电力变压器故障诊断方法概述
电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。
本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是:1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型;2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值;3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号;4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。
图1反映了上述三种方法的不同框架。
2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。
联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。
联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。
为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件:上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。
由此可以满足总能量要求:1960年建立的一种新的分布(即采用核函数表征时频分布)的特性是通过对核的简单约束来反映,并通过考察核来确定这个分布的特性。
浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施

道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故 不但会导致 自 身的损坏 , 还会中断电力供应 , 给社 会造成巨大的经济损失。 1变珏器常见故障及其诊断方法 1 . 1变压器渗油 变压器渗漏油不仅会 给电力企业带来较大 的经济损失 、 环境污染 , 还会影响变压器的安全运 行 ,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事 故, 给电力客户带来生产上的损失和生活上的不 便。因此, 有必要解决变压器渗漏油问题。 油箱焊缝渗油。 对于平面接缝处渗油可直接 进行焊接, 对于拐角及加强筋连接处渗油则往往
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浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施
房 波
( 广西南宁浩天电气设备维护有限责任公 司, 广西 南宁 500 ) 300
摘 要: 介绍电力变压器的常见缺陷和故障 。 并分析了 这些故障对 变压器的危 害, 并对消除故障的方法进行了归纳总结, 此外还介绍了变压器常用的 在 线监测技术, 具有一定的工程实用价值。进入 2 世纪电力行业将有更大的发展 , 1 电力变压器的故障 断与状态 诊 检修作为 中国电力系统实现体制转变、 提 高电力设备的科学管理水平的有力措施, 是今后在电力生产中努力和发展的方向。 关键词: 电力变压器; 故障; 诊断; 技术措施 在电能的传输和配送过程中, 电力变压器是 盐的水分 , 即电解液时 , 电耦的作用下 , 在 会产生 3 . 1变压器 自 行跳闸 后的处理措施 能量转换 、 传输的核心, 是国民经济各行各业和千 电 解反应 , 铝被强烈 电 腐蚀。结果 , 触头很快遭到 般为了变压器的安全运行 , 在变压器的 家万户能量来源的必经之路 , 是电网中最重要和 破坏 , 以致发热甚至可能造成重大事故 。 为了预防 高、 低压各侧都装有断路器, 中、 同时还安装了继 最关键的设备 。电力设备的安全运行是避免电网 这种现象 , 在上述装置中需要将铝导体与铜导体 电保护装置。 当变压器的断路器发生 自 动跳闸后, 重大事故的第一道防御系统 , 而电力变压器是这 连接时, 采用一头为铝, 另一头为铜的特殊过渡触 应当立刻清楚 、准确地 向值班调度闸原因的同时, 应检 普通连接。 普通连接在变压器上是相 当多的, 查有无外部短路 、 过负荷 、 的火光、 明显 怪声和喷 它们都是过热的重点部位, 对平面接头, 对接面加 油等现象。如确定变压器两侧断路器跳闸不是由 工成平面, 清除平面上的杂质 。 