Информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек комплектных распределительных устройств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Фролов Кирилл Владимирович

  • Фролов Кирилл Владимирович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 154
Фролов Кирилл Владимирович. Информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек комплектных распределительных устройств: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации». 2026. 154 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Фролов Кирилл Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЗОР И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СХЕМ ЗАЩИТЫ

КРУ ОТ ЧАСТИЧНЫХ И ДУГОВЫХ РАЗРЯДОВ

1.1 Обзор аварийности КРУ 6-10 кВ

1.2 Анализ современных методов и средств мониторинга и диагностики технического состояния электрооборудования

1.3 Существующие конструктивные схемы устройств и способы защиты электрооборудования от частичных и дуговых разрядов

1.4 Анализ существующих ИИС технической диагностики на основе акустического контроля

1.5 Выводы по первой главе

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА С КРУ 6-10 КВ

2.1 Экспериментальная установка и методика проведения исследования

2.2 Оценка погрешности акустического датчика

2.3 Анализ достоверности результатов экспериментальных исследований

2.4 Гармонический анализ акустического сигнала с КРУ 6-10 кВ и параметрическая идентификация его математической модели

2.5 Выводы по второй главе

3 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА

ОТ КРУ 6-10 КВ

3.1 Разработка метода кластеризации спектральной плотности мощности акустического сигнала

3.1.1 Определение спектральных характеристик акустического сигнала

от КРУ 6-10 кВ

3.1.2 Синтез и применение полосового фильтра для получения ключевых значений спектральной плотности мощности сигнала

3.1.3 Метод кластеризации спектральной плотности мощности акустических сигналов

3.2 Режимно-диагностическая карта спектральной плотности мощности акустического сигнала от КРУ 6-10 кВ

3.3 Выводы по третьей главе

4 РАЗРАБОТКА ИИС НЕПРЕРЫВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЯЧЕЕК КРУ И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1 Разработка архитектуры ИИС НАД КРУ

4.1.1 Разработка структурной схемы ИИС НАД КРУ

4.1.2 Разработка функциональной схемы ИИС НАД КРУ

4.1.3 Аппаратное обеспечение ИИС НАД КРУ

4.1.4 Методика контроля работоспособности измерительных каналов

ИИС НАД КРУ

4.2 Разработка алгоритма обработки данных непрерывной диагностики технического состояния КРУ на основе метода бесконтактного акустического контроля и его реализация в ИИС НАД КРУ

4.3 Метрологический анализ

4.4 Рекомендации по применению метода бесконтактного акустического контроля в системе защиты ячеек КРУ 6-10 кВ от частичных и дуговых разрядов

4.5 Выводы по четвертой главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список сокращений и условных обозначений

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение А. Экспертные оценки диагностических методов

Приложение Б. Параметры идентификации математической модели

Приложение В. Результаты полученных измерений (осциллограммы)

Приложение Г. Документы о внедрении результатов диссертационного

исследования

Приложение Д. Объекты интеллектуальной собственности

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек комплектных распределительных устройств»

Актуальность темы исследования

В настоящее время все возникающие дефекты комплектно-распределительных устройств (КРУ) по результатам обследований производственных компаний за 8 лет относятся к развивающимся (до 15 %) или к аварийным дефектам (до 85 %). В этой связи, повышение надёжности электроснабжения промышленных объектов требует наличия систем технического контроля и диагностики [1-6]. Для повышения точности и оперативности диагностики предлагается использование информационно-измерительных систем (ИИС) диагностики состояния КРУ, позволяющих осуществлять дистанционное получение информации и взаимодействие с КРУ. При этом наиболее целесообразным может быть применение ИИС на основе метода бесконтактного акустического контроля всех элементов ячейки, позволяющей принимать решения о необходимости проведения внепланового осмотра для выявления дефектного оборудования и техническом останове КРУ на плановый ремонт без участия обслуживающего персонала.

Основной проблемой при разработке ИИС на основе бесконтактного метода акустического контроля является неопределённость критериев для оценки неисправностей в элементах КРУ. Такие критерии могут быть основаны на наличии или отсутствии частичных и дуговых разрядов, обнаружение которых позволит выявлять предаварийные состояния электрооборудования ячеек КРУ. Таким образом, актуальной научной задачей является разработка метода оценки технического состояния на основе спектрального анализа акустических сигналов и алгоритмов их кластеризации, с последующей реализацией в ИИС непрерывной диагностики, решение которой имеет теоретическое и практическое значение и позволит предотвратить значительное количество аварий и уменьшить затраты на эксплуатацию КРУ.

Степень разработанности темы

Теоретическую основу выполненных в диссертации исследований составили работы по теоретическим принципам ИИС авторов: Захарова В.А., Волегова А.С., Орешникова В.В., Якимова В.Н., Чичёва С.И., Парахуды Р.Н. и др. [38, 126-129]. Проблематика обработки сигналов раскрыта в работах: Дворковича В. П., Дворковича А. В., Prabhu K.M., Marple S. L., Лозанского Э.Д., Фирсова О.Б., Баранова В.М. и др. [62,93,113,114,115], методические решения которых применены в диссертации при регистрации и фильтрации исходных данных, получаемых с акустических датчиков. Вопросы эксплуатации и защиты электрооборудования подробно рассмотрены в исследованиях Хренникова А.Ю., Гольдштейна В.Г., Шахнина В.А., Красника В.В., Нагая В.И., Михайлова А.В., Казачкова Ю.П., Дорошева К.И., Wang Y., Zhu X. и др. [9, 22, 19-21, 71-74], работы которых легли в основу разработанных оригинальных технических решений, полученных в диссертации на основании проведенных исследований.

Несмотря на существующие достижения в создании систем мониторинга, диагностики и защиты КРУ на основе акустического контроля, имеется потребность в разработке методов, критериев и алгоритмов ИИС для оценки технического состояния КРУ для повышения эффективности диагностики, мониторинга и автоматизации защиты КРУ от частичных и дуговых разрядов и рекомендаций принятия решений по ремонту и эксплуатации КРУ.

Основная задача, решению которой посвящено диссертационное исследование - это необходимость оперативного и достоверного определения технического состояния КРУ с использованием метода бесконтактного акустического контроля с учетом сложностей доступа ко всем элементам ячейки с целью определения предаварийных и аварийных состояний.

В связи с этим, разработка ИИС непрерывной акустической диагностики КРУ, а также критериев и алгоритмов ИИС для оценки технического состояния КРУ на основе метода бесконтактного акустического контроля, является актуальной задачей, требующей решения.

Цель диссертационной работы - повышение достоверности и оперативности оценки технического состояния и снижение аварийности электрооборудования ячеек комплектных распределительных устройств с помощью информационно-измерительной системы непрерывной акустической диагностики.

Для достижения поставленной цели в диссертации сформулированы и решены основные задачи:

1. Классификация основных видов повреждений и анализ существующих методов и средств мониторинга и диагностики КРУ, определение факторов, влияющих на их эффективность.

2. Параметрическая идентификация и верификация математической модели акустического сигнала, описывающей частичные и дуговые разряды, возникающие в КРУ.

