внутренние конструктивные элементы, катушки S1 , S2, S3, S4, S5 и регулятор напряжения R с баком 7, находящиеся внутри основного металлического бака 6, вместе с частями вводов напряжений 1, 2, 3, 4, 5, расположенными снаружи и внутри основного бака трансформатора, и отрезками соединительных проводников представляют собой совокупность добротных внутренних и внешне-внутренних ВЧ и СВЧ колебательных цепей. При этом экраном для катушек S1, S3 и внутренних частей вводов h11, h21, h 31, h41, h51 служит металлический корпус основного бака трансформатора 6. Экраном для катушки S 2 является катушка S1 (катушка S2 расположена внутри катушки S1), экраном для катушки S4 является катушка S3 (катушка S4 расположена внутри катушки S3), экраном для катушки S5 является катушка S2 (катушка S5 расположена внутри катушки S2). Экраном для ВВ регулятора напряжения R служит металлический корпус бака 7, расположенного внутри основного бака трансформатора 6.

Полученные с применением расчетной программы ЭВМ «MATLAB» значения частот основных (первых, m=7) резонансов fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t наиболее добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей автотрансформатора приведены ниже. Одновременно указаны расчетные значения электрических добротностей колебательных цепей QKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t на частотах fKjспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 t. При оценках добротностей учитывались электрические длины колебательных цепей, наличие в них внутренних неоднородностей и условия отражения электромагнитных волн на границах цепей.

Самой низкочастотной и самой высокодобротной внутренней колебательной цепью в диагностируемых автотрансформаторах является расположенная внутри основного бака 6 ВВ катушка S1 с емкостными витками С1 и С1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1 в верху и внизу катушки (см. фиг.1). Рассчитанные значения частоты первого резонанса и электрической добротности для нее на этой частоте составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Частоты первых резонансов остальных добротных внутренних и внешне-внутренних колебательных цепей, включающих в себя основной бак трансформатора 6, части способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 катушки S1, катушки S2, S3 , S4, S5, и регулятор напряжения R с баком 7, выше частоты fS1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0, а их добротности на первых резонансных частотах ниже значения QS1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0.

Расчетные значения частот первых резонансов и добротностей на этих частотах для нижней способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и верхней способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 половинок ВВ катушки S1 равны (электрические длины частей способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 одинаковые с точностью до длины витка катушки S1 )

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Расчетные значения первых резонансных частот и добротностей на этих частотах для колебательных цепей, образованных нижней половинкой S11* катушки S 1, отрезком внутреннего проводника способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 и внешне-внутренними частями A1d1 , A1e1, A1g1 ВВ ввода 1, составили (при выполнении расчетов полагалось, что электрическая длина части S11* в точности равна половине длины катушки S1)

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Расчетные значения первых резонансных частот и добротностей на этих частотах для колебательных цепей, образованных катушками S2, S3, S4 , S5 с отрезками внутренних проводников c4 b4, c5b5 и внешне-внутренними частями x3d3, x3e3 , x3g3, x4d4, x 4e4, x4g4 НВ вводов 3, 4 равны

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Прямоугольный металлический бак автотрансформатора 6 представляет собой сравнительно добротную колебательную цепь с тремя резонансами, на длине L, высоте Н и ширине D, с расчетными значениями первых резонансных частот и добротностей на этих частотах, равными

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

BB регулятор напряжения R делит цилиндрический бак 7 по высоте на две неравные части: более протяженную верхнюю - xz и укороченную нижнюю - ух. Расчетные значения первых резонансных частот и добротностей на этих частотах для колебательных цепей, образованных нижней и верхней частями цилиндрического бака 7 (резонансы на высотах), включающими в себя BB регулятор напряжения R, составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

2. Резонансные частоты антенн вертикальной поляризации и их информативные частотные полосы излучений

Согласно [3] излучающими антеннами вертикальной поляризации в ЭЭО являются наружные вертикальные части вводов напряжений h1, h2, h3, h 4, h5 (см. фиг.1), изолированные от заземленного основного металлического бака 6 этого оборудования.