最好均匀地涂上导 于内部故障引起,而是 由于外部短路或保护装置 电膏 , 确保连接 良 好。 二次回路误动造成的 , 则变压器可不经外部检查 2变压器常见故障状态监测技术 重新运行。 如果不能确定变压器跳闸是由于外部 状态监测主要是参照设备诊断的 目 的来建立 原因造成的, 就必须对变压器进行内部仔细检查。 相应的设备故障模式, 并且采用了准确的方法和 3 . 2变压器气体保护动作后的处理措施 装置对设备的状态信息进行检查测量, 且根据实 变压器在运行过程中如发生局部发热 , 很多 际情况技术处理信息, 避免受到相应的干扰 , 这也 时候首先表现 出的是油气分解的异常,油会在局 是 能够体现设 备状态 特征 的信息 检测处 理技 部高温的作用下分解为气体 , 并集聚在变压器顶 术。 盖上端和瓦斯继电器内。区分气体产生的速度和 渗漏点查找不准 , 或补焊后. 由于内应力的原因再 21状态监测特征量的选取 . 产气量的大小 , 实际上也就是区分过热故障的大 次渗漏。 对于这样的渗点可加用铁板进行补焊 , 两 由 于传感器技术的进步使得电气设备能够被 小 。 面连接处, 可将铁板裁成纺锤状进行补焊; 三面连 监测的状态量逐渐加大,当前常用的电气设备的 3 - 3配电变压器的着火事故处理 接处可根据实际位置将铁板裁成 三角形进 行补 主要状态监测要体现在。 . a 变压器 : 以充油电力变 变压器发生燃烧时, 首先应立即切断电源 , 焊; 该法也适用于套管电流互感器二次引线盒拐 压器最为常用, 接着为 S 6 F 气体绝缘和环氧树脂 停止使用冷却器, 并迅速使用灭火装置。 若是由于 角焊缝渗漏焊接。 浇注绝缘的变压器。 其监测特征量包括了: 油中溶 油溢在变压器顶盖上引起的着火 ,则应立即打开 高压套管升高座或进人孔法兰渗油。 这些部 解气体含量 、 铁芯接地电流、 局部放电、 绕组变形、 油门放油到适当得油位;若是 由于变压器的内部 位主要是 由于胶垫安装不合适,运行中可对法兰 高压套管的介损等 . 电容型设备 : 主要涉及了电 故障导致的着火 , 则不能进行放油, 因为这时放油 进行施胶密封。封堵前用堵漏胶将法兰之间缝隙 容式电压互感器、 电容器、 电流互感器、 电缆等。 其 极易引起变压器的爆炸。由于变压器内部故障导 堵好 , 待堵漏胶完全固化后 , 出 退 一个法兰紧固螺 的监测特征量包括了: 、 电流、 介损 泄漏 值电容等。 致的着火事故, 后果是非常严重的, 一定要提高警 丝, 将施胶枪嘴拧入该螺丝孔, 然后用高压将密封 c . 氧化锌避雷器 : 对阻性电流监测, 有时可检测的 惕 , 做好类似情况下的事故预想准备 , 提高应付紧 胶注入法兰间隙, 直至各法兰螺丝帽有胶挤出为 总 电流 。 急状态和突发事故的应变能力 , 将事故的影响缩 止。 22状态监测间隔期的确定 . 小到最低。 1 . 芯多 点接地 2铁 状态维修主要是利用状态监测的方式检查 进入 2 世纪 电力行业将有更大的发展 , l 电 变 压器 铁 芯有 且 只能有 一点 接地 , 出现 两 点 设备的故障情况 ,当确定故障后就可以采取相应 力变压器的故障诊断与状态检修作为我国电力系 及 以上的接地 , 为多点接地。 变压器铁芯多点接地 的措施进行危险处理,避免预防功能故障的发生 统实现体制转变、提高电力设备的科学管理水平 运行将导致铁芯出现故障 ,危及变压器的安全运 这就需要对设备采取间隔期 , 根据不同情况的检 的有力措施。 是今后在电力生产中努力和发展的 行, 应及时进行处理。 查来弄清设备的具体情况,当设备被检查到存在 方 向。 直流电流冲击法。拆除变压器铁芯接地线 , 的 故障的可能后就徐娅萍进行相关的检查。 参 考文 献 在变压器铁芯与油箱之间加直流电压进行短时大 2 回 . 归分析法、 3 模糊预测法、 间序列法 、 f 于福全 , 时 l 1 张天颇.浅谈电力变压嚣常见故障及 电流冲击, 冲击 35 常能烧掉铁芯的多余接地 灰色预测法、人工神经网络法是状态预测中最为 诊 断技 术 f.辽 宁经 济, 0 ,1 ) 5 1. ~ 次, J 1 2 8(0: — 6 0 1 点, 起到很好的消除铁芯多点接地的效果。 开箱检 普遍 的方 法 f 王越明, 2 1 王朋, 杨莹. 变压器故障诊断与维修 : 第 查。对安装后未将箱盖上定位销翻转或除去造成 a _ 时间序列预测, 使用较为普遍 , 作为传统状 1版[ . : 学工 业 出版社 ,0 824 25 M】 北京 化 20 :2- 2. 多点接地的, 应将定位销翻转过来或除掉。 