3. Разработка метода бесконтактного акустического контроля с одновременной диагностикой электрооборудования отсека ячейки КРУ.

4. Разработка метода кластеризации спектральной плотности мощности (СПМ) акустических сигналов для формирования режимно-диагностической карты, позволяющей классифицировать состояние ячейки КРУ и определять его принадлежность к одному из режимов: нормальному, предаварийному или аварийному.

5. Разработка методики контроля работоспособности измерительных каналов ИИС на основе подачи тестовых сигналов, сформированных по параметрической модели акустических сигналов разрядов.

6. Разработка информационно-измерительной системы непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек КРУ, включая архитектуру, алгоритмы обработки данных, программно-аппаратное обеспечение, и её метрологический анализ.

7. Разработка рекомендаций по применению метода бесконтактного акустического контроля для защиты ячеек КРУ от частичных и дуговых разрядов.

Объект исследования - электрооборудование ячеек комплектных

распределительных устройств электрических подстанций.

Предметом исследования являются методы выявления аномальных режимов работы, структура и алгоритмы функционирования информационно-измерительной системы диагностики технического состояния оборудования для непрерывного бесконтактного акустического мониторинга ячеек комплектно-распределительных устройств 6-10 кВ в процессе их эксплуатации.

Научная новизна

1. Предложен метод бесконтактного акустического контроля, отличающийся одновременной диагностикой всех элементов отдельного отсека ячейки КРУ за счет расположения двух акустических датчиков в зонах минимального воздействия электромагнитных полей, что обеспечивает высокую чувствительность к изменениям контролируемых сигналов без привлечения обслуживающего персонала. (п. 3)

2. Разработан метод кластеризации спектральной плотности мощности акустического сигнала, отличающийся использованием метода главных компонент, примененным к измеряемому акустическому сигналу, позволяющий формировать режимно-диагностическую карту для классификации состояния ячейки КРУ 6-10 кВ и определять его принадлежность к одному из режимов: нормальному, предаварийному или аварийному. (п. 3)

3. Разработана информационно-измерительная система на основе метода бесконтактного акустического контроля, отличающаяся предварительной обработкой акустических данных внутри ячейки КРУ и реализацией метода кластеризации СПМ сигналов, обеспечивающая оперативное выявление дефектов подверженных электрическому пробою элементов КРУ, а также пониженную нагрузку на каналы передачи диагностических данных. (п. 6)

4. Предложена методика контроля работоспособности измерительных каналов разработанной ИИС, отличающаяся проведением периодической подачи тестовых сигналов на основе параметрической идентификации математической модели акустического сигнала дуговых и частичных разрядов, что позволяет обеспечить заданные метрологические характеристики измерительных каналов. (п. 6)

Теоретическая и практическая значимость работы

Теоретическая значимость результатов работы заключается в разработке метода бесконтактного акустического контроля комплектных распределительных устройств, дополняющего теорию возникновения и распространения акустических сигналов частичных и дуговых разрядов в различных режимах работы электрооборудования, что создаёт основу для новых диагностических алгоритмов и оценки состояния КРУ.

Практическая значимость работы заключается в: разработке ИИС непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек КРУ 6-10 кВ, обеспечивающей раннее автономное выявление дефектов; применении устройства и способа защиты для одновременной диагностики электрооборудования; программно-аппаратном обеспечении обработки измерительной информации; методике контроля работоспособности измерительных каналов ИИС на основе периодической подачи тестовых сигналов.

Методология и методы исследования

В работе использованы методы математического анализа, методы статистики, методы математического и численного моделирования, цифровой обработки сигналов и спектрального анализа, натурный эксперимент, положения теории волновых процессов и акустических колебаний, а также методы неразрушающего контроля.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту

1. Метод бесконтактного акустического контроля ячеек КРУ 6-10 кВ, обеспечивающий одновременный непрерывный мониторинг всех элементов ячейки КРУ без участия обслуживающего персонала.

2. Метод кластеризации спектральной плотности мощности акустических сигналов с применением метода главных компонент, формирующий режимно-диагностическую карту и позволяющий достоверно классифицировать состояние ячейки КРУ.

3. Информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики ячеек КРУ, включающая структурные и функциональные решения,

аппаратный модуль предварительной обработки данных и программно-аппаратное обеспечение, реализующие автоматическое выявление частичных и дуговых разрядов на ранней стадии их развития.

4. Методика контроля работоспособности измерительных каналов ИИС на основе периодической подачи тестовых сигналов, сформированных по параметрической модели акустических сигналов разрядов, обеспечивающая требуемые метрологические характеристики и повышающая надёжность диагностики.

Соответствие паспорту специальности

Диссертационное исследование соответствует научной специальности 2.2.11 «Информационно-измерительные и управляющие системы» по п. 3 «Математическое, алгоритмическое, информационное, программное и аппаратное обеспечение информационно-измерительных и управляющих систем», по п. 6 «Методы анализа, диагностики, идентификации и управления техническим состоянием информационно-измерительных и управляющих систем, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта».

Достоверность результатов исследования

Достоверность научных положений, выводов и практических рекомендаций, полученных в диссертационной работе, обеспечивается корректным использованием математических методов, использованием в теоретических построениях общепризнанных законов, соблюдением действующих стандартов. Теоретические положения подтверждаются результатами экспериментальных исследований. Полученные результаты не противоречат известным положениям в данной области исследований и подтверждаются публикациями в рецензируемых научных журналах.

Апробация результатов

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях, в том числе на II, III, IV, V, IV Всероссийской конференции «Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации (г. Белебей, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг.), I,

II, III Всероссийской конференции «Энергетика будущего - цифровая трансформация» (г. Липецк, 2020, 2021, 2022 гг.), I Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Развитие методов прикладной математики для решения междисциплинарных проблем энергетики» (г. Ульяновск, 2021), Международной научно-практической конференции «Автоматизация, телекоммуникации, информационные технологии и программное обеспечение 2025 (АТШ 2025)» (Ялта, 2025 г.).

Реализация результатов исследований

Результаты научных исследований, проведенных в диссертационной работе, применены в работе АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», ООО «Башкирэнерго» производственное отделение «Белебеевские электрические сети» и ЗАО «Самарские городские электрические сети», кроме того, результаты исследований внедрены в учебный процесс Самарского государственного технического университета при подготовке бакалавров и магистров по направлениям 12.03.01 и 12.04.01 «Приборостроение».

Публикации

По результатам выполненного исследования опубликовано 14 работ, из них 3 в научных изданиях из перечня ВАК РФ, а также получено 2 патента на изобретение.

