超声波法检测局部放电的原理与实现

目录

一、 基本原理

二、 系统组成与实现

1. 超声波传感器

2. 信号调理单元

3. 数据采集与分析系统

三、 核心应用:局放源定位

1. 时差定位法

2. 声-电联合定位法

四、 优缺点总结

优点:

缺点:

五、 典型应用场景


一、 基本原理

超声波法检测局部放电的本质是 “捕捉放电产生的声学信号”

当电气设备内部发生局部放电时,会伴随一个极其快速的能量释放过程。这个过程中会产生多种物理效应,其中之一就是声波的产生。其产生机制主要有两个:

  1. 气泡放电理论(适用于液体绝缘介质,如油)

    • 在油浸式设备(如变压器)中,局部放电发生在油隙或气泡中。

    • 放电瞬间产生的高温使周围油介质急剧汽化,形成微小的气泡。

    • 气泡在绝缘油的压力下会迅速湮灭,这个膨胀和收缩的过程会在油中激发压力波,即声波。

  2. 应力波理论(适用于固体和液体介质)

    • 放电点可以看作一个微观的爆炸源

    • 放电产生的带电粒子(电子和离子)在电场作用下高速运动,撞击介质分子。

    • 这种撞击会在放电区域产生一个瞬间的、局部的机械力(或称为电致伸缩力)

    • 这个瞬时的机械力作用于周围的介质(固体绝缘、变压器油等),使其发生微观的、快速的形变,从而向四周辐射出应力波,即声

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模线性化方,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方;②理解状态空间平均在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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