夹件垫 态预测方法可以对不同时刻观测值的相关性进行 f 郭小林. 3 】 信息融合技术在变压 器故障诊 断中的 脚与铁轭问的绝缘纸板脱落或破损者 ,应按绝缘 反映 , 主要显 现 出状态 变化 的 “ 惯性 ”主要 能够 将 应用『 . , J 华北电力科技大学学报, 0 ,6 : —7 1 2 7 ( ) 5 2. 0 2 规范要求, 更换一定厚度的新纸板。 观测值的变化趋势如实反映。b回归预测, . 主要是 】 . 3接头过热 针对 电气设备的历史资料来搭建起数学分析模 载流接头是变压器本身及其联 系电网的重 型, 对设备的未来状态预测。c模糊预测 , . 主要是 要组成部分,接头连接不好 , 将引起发热甚至烧 利用了模糊逻辑和预报人员的专业知识对数据和 断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全供 信息进行处理 , 最终出现了规则库 , 接着使用一个 电。因此, 接头过热问题一定要及时解决 。 线性逼近非线性动态系统后展开预测。根据 当前 铜 铝 连接 。变 压器 的引 出端 头都 是 铜制 的 , 的社会使用情况看,单纯的模糊预测 由于精度问 在屋外和潮湿的场所中,不能将铝导体用螺栓与 题发挥不了效果
电力变压器的常见故障诊断及检修

电力变压器的常见故障诊断及检修摘要:电力变压器是电力系统中最重要的电气设备之一。
随着中国电力工业的发展,电网容量的不断增加以及用户对电源可靠性要求的不断提高,电力变压器的维护和管理重要性日益凸显。
本文首先介绍了电力变压器的故障,然后分析了电力变压器的故障诊断方法,最后研究了电力变压器的维修策略,对电力变压器的安全合理使用具有现实意义。
关键词:电力变压器;诊断方法;维修策略1电力变压器故障简介在变压器的工作过程中,其元件和材料长时间受电、热、机械和化学应力的作用,并且会不断磨损,如图1.1所示。
图1.1变压器运行过程中应力分析从图1.1中可以看出,对于油浸式电力变压器,故障可能涉及的领域非常广泛,只要有任何部件,或其绝缘系统发生故障,都可能造成未知事故,并在此基础上,失效如果根据人体结构的分类,具有内部断层和外部断层,物种类型也很多。
顾名思义,前者是各种故障内的变压器油箱,后者是变压器油箱外的各种故障。
2电力变压器故障诊断方法2.1电力变压器内部故障类型电力变压器的组成是由输出装置、保护装置、冷却装置、调压装置以及油箱装置组成的。
只有当这些部件协调和一起操作时,才能实现不同等级的电压转换。
但是,由于运行环境复杂,在运行时很容易失败。
(1)发生异常声音或振动。
当变压器工作时,磁力将在交流电的转换中产生,因为电磁力与磁力相互影响,使铁屑运动而发声。
(2)部件颜色异常。
如果发现部件的颜色和气味在操作过程中发生了变化,则表明变压器可能有故障,因为部件过热会导致颜色和味道发生变化。
(3)油温异常。
在监测期间,技术人员将根据变压器上半部分的油温监测仪对油温进行监测,一般油温会处于平稳状态。
(4)油位异常。
油位也可以作为判断变压器故障的因素之一,一般可以分为两种状况。
首先是数值正常,油位在正常之外;二是油位过低,两者均表明变压器出现故障,严重时还会损坏设备。
2.2电力变压器常见故障诊断(1)常见的故障类型除以循环电路故障是常见的变压器故障之一,根据变压器电路的不同,电力变压器的常见电路故障主要分为油路、电路、磁路三种故障类型。
浅谈电力变压器的常见故障及诊断技术

故。 为了预防这 种现象 , 在上述 装置中需要将 铝导体 与铜导体连接 时, 采用一头为铝 , 另一 头为铜的特殊 过渡触头 。 ( 2 ) 普通 连接。 普通 连接在变 压器上是 相当多的, 它们都是过 热的 1 . 引言 对平面接 头, 对接 面加 工成平 面, 清除平 面上 的杂质, 最好均 在电能 的传 输和 配 送过 程 中, 电力变 压器是 能量 转换 、 传输 的 核 重点部位 , 心, 是 国民经济各行各业和 千家万户能量 来源的 必经之路 , 是 电网中最 匀地涂上导电膏, 确保连 接良好。 重要 和最关 键的设备。 电力设备 的安全运行 是避免电网重大事 故的第一 ( 3 ) 油 浸 电容 式套管 过热 。 处 理的 办法可以用定位套 固定方 式的 道防御 系统 , 而 电力变 压器是这道 防御 系统 中最关键 的设备。 变 压器的 发热套 管, 先拆开将军 帽, 若将军帽 、 引线接 头丝扣有烧损 , 应用牙攻进
电力变压器故障诊断方法分析

电力变压器故障诊断方法分析中国矿业大学张建文摘要对电力变压器故障的常用诊断方法,如油中溶解气体分析、绝缘试验、油务试验及其它预防性试验等,进行了全面论述,重点分析和评价了这些故障诊断方法的有效性,并对其未来发展方向,提出了建议。