Личный вклад автора

Все работы по тематике диссертационной работы выполнены автором или при его непосредственном участии. В публикациях, выполненных в соавторстве, автору принадлежат в работах следующие результаты: [100,130] - реализация экспериментальной установки, аппаратного и программного обеспечения ИИС, проведение экспериментов, обработка и статистический анализ данных, верификация результатов и формулирование выводов; [125] - структуры алгоритма, базы данных, программного обеспечения для обработки акустических сигналов; [15] - методика исследования звукового излучения контактных соединений распределительных устройств подстанций; [96,97,98,99] - алгоритмы обработки акустических сигналов электрооборудования КРУ, реализация

программных модулей регистрации, анализа и визуализации; [94,95] - структура экспериментальных стендов, схемотехника и узлы измерительных каналов, параметрическая модель акустических сигналов; [34] - анализ причин отключения комплектных распределительных устройств; [66] - оценка современных методов мониторинга и диагностики методом анализа иерархий; [7,8] - устройство и способ защиты от дуговых и частичных разрядов; [139] - методика контроля работоспособности измерительных каналов ИИС непрерывной диагностики КРУ электрических подстанций; [140] - метод бесконтактного акустического контроля ячейки КРУ 6-10 кВ.

Структура диссертации

Диссертация изложена на 154 страницах, состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 145 наименований, содержит 55 рисунков, 24 таблицы и 5 приложений.

1 ОБЗОР И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СХЕМ ЗАЩИТЫ КРУ ОТ ЧАСТИЧНЫХ И ДУГОВЫХ РАЗРЯДОВ

1.1 Обзор аварийности КРУ 6-10 кВ

Комплектные распределительные устройства представляют собой сложные технические системы, состоящие из отдельных шкафов со встроенными в них электрическими и коммутационными аппаратами, такими как трансформаторы тока, выключатели, изоляторы, измерительные приборы, защитные устройства, устройства автоматики, сигнализации и управления [9]. КРУ преимущественно устанавливаются на промышленных объектах, таких как подстанции, электростанции, а также на объектах, где требуется распределение и управление электрической энергией в системах среднего и высокого напряжения. В практике распределительных сетей наибольшее распространение получили КРУ класса напряжения 6-10 кВ, поскольку именно этот диапазон напряжений преобладает на подстанциях городских и промышленных сетей [10]. В процессе эксплуатации КРУ могут возникать различные виды дефектов, которые приводят к отказам оборудования и аварийным ситуациям [11-14].

Среди основных дефектов, возникающих при эксплуатации КРУ, выделяют следующие:

1. Повреждение изоляции или изолятора проявляется резким уменьшением сопротивления изоляции на дефектном элементе [15]. При повреждении изоляции сопротивление дефектного элемента будет существенно отличаться от сопротивления других однотипных исправных элементов, либо будет отличаться от измеренного сопротивления заданного элемента при предыдущем текущем ремонте. Диагностирование повреждения изоляции производится как правило при помощи мегомметра исключительно только после снятия рабочего напряжения и емкостного заряда с элементов КРУ. Для оперативного устранения повреждения возможно усиление высоковольтной изоляции путем нанесения гидрофобных покрытий, а также замена дефектного элемента [16].

2. Повреждение кабельной линии. Такие виды повреждений возникают по

следующим причинам: заводской брак; ошибка проектной организации при расчете сечения и марки кабеля; нарушение правил монтажа; разрыв кабельной линии; неправильная эксплуатация кабеля. По характеру повреждений определяют устойчивые и неустойчивые повреждения.

Устойчивые повреждения кабельной линии характеризуются короткими замыканиями, обрывами и утечками. При такого рода повреждениях сопротивление остается постоянным при воздействии внешних факторов с течением времени [17].

При неустойчивых повреждениях проявляются заплывающие пробои; прожигание изоляции кабельных муфт; увлажнения в месте поврежденной изоляции и др. Такие повреждения характеризуются самоустранением, сохранением неустойчивого состояния либо переходом в устойчивое состояние при определенных условиях [18].

3. Повреждения выключателей вызваны несколькими факторами, такими как: перегрузка электрической цепи из-за превышения мощности потребителей; воздействие окружающей среды; механические повреждения; ошибки при монтаже и др. Диагностика выключателей включает проверку фазной изоляции, состояния вакуума в камере, состояния контактов, соосность входа на выкатной тележке и др.

4. Повреждения трансформатора тока. Признаками повреждений являются нагрев контактов в местах подключений, возникновение коронных и частичных разрядов и др. [19-22]. Причинами повреждений выступают проблемы с напряжением, перегрев трансформатора, старение изоляции обмоток, неисправность разъемов подключения, а также иных электрических компонентов. Ремонтные работы проводятся путем отключения трансформатора тока в кратчайшие сроки. Диагностика трансформатора тока производится с помощью измерения параметров холостого хода и короткого замыкания, тепловизионного контроля, измерения сопротивления изоляции, испытаний повышенным напряжением, а также акустическим контролем [23].

5. Разрушение контактных соединений (КС). Причинами некачественных контактных соединений могут быть нарушение технологии производства,

несоответствующие стандартам сварочные работы, несвоевременное обслуживание и др. [24-31]. Основной характеристикой КС является их переходное сопротивление или переходное падение напряжения, которые увеличиваются в процессе эксплуатации под действием переменных механических нагрузок, токов короткого замыкания, а также неблагоприятных атмосферных явлений. Согласно [28] переходное сопротивление контактных соединений не должно увеличиваться более чем в 1,8 раза от номинального значения. Контроль и диагностика контактных соединений в эксплуатации осуществляется на основе термопленочных указателей, изменяющих цвет пленки при перегреве контакта; индикаторов инфракрасного излучения (тепловизионный метод); электротермометров; методом измерения падения напряжения (с помощью измерительных штанг) [29].

В целях выявления основных видов повреждений и причин отказа электрического оборудования КРУ проведен анализ по протоколам обследований производственных предприятий АО «Самарская сетевая компания» [32] и ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» [33]. На рисунке 1.1 представлена диаграмма основных видов повреждений электрического оборудования КРУ.

На рисунке 1.2 выделена доля повреждений электрического оборудования КРУ, вызванных частичными и дуговыми разрядами, относительно всех возникающих видов повреждений.

Анализ данных предприятия показывает, что повреждения, вызванные дуговыми и частичными разрядами, занимают 49 % от общего количества повреждений. Такие повреждения включают: повреждение изолятора (25 %), перекрытие трансформатора тока в ячейке (более 9 %), повреждение секционного выключателя (7 %), повреждение изоляции (более 7 %). Основная доля аварийных ситуаций приходится на повреждение изолятора.

Рисунок 1.1 - Основные виды повреждений электрического оборудования КРУ по данным ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго»

Рисунок 1.2 - Обобщенная диаграмма видов повреждений электрического оборудования КРУ по данным ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго»

На рисунке 1.3 представлена гистограмма распределения основных причин отказов электрического оборудования КРУ.

За период с 2011 по 2023 годы на предприятии зафиксировано 2338 случаев отказов КРУ 6-10 кВ. Наибольшее количество - 36 % отказов (аварийных

отключений) происходят при проектировании, монтаже элементов КРУ, имеющих заводские и сборочные дефекты, которые снижают эксплуатационные качества оборудования.