Полученные с применением программы «MMana» расчетные значения частот основных (первых) резонансов fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i и их эквивалентных добротностей Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i (где способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 - индекс, указывающий на вертикальную поляризацию излучения антенн, i=1, 2, способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , imax - порядковый номер ввода напряжения, imax - полное число вводов напряжений в контролируемом оборудовании) для излучающих антенн вертикальной поляризации, образованных наружными вертикальными частями вводов напряжений h1, h2, h3, h4, h 5, составили

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Не учтенные в [3] вертикальные части проводов снижения h01, h02 в сочетании с наружными частями BB вводов 1, 2 с высотами h1, h2 образуют еще две антенны вертикальной поляризации с высотами (h1+h01), (h2+h 02) и следующими расчетными значениями частот основных (первых) резонансов и добротностей

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Из сравнения (7), (9) с результатами аналогичных расчетов, выполненных в [3], видно, что учет влияния вертикальных частей проводов снижения h01, h02 , подключенных к верхним концам ВВ вводов 1, 2, привел в диагностируемых автотрансформаторах к заметному увеличению числа антенн вертикальной поляризации и основных (первых) резонансных частот излучений этих антенн.

Ширины наиболее информативных (с позиций диагностирования дефектности ЭЭ оборудования) частотных полос излучений антенн вертикальной поляризации (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i)1 вблизи частот их основных (первых) резонансов fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i оценим, как и в [2], по минимуму, принимая во внимание, что расчетные значения добротностей для всех излучающих антенн (8), (10) на основных (первых) резонансных частотах fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 i не превышают величину Qспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 maxспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 3.5, получим

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Из (7), (9), (11) следует, что учет влияния проводов снижения h01, h02, подключенных к ВВ вводам 1, 2, привел к расширению частотной области излучений антенн вертикальной поляризации в исследуемых автотрансформаторов вниз по оси частот вплоть до минимального значения частоты f minспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4.2MHz. Максимальное значение частоты колебания в пределах наиболее информативных (первых) частотных полос излучений антенн вертикальной поляризации с учетом (7), (9) равно fmax способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 195.0MHz.

Отметим, что с учетом влияния проводов снижения h01, h02 и резонансов антенн вертикальной поляризации на гармониках в частотный диапазон излучений указанных антенн от 4.2MHz до 195MHz попадают расчетные значения частот основных (первых) резонансов почти всех рассчитанных выше добротных собственных колебательных цепей рассматриваемого автотрансформатора, кроме расчетных значений: частоты основного (первого) резонанса катушки S1, которое составляет величину fS1=2.5MHz, частоты основного (первого) резонанса внешне-внутренней колебательной цепи с катушкой способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , которое составляет величину способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 , и первой резонансной частоты для нижней части металлического бака 7 с регулятором напряжения R, которая составляет величину способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 .

При этом расчетные значения основных (первых) резонансных частот добротных колебательных цепей, включающих в себя катушки S2, S3, S4, S 5, резонансных частот колебательной цепи катушки S 1 на гармониках со значениями m=2-10 и частоты первого резонанса на длине L основного бака 6 трансформатора, находятся в пределах частотного диапазона 5.0-27.0MHz и выводятся в эфир через излучения антенн (h1+h01), (h 2+h02) на их основных резонансных частотах f способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01=5.2MHz, fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02=4.9MHz, на вторых и третьих гармониках этих частот со значениями 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01=10.4MHz, 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02=9.8MHz, 3fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 01=15.6MHz, 3fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 02=14.7MHz и через излучения антенн h1 , h2 на их основных резонансных частотах fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1=17.7MHz, fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2=27.6MHz.

Колебания с частотами основных (первых) резонансов на высоте Н и ширине D основного бака 6 автотрансформатора, fH=32.0MHz и fD =50.0MHz, выводятся в эфир через излучения антенн h1 , h2 на их вторых и третьих гармониках с резонансными частотами 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1=35.4MHz, 3fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1=53.1MHz, 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2=55.2MHz.

Излучения на первых резонансных частотах fRспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 180MHz и fRспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 230MHz колебательных цепей, образованных верхней и нижней частями цилиндрического бака 7, включающего в себя ВВ регулятор напряжения R, выводится в эфир с помощью антенн h4 , h5 на их первой резонансной частоте fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5=170MHz и антенны h3 на второй гармонике ее резонанса, равной 2fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 3=254MHz.

Последние обстоятельства указывают на особую значимость информативных частотных полос (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)2,3, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)2, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1)3, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 4,5)1 для диагностирования дефектностей катушек S1, S2, S3, S4 , S5, основного бака 6 и регулятора напряжения R с баком 7 в рассматриваемых автотрансформаторах.

3. Сравнение с экспериментом

Сравнение с экспериментом целесообразно выполнить для новых автотрансформаторов, в излучениях вертикальной поляризации которых имеются максимальные шансы обнаружить резонансы добротных собственных колебательных цепей.

На фиг.2a, b, c и 3а, b, с представлены энергетические спектры излучении в диапазонах частот 5-33MHz и 30-205MHz для трех новых исследуемых автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН, АТ-1 фаза В ТН и АТ-1 фаза С ТН, снятые при их первичном вводе в эксплуатацию.