关键词电力变压器故障诊断方法分析1概述预防性试验是变压器故障最主要的诊断方法,其有效性对诊断结果的准确性有着确定性影响,通过各种有效的试验,获取可靠、准确的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。
根据最新颁布的《电力设备预防性试验规程》[1]规定,电力变压器试验项目共有32项。
试验项目次序基本上是按照项目的重要性排列的。
在总共32个试验项目中,有些是在变压器解体后才能进行的,有些是与其它项目同时进行或附带进行的,有些是变压器投运前或投运后的例行检查、试验项目,有些项目在特殊情况下进行,而交流耐压试验是一种破坏性试验,对试验设备的要求很高,现场条件一般很难满足,所以是变压器绝缘水平的一种考核项目。
根据变压器运行现场的实际情况,在下列三种情况下需要对变压器进行故障诊断:正常停电状态下进行的交接、检修验收或预防性试验中一项或几项指标超过标准。
运行中出现异常而被迫停电进行检修和试验。
运行中出现其他异常(如:出口短路)或发生事故造成停电,但尚未解体(吊芯或吊罩)。
当出现上述任何一种情况时,要迅速进行有关试验,对变压器的状况进行诊断,确定有无故障,若有故障,要进一步明确故障原因或类型、故障的严重程度,以及能否带故障短期运行等;如果没有故障,则要分析出现试验结果异常或其他异常现象的原因。
如果变压器已经解体、吊罩或吊芯,这时候进行试验的目的一般情况下不是为了故障诊断,而是属于故障排除的问题。
2绝缘试验和油务试验绕组直流电阻的测量是一个很重要的试验项目,次序排在变压器试验项目的第二位。
在变压器的所有试验项目中,这是一项方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回路连接状况的试验,它能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关以及导线接头接触不良等故障;实际上也是判断各相绕组电压比是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。
变压器故障原因检查方法

变压器故障原因检查方法变压器是电力系统中常见的电力设备,但在使用过程中有时会出现故障,影响电力系统的正常运行。
为了保证变压器的正常运转,需要定期检查并排除故障。
下面将介绍一些常见的变压器故障原因检查方法。
1. 外部因素检查:首先,检查变压器周围环境是否存在污染物、腐蚀性气体、潮湿等。
如果存在这些外部因素,可能会引起变压器绝缘水平降低,导致故障。
通过检查变压器周围环境是否干净、干燥,可以初步排除这些因素对变压器故障的影响。
2. 绝缘检查:绝缘是变压器正常运行的重要保证。
通过检查变压器的绝缘电阻、绝缘材料是否受潮、受热等情况,可以判断绝缘是否正常。
常用的检测方法包括绝缘电阻测量、局部放电检测等。
如果发现绝缘电阻异常低或局部放电现象,可能表示绝缘已经受损,需要进行绝缘处理或更换绝缘材料。
3. 线圈检查:变压器的线圈是关键部件,如果出现线圈接触不良、绕组短路等情况,将严重影响变压器的工作稳定性和安全性。
检查变压器线圈的接触情况、绕组间的绝缘状况,可以排除这些故障。
常用的线圈检查方法包括观察线圈外观是否受损、使用热红外热像仪检测线圈热点等。
4. 冷却系统检查:变压器冷却系统的正常运行对保证变压器性能和寿命具有重要影响。
检查冷却系统的冷却剂供应、冷却器是否通畅、风扇是否正常工作等情况,可以判断冷却系统的运行状态。
异常的冷却系统可能导致变压器过热,进而引发其他故障。
5. 油质检查:变压器的绝缘油是绝缘和冷却的重要介质,检查变压器绝缘油的质量和含水率,可以判断绝缘油是否需要更换。
通常需要进行油样抽取和实验室测试。
若发现绝缘油中含有杂质、水分过高等,可能会影响绝缘油的绝缘性能,需要及时更换。
综上所述,变压器故障原因的检查方法主要从外部因素、绝缘、线圈、冷却系统和油质几个方面进行。
通过定期检查并排除故障,可以确保变压器的正常运行,提高电力系统的可靠性和稳定性。
电力变压器故障诊断及检修

电力变压器故障诊断及检修电力变压器作为电力系统中重要的设备,其故障对系统运行会产生严重的影响,甚至可能造成设备损坏和停电事故。
电力变压器的故障诊断及检修工作显得尤为重要。
本文将重点介绍电力变压器故障的诊断方法和检修流程,以便广大电力工程师和电气维修人员能够更好地了解和处理变压器故障。
一、变压器故障的识别电力变压器故障主要有绝缘击穿、绕组短路、接地故障、油泄漏等,这些故障在实际运行中可能表现为温度升高、噪音增大、油温异常等现象。