Рисунок 1.3 - Гистограмма распределения основных причин отказов электрического оборудования КРУ по данным АО «Самарская сетевая компания»

Воздействие стихийных явлений, таких как атмосферные перенапряжения (грозы), гололедно-изморозевые образования, перегрев воздуха внутри ячейки, природные пожары и прочие воздействия неблагоприятных природных явлений составляют 22 % отказов. Около 18 % отказов происходят по причине несоблюдения сроков, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования, а также несвоевременного выявления и устранения дефектов. Ошибочные или неверные действия диспетчерского, оперативного, ремонтного или наладочного персонала, а также привлеченного персонала подрядных организаций приводят к 15 % отказов. Невыявленные причины отказов составляют 9 %.

Обозначенные проблемы требуют своевременного обнаружения дефектов электрооборудования на этапе предаварийного состояния. [34]

На рисунке 1.4 представлена динамика аварийных отключений КРУ предприятия АО «Самарская сетевая компания» за последние 13 лет.

я 450

¡П

сз

о

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 годы

Рисунок 1.4 - Динамика аварийных отключений КРУ по данным АО «Самарская сетевая

компания»

Приведенные цифры показывают, что несмотря на значительное снижение аварийных отключений к 2023 г. по сравнению с периодом 2016-2019 гг., количество отказов остается на достаточно высоком уровне.

1.2 Анализ современных методов и средств мониторинга и диагностики технического состояния электрооборудования

За последние годы предложено множество новых методов диагностирования, появились возможности дистанционного мониторинга технического состояния электрооборудования, его контроля и испытания без вывода из работы. К основным методам обнаружения дефектов, а также частичных и дуговых разрядов, как

индикаторов их появления, относятся акустические, оптические, электрические и тепловые методы [35-37]. Все эти методы позволяют создать современную систему эксплуатационного мониторинга и диагностики электрооборудования и, что особо важно, реализовать возможность предупреждения о появлении его предаварийного состояния.

Достоинства и недостатки существующих методов обнаружения дефектов электрооборудования приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Методы обнаружения дефектов электрооборудования

Методы Достоинства Недостатки

1. Акустические контактные и бесконтактные 1. возможность проведения измерений для любых материалов и изделий; 2. возможность определения внешних и внутренних дефектов; 3. низкая себестоимость; 4. неинвазивность; 5. простота монтажа; 6. возможность автоматизации; 7. возможность непрерывного мониторинга, монтажа и обслуживания датчика под рабочим напряжением; 8. возможность дистанционного контроля; 9. возможность многоэлементного контроля с одного датчика; 10. возможность обнаружения дефектов на ранней стадии их развития; 11. возможность контроля в широком диапазоне частот; 12. неразрушающий контроль; 13. безопасность 14. высокая чувствительность. 1. сложность проверки и диагностики объектов из смешанных крупногранулированных металлов; 2. обязательное наличие гладкой и ровной поверхности у исследуемого объекта; 3. сложность проверки и диагностики объектов небольших размеров и разнообразных форм; 4. зависимость от условий окружающей среды; 5. необходимость калибровки; 6. сложность интерпретации результатов.

2. Электрические контактные и бесконтактные 1. возможность дистанционного контроля; 2. возможность автоматизации; 3. точное определение дефекта объекта; 4. четкое определение толщины стенки поверхности, слоя; 5. измерение физических и механических характеристик; 6. возможность обнаружения 1. обязательный физический контакт; 2. высокая чистота поверхности объекта; 3. отсутствие автоматизации измерительного процесса; 4. слабая помехоустойчивость; 5. корреляция результатов исследования и состояния окружающей среды;

Методы Достоинства Недостатки

дефектов на ранней стадии их развития; 7. неразрушающий контроль; 8. возможность непрерывной диагностики под рабочим напряжением. 6. риск повреждения диагностируемого объекта; 7. не фиксируются сосредоточенные дефекты и их расположение; 8. чувствительность к внешним факторам, влияющим на результаты измерений; 9. много помех, создающих сложности для расшифровки результатов исследования.

3. Тепловые контактные и бесконтактные 1. возможность дистанционного контроля; 2. возможность автоматизации; 3. возможность определения внешних дефектов; 4. высокая разрешающая способность; 5. возможность мониторинга объекта с одной и с двух сторон; 6. возможность мониторинга любых материалов; 7. возможность обнаружения дефектов на ранней стадии их развития; 8. возможность непрерывной диагностики под рабочим напряжением; 9. безопасность. 1. наличие помех (точность от 0,5°С); 2. влияние внешних факторов на результаты измерений; 3. низкий уровень электрических сигналов при использовании термопар; 4. поверхностные измерения; 5. низкая прочность устройства; 6. в отдельных точках необходим контактный способ измерений; 7. требуется время для установления контакта между объектом исследования и устройством; 8. нужно знать температуру одного из контактов.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Фролов Кирилл Владимирович, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей : приказ Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676.

2. Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок : приказ Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013.

3. Баранов, В. М. Акустическая диагностика и контроль на предприятиях топливно-энергетического комплекса / В. М. Баранов. - Москва : Наука, 1998. -304 с.

4. Пелымский, В. Л. Концепция развития системы технического диагностирования. [Электронный ресурс] URL: http://eepir.ru/images/news/iii-nau-conf2016/2.pdf (дата обращения: 20.07.2021).

5. Вдовико, В. П. Методология системы диагностики электрооборудования высокого напряжения / В. П. Вдовико // Электричество. - 2010. - № 2. - С. 14-20.

6. Разумов, Р. В. Системы мониторинга высоковольтного энергетического оборудования. Введение / Р. В. Разумов, А. В. Михайлов, М. Ю. Соловьев // Релейная защита и автоматизация. - 2019. - № 3(36). - С. 56-62.

7. Патент № 2815081 C1 Российская Федерация, МПК G01R 31/08. Устройство защиты от дуговых и частичных разрядов : № 2023122367 : заявл. 29.08.2023 : опубл. 11.03.2024 / Л. М. Инаходова, А. А. Цынаева, К. В. Фролов ; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет». - 8 с.

8. Патент № 2815919 C1 Российская Федерация, МПК H02H 7/22. Способ защиты от дуговых и частичных разрядов : № 2023129149 : заявл. 10.11.2023 : опубл. 25.03.2024 / Л. М. Инаходова, А. А. Цынаева, К. В. Фролов ; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет». - 8 с.

9. Красник, В. В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств : производственно-практическое пособие / В.В. Красник -Москва : ЭНАС, 2016. - 319 с. - ISBN 978-5-4248-0005-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/76954.html (дата обращения: 07.01.2025)

10. Сибикин, Ю. Д. Электрические подстанции : учебное пособие для высшего и среднего профессионального образования / Ю. Д. Сибикин. - Москва : Директ-Медиа, 2020. - 415 с.

11. Причины аварий и пожаров на подстанциях, их последствия. [Электронный ресурс] URL: http://elektrika-24.narod.ru/publ/podstancii_lehp/ avarii_i_pozhary_na_podstancijakh/3-1-0-4 (дата обращения: 20.07.2021).

12. Информация об аварийности в электросетях и генерации. Министерство энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: https://minenergo.gov.ru/node/267 (дата обращения: 20.07.2021).