В верхних частях рисунков нанесены информативные частотные полосы излучений антенн вертикальной поляризации:

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Отметим, что в выражении (12) информативные частотные полосы (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)1, (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)2,3 и (способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 0)3-6+(способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 fспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 2)2-4 являются гибридными, составленными из наложений близких и трудно различимых информативных частотных полос.

Из фиг.2а, b, с и 3а, b, с видно, что автотрансформаторы АТ-1 фаза А ТН и АТ-1 фаза В ТН в данной партии характеризуются минимальными интенсивностями излучений на всех частотах анализа и по данным методики [2] являются слабо дефектными (эталонными).

Автотрансформатор АТ-1 фаза С ТН по данным той же методики является умеренно дефектным (при последующем наружном осмотре этого автотрансформатора были обнаружены микрощели, способствующие проникновению влаги в масляное наполнение основного бака 6).

Хорошо заметными в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов АТ-1 фаза А ТН и АТ-1 фаза В ТН на частотах 5-33MHz (фиг.2a, b) являются пики d0 , e0, g0, k0, p0, q0, t0, а11, с11 с частотами и эквивалентными добротностями

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

достаточно близкими (с точностями до суммарных погрешностей расчетов и экспериментов) к расчетным значениям резонансных частот и добротностей на основных тонах и на гармониках собственных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1, S2, S 3, S4, S5

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

В диапазоне частот 30-195MHz наиболее заметными в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов (фиг.3а, b) являются пики с13, а23 с резонансными частотами и эквивалентными добротностями

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Образование пиков с13, a23 можно объяснить наложением гармоник резонансных частот добротных собственных колебательных цепей, включающих в себя катушки S1, S2, S4, S 5 и основной бак автотрансформатора 6 (резонанс на ширине D)

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Следовательно, все наиболее заметные пики колебаний в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов на частотах анализа 5-195MHz (кроме пиков q41, связанных с излучениями вещательных станций и потому исключенных из рассмотрения) могут быть объяснены резонансами на основных тонах и на гармониках добротных собственных колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1, S2, S 3, S4, S5 и основной бак трансформатора 6.

Пики g11, a12 с частотами fg11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 21.7MHz, fa12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 32.2MHz, близкими к расчетным значениям частот первых резонансов основного бака автотрансформатора 6 на его длине L и высоте Н, fLспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 21.0MHz и fHспособ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 32.0MHz, и пик p41 с частотой fp41 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 181MHz, близкой к расчетному значению первого резонанса способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 верхней части цилиндрического бака 7, включающего в себя регулятор напряжения R, едва заметны в спектрах излучений новых эталонных автотрансформаторов.

Пики d0 , e0, g0, k0, p0, q0, t0, а11, c11, g11, a12, с13, а23 , p41 и другие, присутствующие в спектрах новых эталонных автотрансформаторов (см. фиг.2a, b и 3a, b) на частотах и с добротностями, достаточно близкими к расчетным значениям резонансных частот и добротностей собственных колебательных цепей исследуемых автотрансформаторов, можно назвать «резонансами собственных колебательных цепей исследуемых автотрансформаторов».

В спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН (фиг.2с, 3с) хорошо заметными являются пики с0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, с0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, d0, e0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, с11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g11, a21, b21 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a13способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a14, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с частотами и добротностями

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

близкими к расчетным значениям частот резонансов и условно близкими к расчетным значениям добротностей на основных тонах и на гармониках колебательных цепей автотрансформаторов, включающих в себя катушки S1, S2, S 3, S4, S5, основной бак трансформатора 6 и регулятор напряжения R с его баком 7

способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997

Отметим, что в выражениях (17, 18) отклонения по отдельным значениям добротностей заметно выше суммарной погрешности экспериментов и расчетов.

Пик q 41 обусловлен излучением сторонней станции и исключен из рассмотрения. Увеличенная интенсивность пика излучения сторонней станции q41 (на 10dB в спектре излучения умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН в сравнении с аналогичными в спектрах новых эталонных автотрансформаторов) и повышенные (в сравнении с оценочными значениями) добротности пиков q 0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, а23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 могут быть следствием наложения гармоник резонансных частот колебательных цепей и действия эффекта регенеративного усиления и генерирования шумов (и колебаний) в умеренно дефектном ЭЭ оборудовании, впервые обнаруженном в [4] и объясненным в [3, 5].