变压器故障的识别需要依靠仪器设备和操作经验相结合,下面分别介绍几种常见的诊断方法:1. 热感诊断变压器故障的热感诊断是通过测量变压器的温度来判断其工作是否正常。
在实际运行中,变压器的各部分都会有一定程度的温升,如果某个部分的温升明显高于其他部分,就可能存在故障。
这时可以通过红外热像仪对变压器进行扫描,观察是否有异常的热点,从而判断可能存在的故障。
2. 声频诊断变压器故障常常会伴随有异常的声音,例如绕组短路时会出现较大的短路电流和噪音。
此时可以通过超声波探测仪对变压器进行测试,检测是否有异常的声音,从而判断变压器是否存在故障。
3. 油质检测变压器内部的油质也可以反映出变压器的运行状况。
通过对变压器油质的采样检测,可以了解油质的电气性能、化学性能是否正常,从而判断变压器是否存在故障。
4. 电气参数监测当变压器出现故障时,需要及时进行检修,以避免进一步损坏或事故发生。
检修变压器需要严格按照相关规程和标准进行,下面给出一般的变压器故障检修流程:1. 停电与验电在进行变压器检修之前,首先需要对变压器进行停电操作,并且进行验电工作,确保变压器已经从电力系统中隔离,并且不存在残余电荷。
2. 拆卸与清洁拆卸变压器外罩,对变压器进行清洗和清理,清除表面的杂物和油渍等。
清洁后需要对变压器进行检查,观察是否有明显的损坏或异常。
3. 绝缘测量对变压器的绝缘进行测量,检查绝缘电阻和介损因数等参数,以判断绝缘是否正常。
电力变压器状态评估及故障诊断方法

电力变压器状态评估及故障诊断方法电力变压器是电力系统中不可缺少的一部分,对人们的日常用电起着关键性的作用。
但在电力变压器的运行过程中,受到运行负荷以及环境因素的影响,却存在着发生故障的隐患。
本文以我国电力变压器的发展为背景,分析了进行变压器运行状态评估的相关方法,并探讨了变压器若干故障诊断的相应措施,为我国供电系统的良好运行发展提供了非常有利的条件。
关键字:电力变压器状态评估故障诊断随着我国电力工程的逐步发展,人们对电能的需求量逐渐提升,电力变压器的运行负荷相比于以往也有了很大程度的提升。
在此背景下,电力变压器更容易出现运行上的故障,从而对正常的供电造成严重的影响。
因此,在目前变压器的运行过程中,进行变压器状态的评估以及对故障的及时准确诊断非常重要。
而我国电网的覆盖面积非常广,电力变压器更是往往会在条件较为恶劣的地区工作运行,增加了发生变压器故障的几率,更需要在日常运行中加大状态评估的力度,并对每一类故障进行分类的针对性诊断。
一、电力变压器状态评估方法在一般情况下,电力变压器的运行处于较为正常的工作状态,但如果变压器长期处在高负荷运行状态下,或者运行时间教久,或者外界环境较为不利于变压器的正常工作,就需要尤为注意进行变压器的状态评估。
经过多年的工作经验总结发现,要准确、可靠地分析电力变压器的运行状态,可以将实验数据作为评估核心,运用多种评估方法,在综合各项数据之后得到最终的评估结果。
(一)气体色谱分析法对气体色谱的分析,目前主要针对于变压器中的油分,进行的一种评估措施。
如果变压器的运行存在着局部放电或者局部过热等现象,那么油中的气体色谱就会呈现出异常现象,非常容易区分。
但如果变压器的绕组发生了形变,那么在这种情况下出现的局部放电以及局部过热现象就不能够通过对油中的色谱进行分析的方法来得到准确的结果。
(二)放电电量实验法进行放电电量实验,在变压器出现了局部放电现象的时候非常实用,是一种准确有效的变压器状态评估方法。
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电力变压器故障诊断方法概述
l 电力变压器故障诊断方法概述
传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。
本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型;
2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值;
3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号;
4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。
图1反映了上述三种方法的不同框架。
2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析
传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演。