13. Объём и нормы испытания электрооборудования / под общ. редакцией Б. А. Алексеева, Ф. Л. Когана, Л. Б. Мамиконянца. - 6-е изд., с изм. и доп. -Москва : Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 256 с.

14. Дорошев, К. И. Комплектные распределительные устройства 6-35 кВ / К. И. Дорошев. - Москва : Энергоиздат, 1982. - 376 с.

15. Инаходова, Л. М. Исследование звукового излучения контактных соединений распределительных устройств подстанций / Л. М. Инаходова, К. В. Фролов // Вести высших учебных заведений Черноземья. - 2021. - № 4 (66). - С. 26-32. - DOI 10.53015/18159958_2021_4_26

16. ТИ 34-70-025-84 Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ. // Техэксперт : [справочно-правовая система]. - URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293832/4293832679.htm (дата обращения: 10.05.2025).

17. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций.

Периодичность и нормы испытаний оборудования в соответствии с ПТЭЭП. // КЭС-Холдинг : [сайт]. - URL: https://www.kesch.ru/info/articles/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-transformatornykh-podstantsiy (дата обращения: 20.07.2021).

18. Методы определения мест повреждения кабельной линии : учебно-методическое пособие / сост. О. М. Холянова, Н. Г. Винаковская ; Инженерная школа ДВФУ. - Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2018. - 42 с. - ISBN 9785-7444-4150-0.

19. Шахнин, В. А. Обработка сигналов электрошумовой интродиагностики высоковольтного оборудования / В. А. Шахнин, Я. В. Мироненко, О. И. Моногаров // Автоматизация и современные технологии. - 2013. - № 12. - С. 1720.

20. Шахнин, В. А. Математическое моделирование статистических характеристик частичных разрядов при диагностике высоковольтного оборудования / В. А. Шахнин, Ю. С. Чебрякова, Я. В. Мироненко // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. - 2013. - № 10. - С. 53-59.

21. Шахнин, В. А. Статистические характеристики частичных разрядов как диагностические признаки состояния изоляции высоковольтного оборудования / В. А. Шахнин, Ю. С. Чебрякова, Я. В. Мироненко // Контроль. Диагностика. - 2015. -№ 2. - С. 59-65.

22. Хренников, А. Ю. Техническая диагностика, повреждаемость и ресурсы силовых и измерительных трансформаторов и реакторов [Текст] : [монография] / А. Ю. Хренников, В. Г. Гольдштейн. - Москва : Энергоатомиздат, 2007. - 319 с. ISBN 978-5-283-03270-2

23. Русов, В. А. Измерение частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования / Русов В. А. - Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2011. - 367 с. ISBN 978-5-94614-177-2

24. Хольм, Р. Электрические контакты / Р. Хольм ; пер. с англ. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. - 464 с.

25. ГОСТ 17441-84 Государственный стандарт Союза ССР. Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы испытаний : дата введения

01.01.1986. - Москва : Изд-во стандартов, 1985. - 28 с.

26. ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования : дата введения 01.01.1983. - Москва : Изд-во стандартов, 1982. - 35 с.

27. Демкин, Н. Б. Качество поверхности и контакт деталей машин / Н. Б. Демкин, Э. В. Рыжов. - Москва : Машиностроение, 1981. - 244 с.

28. Бойченко, В. И. Контактные соединения токоведущих шин / В. И. Бойченко, Н. Н. Дзекцер. - Ленинград : Энергия, 1978. - 144 с.

29. Корнеев, К. Б. Система контроля и прогнозирования состояния контактных соединений электрических сетей : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01. -Тверь, 2004. - 162 с.

30. Андреев, И. Е. Имитационное моделирование электрического контакта. // Скользящие электрические контакты: Сб. науч. тр. - ч. 1. - Расчет и диагностирование. - М.: Радио и связь, 1988. - С. 49-51.

31. Дзекцер, Н. Н. Многоамперные контактные соединения / Н. Н. Дзекцер, Ю. С. Висленев. - Ленинград : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. - 128 с.

32. Самарская сетевая компания. Раскрытие информации : официальный сайт. URL: https://www.ssk63.ru/company/raskrytie_informacii/ (дата обращения: 10.02.2024).

33. Башкирэнерго. Раскрываемая информация : официальный сайт. URL: https://www.bashkirenergo.ru/consumers/standards-disclosure/ (дата обращения: 10.02.2024).

34. Фролов, К. В. Анализ причин отключения комплектных распределительных устройств / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации : Сборник статей по материалам пятой Всероссийской научно-практической конференции, Белебей, 24 апреля 2024 года. - Белебей: Самарский государственный технический университет, 2024. - С. 30-32.

35. Шахнин, В. А. Использование нечеткой логики в электрошумовой диагностике высоковольтного оборудования / В. А. Шахнин, Я. В. Мироненко //

Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте : материалы Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Омск, 21-22 ноября 2013 года. - Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2013. - С. 401-408.

36. Шахнин, В. А. Переходные процессы в устройствах присоединения средств электрошумовой интродиагностики высоковольтного оборудования / В. А. Шахнин, О. И. Моногаров, Ю. С. Чебрякова // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. - 2012. - № 2. - С. 50-54.

37. Чичёв, С. И. Система контроля и управления электротехническим оборудованием подстанций / С. И. Чичёв, В. Ф. Калинин, Е. И. Глинкин. - Москва : Издательский дом «Спектр», 2011. - 140 с. - ISBN 978-5-904270-85-8.

38. Акустические датчики для регистрации импульсов частичных разрядов // Пермь. Компания Димрус: [сайт]. - Пермь, 2024. - URL: https://dimrus.ru/acoustic.html (дата обращения: 03.02.2024).

39. Портативные диагностические комплексы «Эксперт-2020» // Дзержинск. АО «НПО «Алькор»: [сайт]. - Дзержинск, 2022. - URL: http://alcor.pro/expert-2020.php (дата обращения: 03.02.2024).

40. Преобразователи акустической эмиссии // Зеленоград. Группа компаний ZETLAB: [сайт]. - Зеленоград, 2024. - URL: https://zetlab.com/product-category/ datchiki/preobrazovateli-akusticheskoy-emissii/ (дата обращения: 03.02.2024).

41. Мобильный пункт мониторинга авиационного шума // Москва. Центр экологической безопасности гражданской авиации: [сайт]. - Москва, 2024. - URL: https://ecoflight.ru/produkcziya/mobilnyj-punkt/ (дата обращения: 03.02.2024).

42. УНУ «Информационно-измерительный комплекс для исследований акустических свойств материалов и изделий» // Ижевск. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»: [сайт]. - Ижевск, 2024. - URL: https://istu.ru/material/unu-informacionno-izmeritelnyy-kompleks-dlya-izmereniya-akusticheskih-svoystv-materialov-i-izdeliy (дата обращения: 03.02.2024).

43. Приборы для поиска мест электрических разрядов и утечек / TUD-1 Ультразвуковой детектор утечек и электрических разрядов // Мисайлово. Компания СОНЭЛ: [сайт]. - Мисайлово, 2024. - URL: https://www.sonel.ru/ru/ products/leak/detail.php?id4=599 (дата обращения: 03.02.2024).