Помеченные штрихами пики c0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, e0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, b21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a13способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a14способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 в спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН с частотами и добротностями, отличными от значений частот и добротностей аналогичных пиков с0, e0, k0, q0, t 0, a11, с11, d11, g 11, b21, g21, а12, a 13, a14, a23, p41 в спектрах новых эталонных автотрансформаторов, уместно назвать «резонансами дефектных колебательных цепей исследуемых автотрансформаторов» с тем, чтобы обратить внимание на возможность изменений резонансных частот и добротностей колебательных цепей при возникновении в них дефектов.

Отметим также, что интенсивности всех наиболее заметных пиков k0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, q0способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, t0, a11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, c11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, d11способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, g11, a21, b21 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, g21способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a12способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11, a13способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, a14, a23способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 1, p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 в спектрах излучений умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН в среднем на 8-25 dB выше, чем у новых эталонных автотрансформаторов, что может быть объяснено ухудшением изолирующих свойств масленого наполнения основного бака автотрансформатора 6 из-за проникновения в него влаги и эффектом регенеративного усиления и генерирования шумов (и колебаний) в умеренно дефектном ЭЭ оборудовании [3, 4, 5].

Пик p41способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 11 с частотой способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 близкой к экспериментальному значению частоты fp41 способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 181MHz пика p41 в спектрах новых эталонных автотрансформаторов и к расчетному значению частоты первого резонанса способ контроля технического состояния электроэнергетического   оборудования, патент № 2426997 верхней части металлического бака 7 с регулятором напряжения R, хорошо заметен в спектре излучения умеренно дефектного автотрансформатора АТ-1 фаза С ТН (см. фиг.3с).

Как видим, сравнение с экспериментом подтверждает корректность предложенной развитой аналитической излучающей модели и возможность ее применения для разработки нового способа контроля технического состояния ЭЭО, в котором дефектности отдельных конструктивных элементов, расположенных снаружи и внутри металлического бака оборудования, и полная дефектность этого оборудования определяются на основе сравнения экспериментальных и расчетных спектров излучений однотипных контролируемого и эталонного образцов оборудования.

Источники информации, принятые во внимание

1. Глухов О.А. и др., Методика оценки параметров частичных разрядов в высоковольтной изоляции при относительных измерениях их импульсных электромагнитных полей. Труды 4ого международного симпозиума по электромагнитной совместимости, С.-Петербург, 2001 (стр.30-35).

2. Патент RU 2311652 С1, опубликован 27.11.2007 - прототип.

3. Klokov V., Losev V., Popovich A., Silin N. Emitting model of the power electric equipment. Proceedings of the 8-th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. S.Petersburg, June 16-19, 2009 (p.36-38).

4. Klokov V., Losev V., Popovich A., Silin N. Diagnostics of power electric equipment according to its parasite electromagnetic radiation. Proceedings of the 8-th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. S.Petersburg, June 16-19, 2009 (p.33-35).

5. Dima M., Losev V. Generating electromagnetic fluctuations by electric condenser. Proceedings of the 8-th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. S.Petersburg, June 16-19, 2009 (p.39-40).

6. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле. РД 153-34.0-46.302-00. РАО «ЭС России», M., 2001.

7. Патент JP 2004-118839 А, опубликован 15.04.2004.

8. Патент RU 2240571 C1, опубликован 20.11.2004.

9. Патент US 2005060047 A1, опубликован 17.03.2005.

Класс G01R31/06 электрических обмоток, например на полярность

способ диагностики межвитковых замыканий асинхронного электродвигателя -  патент 2529596 (27.09.2014)
счетчик ресурса трансформатора при несимметричной нагрузке фаз -  патент 2526498 (20.08.2014)
устройство для диагностики индуктивных обмоток -  патент 2523762 (20.07.2014)
способ обнаружения витковых замыканий в обмотке вращающегося якоря коллекторной электрической машины с уравнительными соединениями -  патент 2523730 (20.07.2014)
способ определения качества компаундирования обмоток электрических машин -  патент 2522177 (10.07.2014)
способ диагностики индуктивных обмоток -  патент 2504791 (20.01.2014)
устройство для обнаружения короткозамкнутых витков в электрических катушках -  патент 2492492 (10.09.2013)
способ контроля под рабочими токами и напряжениями деформации обмоток понижающего трехфазного двухобмоточного трехстержневого силового трансформатора -  патент 2478977 (10.04.2013)
способ раннего обнаружения витковых замыканий и диагностирования технического состояния обмотки ротора турбогенератора с определением тока ротора по параметрам статора -  патент 2472168 (10.01.2013)
способ и устройство для контроля вторичной цепи измерительного трансформатора в электроэнергетической системе -  патент 2469342 (10.12.2012)