44. Advanced Ultrasound and Vibration Data Collector // Brüssels. SDT Ultrasound Solutions: [site]. - Brussels, 2024. - URL: https://sdtultrasound.com/ products/sdt340/ (дата обращения: 03.02.2024).

45. Переносные приборы для регистрации ЧР / 3i - переносной прибор оперативного контроля состояния изоляции в ячейках КРУ и подключенных высоковольтных кабельных линиях по частичным разрядам // Пермь. Компания «Димрус»: [сайт]. - Пермь, 2024: https://dimrus.ru/3i.html (дата обращения: 03.02.2024).

46. Ultraprobe 9000 // Алмело. UE Systems: [сайт]. - Алмело, 2024. - URL: https://www.uesystems.eu/ru/product/ultraprobe-9000/ (дата обращения: 03.02.2024).

47. Fiber Optic Temperature Sensor Solutions // Burnaby. OSENSA Innovations Corp.: [сайт]. - Burnaby, 2024. - URL: https://www.osensa.com/ (дата обращения: 03.02.2024).

48. Лайм+ / Дуговая защита пятого поколения // Новосибирск. Микропроцессорные технологии: [сайт]. - Новосибирск, 2024. - URL: https://i-mt.net/lime-plus/ (дата обращения: 06.02.2024).

49. Система вибро-акустического мониторинга кабельных линий // Москва. ООО «СЕДАТЭК»: [сайт]. - Москва, 2024. - URL: https://www.sedatec.org/ resheniya/sistema-vibro-akusticheskogo-monitoringa-kabelnykh-liniy-svam/ (дата обращения: 06.02.2024).

50. Система виброакустического мониторинга TOPAZ SVAM // Москва. ООО «ПиЭлСи Технолоджи»: [сайт]. - Москва, 2024. - URL: https://tpz.ru/production/the-optical-monitoring-system/the-system-of-vibro-acoustic-monitoring-of-topaz-svam/ (дата обращения: 06.02.2024).

51. Мониторинг выключателей КРУ и подключенных КЛ / IDR-10 - реле контроля состояния изоляции КРУ, генераторов, высоковольтных

электродвигателей и кабельных линий // Пермь. Компания Димрус: [сайт]. - Пермь, 2024. - URL: https://dimrus.ru/idr10.html (дата обращения: 06.02.2024).

52. MIT515, MIT525, MIT1025, and MIT1525 insulation resistance testers // Dover, England. Megger Group Limited: [site]. - Dover, 2024. - URL: https://megger.com/en/products/mit515-mit525-mit1025-and-mit1525-insulation-resistance-testers (дата обращения: 07.02.2024).

53. Аналоговые датчики: вибродатчики, гидрофоны, микрофоны, термопары, тензодатчики // Зеленоград. Группа компаний ZETLAB: [сайт]. - Зеленоград, 2024. - URL: https://zetlab.com/product-category/datchiki/ (дата обращения: 03.02.2024).

54. Мелисса: защита от перегрева токоведущих частей // Новосибирск. Микропроцессорные технологии: [сайт]. - Новосибирск, 2024. - URL: https://i-mt.net/melissa/ (дата обращения: 07.02.2024).

55. Датчики температуры / Измерение температуры и вибрации обмоток силовых трансформаторов при помощи беспроводных датчиков // Пермь. Компания Димрус: [сайт]. - Пермь, 2024. - URL : https://dimrus.com/temp.html (дата обращения: 07.02.2024).

56. Промышленные тепловизоры и камеры // Москва. ООО «ГИТ СИСТЕМС»: [сайт]. - Москва, 2024. - URL: https://www.karneev.com/product/ promyshlennye-teplovizory/ (дата обращения: 07.02.2024).

57. Тепловизионные комплексы // Коломна. ГК «ТЕХНО-АС»: [сайт]. -Коломна, 2024. - URL : https://www.technoac.ru/catalog/teplovizory-i-teplovizionnye-kompleksy/teplovizionnye-kompleksy/filter/brand-is-techno-ac/apply/ (дата обращения: 07.02.2024).

58. КАКТУС - тепловизионное реле защиты // Новосибирск. Микропроцессорные технологии: сайт. Новосибирск, 2024. URL: https://i-mt.net/ kaktus-teplovizionnoe-rele-zashhity/ (дата обращения: 07.02.2024).

59. Тепловизоры // Москва. ООО «Тэсто Рус»: [сайт]. - Москва, 2024. - URL: https://www.testo.ru/ru-RU/pribory/teplovizor (дата обращения: 07.02.2024).

60. Русов, В. А. Измерение частичных разрядов в изоляции высоковольтного

оборудования. - Екатеринбург: УрГУПС, 2011. - 370 с.

61. Вдовико, В. П. Частичные разряды в диагностировании высоковольтного оборудования. - Новосибирск: Наука, 2007. - 155 с.

62. Лозанский, Э. Д. Теория искры: монография / Э. Д. Лозанский, О. Б. Фирсов. - Москва: Атомиздат, 1975. - 272 с.

63. Измайлов, В. В. Прогнозирование остаточного ресурса электроконтактных соединений на основе статистического анализа данных тепловизионного мониторинга / В. В. Измайлов, М. В. Новоселова, А. Е. Наумов // Электротехника. - 2009. - № 5. - С. 59-63.

64. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. - М.: Радио и связь, 1993. - 278 с.

65. Табет Н. К. А. Система автоматического контроля толщины парафиновых отложений в нефтепроводах на основе модифицированного теплового метода измерения: дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16. - Уфа, 2020. - 154 с.

66. Фролов, К. В. Применение метода анализа иерархий для оценки современных методов мониторинга и диагностики / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации : Сборник статей по материалам шестой Всероссийской научно-практической конференции, Белебей, 16 апреля 2025 года. - Белебей: Самарский государственный технический университет, 2025. - С. 92-95.

67. Джалладова, И. А. Методы нормализации / К. Г. Валеев, В. Б. Васильев; И. А. Джалладова. - Липецк : ЛГТУ, 2013. - 129 с. - URL: https://rucont.ru/efd/ 241581 (дата обращения: 09.03.2024)

68. Патент № 2379811 Российская Федерация, МПК H02H 7/26 (2006.01). Устройство дуговой защиты : № 2008115995 : заявл. 22.04.2008 : опубл. 20.01.2010 / Ю. П. Казачков; заявитель: ФГУП НИИИТ. - 7 с.

69. Авторское свидетельство № 2379811 СССР, МПК H02H 7/26 (2006.01). Устройство для ограничения времени горения электрической дуги в электроустановках : № 4218662 : заявл. 27.03.1987 : опубл. 23.05.1992 / Р. Ш. Сигутдинов, А. И. Селивахин, О. В. Никитаев, И. Л. Слонов, Т. Р. Суринов ;

заявитель: Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина. - 3 с.

70. Патент № 2168826 Российская Федерация, МПК H02H 7/22, 7/26, H02B 13/025. Устройство дуговой защиты для отключения ячейки комплектного распределительного устройства: № 2000117569: заявл. 03.07.2000 : опубл. 10.06.2001 / Ю. П. Казачков; заявитель: Научно-исследовательский институт импульсной техники. - 9 с.

71. Патент № 2020687 Российская Федерация, МПК H02H 7/22, 3/08, 7/26. Устройство дуговой защиты для отключения ячейки комплектного распределительного устройства: № 5031042: заявл. 09.03.1992 : опубл. 30.09.1994 / В. И. Нагай; заявитель: В. И. Нагай- 6 с.

72. Патент № 2446535 Российская Федерация, МПК H02H 7/26. Устройство дуговой защиты с определением местоположения и мощности электрической дуги: № 2011104421: заявл. 09.02.2011 : опубл. 27.03.2012 / Ю. П. Казачков; заявитель: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» - 7 с.

73. Wang, Y. Acoustic Sensors for Monitoring and Localizing Partial Discharge Signals in Oil-Immersed Transformers under Array Configuration / Y. Wang, D. Zhao, Y. Jia [et al.] // Sensors. - 2024. - Vol. 24, No. 14. - Art. 4704. - DOI: 10.3390/s24144704.

74. Zhu, X. Acoustic Identification Method of Partial Discharge in GIS Based on Improved MFCC and DBO-RF / X. Zhu, C. Hu, J. Yang [et al.] // Energies. - 2025. -Vol. 18, No. 7. - Art. 1619. - DOI: 10.3390/en18071619.

75. Патент № 172284 Российская Федерация, МПК H02H 7/22, H02H 7/26. Датчик электрической дуги: № 2017103701: заявл. 03.02.2017 : опубл. 04.07.2017 / Е. Н. Васин, Д. А. Серов; заявитель: Закрытое акционерное общество «Меандр» -3 с.

76. Патент № 2025859 Российская Федерация, МПК H02H 7/22, H02H 3/08. Устройство для защиты комплектных распределительных устройств: № 5030568: заявл. 04.03.1992: опубл. 30.12.1994 / В. И. Нагай; заявитель: В. И. Нагай - 7 с.

77. Патент № 2815273 Российская Федерация, МПК Н01Н 69/00, Н01Н 5/04. Система сигнализации превышения температуры для КРУ 6-35 кВ: № 2022118954: заявл. 11.07.2022: опубл. 11.01.2024 / В. Д. Купцов; заявитель: В. Д. Купцов - 7 с.

78. Патент № 2788327 Российская Федерация, МПК G01R 31/00, 00 Ш 25/72, G01J 5/48. Способ контроля технического состояния элементов распределительных устройств электроустановки в эксплуатации: № 2022114805: заявл. 01.06.2022: опубл. 17.01.2023 / В. И. Завидей, Е. А. Милкин ; заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина». - 20 с.

79. Бажанов, С. А. Тепловизионный контроль электрооборудования в эксплуатации. М.: НТФ «Энергопрогресс», 2005. - 144 с.

80. Патент № 2639578 Российская Федерация, МПК G01R 31/12. Способ измерения частичных разрядов: № 2017113708: заявл. 20.04.2017: опубл. 21.12.2017 / И. Н. Джус; заявитель: И. Н. Джус - 6 с.

81. Патент № 227283 Российская Федерация, МПК G01N 29/04. Способ акустического контроля механического состояния высоковольтных изоляторов: № 2004122651: заявл. 23.07.2004: опубл. 20.03.2006 / Ю. А. Калинчук, Л. В. Второва, К. М. Верхулевский; заявитель: ООО «Научно-производственное предприятие «Метакон-Томич» ^и). - 5 с.

82. Вдовико, В.П. Пути совершенствования систем контроля технического состояния высоковольтного оборудования / В. П. Вдовико, М. Ю. Аристархов, М. А. Романов // Энергоэксперт. - 2019. - № 2(70). - С. 30-32.

83. Бычков, А. В. Система активного дистанционного виброконтроля электрооборудования на основе цифровой обработки ультразвуковых сигналов : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.09.03. - Чебоксары, 2022. - 23 с.

84. Монахов, Ю. С. Разработка акустического измерительного комплекса мониторинга подземных камер : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.01. - Санкт-Петербург, 2013. - 19 с.

85. Тарануха, В. П. Разработка и внедрение интегрированной

информационно-измерительной системы для геофизических исследований скважин : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.16. - Ижевск, 1999. - 24 с.

86. Атауллин, Ф. Р. Информационно-измерительная система дистанционной диагностики скважинных геофизических приборов в полевых условиях : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.16. - Уфа, 2018. - 20 с.

87. Муравьев, С.А. Информационно-измерительная система спектрального анализа сигналов скважинной волновой акустики для оценки физико-механических свойств горных пород : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.16. - Москва, 2010. - 21 с.

88. Цинь Хуну. Информационно-измерительный комплекс для исследования акустических свойств материалов и элементов конструкций : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.16. - Хабаровск, 2011. - 18 с.

89. Зиганшин, Ш. Г. Виброакустический способ и информационно-измерительная система контроля состояния трубопроводов на основе конечноэлементного анализа и нейросетевого моделирования : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.13. - Казань, 2009. - 16 с.

90. Измайлова Е.В. Информационно-измерительная система и метод контроля трубопроводов на основе вейвлет фильтрации сигналов акустической эмиссии : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.13. - Казань, 2013. - 16 с.

91. Стрижак, В. А. Информационно-измерительная система возбуждения, приема, регистрации и обработки сигналов электромагнитно-акустических преобразователей / В. А. Стрижак, А. В. Пряхин, С. А. Обухов, А. Б. Ефремов // Интеллектуальные системы в производстве. - 2011. - № 1. - С. 243-250.

92. Ролич, О. Ч. Система акустической диагностики электрооборудования / О. Ч. Ролич, В. Г. Ворона // Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 23-24 октября 2009 г. : в 2 ч. Ч. 1. - Минск : БГАТУ, 2009. -С. 199-201.

93. Баранов, Л. А. Технология мониторинга подвижного состава на основе дистанционного акустического зондирования / Л. А. Баранов, В. В. Бурченков // Автоматика на транспорте. - 2022. - Т. 8, № 1. - С. 90-100.

94. Фролов, К. В. Применение акустического детектора для определения дефектов контактных соединений силового электрооборудования / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Энергетика будущего - цифровая трансформация : Сборник трудов II всероссийской научно-практической конференции, Липецк, 15-16 декабря 2021 года. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2021. - С. 204-207.

95. Фролов, К. В. Акустические исследования дефектов высоковольтных изоляторов / К. В. Фролов, А. О. Крылов // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации : Сборник статей по материалам третьей Всероссийской научно-практической конференции, Белебей, 27 апреля 2022 года. Том 1. - Белебей: Самарский государственный технический университет, 2022. -С. 65-66.

96. Фролов, К.В. Ультразвуковой метод обнаружения дефектов контактных соединений алюминиевых проводников высоковольтного оборудования / К. В. Фролов // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации: Сборник статей по материалам второй Всероссийской научно-практической конференции, Белебей, 21 апреля 2021 года. - Белебей: Самарский государственный технический университет, 2021. - С. 75-78.

97. Фролов, К.В. Обработка информации от ультразвукового детектора для выявления нарушений контактных соединений алюминиевых проводников на распределительных устройствах подстанции / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Развитие методов прикладной математики для решения междисциплинарных проблем энергетики : Материалы I Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Ульяновск, 06-07 октября 2021 года. -Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2021. -С. 162-164.

98. Фролов, К. В. Метод определения неисправности электрических

изоляторов / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Энергетика будущего - цифровая трансформация : Сборник трудов III всероссийской научно-практической конференции, Липецк, 14-15 декабря 2022 года. Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2022. С. 48-52.

99. Инаходова, Л. М. Анализ диагностических сигналов высоковольтного оборудования, полученных акустическим методом / Л. М. Инаходова, А. О. Крылов, К. В. Фролов // Сборник статей по материалам четвёртой Всероссийской научно-практической конференции «Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации». - Белебей: Самарский государственный технический университет, 2023. - С. 102-104.

100. Фролов, К.В. Экспериментальное исследование информационных параметров акустического шума / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. - 2024. - № 2 (48). С. 25-31. DOI 10.21685/2307-5538-2024-2-3.

101. Адушкин, В. В. Инфразвук в атмосфере / В. В. Адушкин, Ю. С. Рыбнов, А. А. Спивак. - Москва : ТОРУС ПРЕСС, 2020. - 332 с. - ISBN 978-5-94588-281-2

102. ГОСТ 17187-81 (СТ СЭВ 1351-78). Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний. - М.: Изд-во стандартов, 1982. - 28 с.

103. ГОСТ 8.257-84. Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Методика поверки. - М.: Изд-во стандартов, 1986. - 12 с.

104. ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002). Шумомеры. Часть 1. Технические требования. - М.: Стандартинформ, 2011. - 36 с.

105. Канаков, В. А. Исследование характеристик многопозиционной локационной системы малой дальности для диагностики динамических процессов / В. А. Канаков, В. В. Горда // Известия вузов. Радиофизика. - 2013. - Т. LVI, № 2. -С. 124-134.

106. Фадеева, Л. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Л. Н. Фадеева, А. В. Лебедев ; под ред. Л. Н. Фадеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2010. - 496 с. - ISBN 978-5-699-35345-3.

107. Елисеева, И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева,

М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2004. - 656 с. - ISBN 5-279-02414-7.

108. Фишер, Р. А. Статистические методы для исследователей. - М.: Госстатиздат, 1958. - 267 с.

109. Лайонс, Р. Цифровая обработка сигналов / Р. Лайонс : пер. с англ. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. Пресс, 2006. - 656 с.

110. Добеши, И. Десять лекций по вейвлетам. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. - 464 с.

111. Рабинер, Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд. - Москва : Мир, 1978. - 848 с.

112. Кизбикенов, К. О. Прогнозирование и временные ряды : учебное пособие / К. О. Кизбикенов. - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - URL : https://library.altspu.ru/dc/pdf/kizbikenov.pdf (дата обращения: 07.08.2024)

113. Дворкович, В. П. Оконные функции для гармонического анализа сигналов / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. - 2-е изд. - Москва : Техносфера, 2016. - 208 с.

114. Marple, S. L. Digital Spectral Analysis with Applications. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1987. - 492 p.

115. Prabhu, K. M. Window functions and their applications in signal processing. - CRC Press, Taylor and Francis Group, 2014. - 382 p.

116. Маркович, И. И. Цифровая обработка сигналов в системах и устройствах: монография / И. И. Маркович ; Южный федеральный университет. -Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-9275-0947-8.

117. Сато, Ю. Без паники! Цифровая обработка сигналов / Юкио Сато; перевод с японского Т. Г. М. Селиной. - Москва: Додэка-XXI, 2010. - 176 с.: ил. -Доп. титул на японском языке. - ISBN 978-5-94120-251-5.

118. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2000. - 462 с.

119. Вайнштейн, Л. А. Выделение сигналов на фоне случайных помех / Л.

А. Вайнштейн, В. Д. Зубаков. - Москва : Советское радио, 1960. - 449 с.

120. Клионский, Д. М. Обработка измерительных данных во временной и частотной областях с использованием параметрических моделей временных рядов / Д. М. Клионский, В. В. Геппенер // Обработка, передача и защита информации в компьютерных системах 22 : Сборник докладов Второй Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 11 -15 апреля 2022 года. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2022. - С. 311-316. - DOI 10.31799/978-58088-1701-2-2022-2-311-316.

121. Рассел, С. Искусственный интеллект. Современный подход. Том 3. Обучение, восприятие и действие / С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ. - Москва : Диалектика, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-907365-27-8.

122. Оппенгейм, А. В. Цифровая обработка сигналов : пер. с англ. / А. В. Оппенгейм, Р. В. Шафер. - Новосибирск : НГТУ, 2003. - Электрон. изд. (русск.). -916 с.

123. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа : в 2 т. / Г. М. Фихтенгольц. - М. : Лань, 2008. - Т. 1. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-9785-0.

124. Johnson, R. A. Applied Multivariate Statistical Analysis / R. A. Johnson, D. W. Wichern. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson, 2007. - 773 p. - ISBN 0-13187715-1.

125. Фролов, К.В. Алгоритмическая обработка акустических сигналов для выявления предаварийных и аварийных состояний комплектных распределительных устройств / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. - 2025. - Т. 33, № 3. - С. 111-120.

126. Парахуда, Р. Н. Информационно-измерительные системы : письменные лекции / Р. Н. Парахуда, Б. Я. Литвинов. - Санкт-Петербург : СЗТУ, 2002. - 74 с.

127. Орешников, В. В. Анализ и синтез измерительных информационных систем : [Сб.ст.] / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т электроизмерит. приборов. - Л., 1975. - 192 с.

128. Якимов, В. Н. Информационно-измерительная система для оперативного корреляционно-спектрального анализа стационарных случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / В. Н. Якимов. - Куйбышев, 1987. - 18 с.

129. Захаров, В. А. Метрологическое обеспечение измерительных систем : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. Принципы построения и вопросы стандартизации автоматизированных измерительных систем / В. А. Захаров, А. С. Волегов ; [под общ. ред. В. А. Захарова] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 168 с.

130. Фролов, К. В. Создание информационно-измерительной системы защиты от дуговых и частичных разрядов в комплектных распределительных устройствах подстанций / К. В. Фролов // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2024. - №2 2 (73). - С. 17-30. - DOI 10.38161/19963440-2024-2-17-30

131. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП : проектирование и разработка : учеб.-практ. пособие. Том 1 / Ю. Н. Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-9729-0122-7.

132. ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 (IEC 61511-1:2016). Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, определения и технические требования. - М.: Стандартинформ, 2018. - 74 с.

133. SPU0410LR5H-QB Микрофон ультразвуковой MEMS : аналоговый, всенаправленный : технические данные / Knowles. - Текст : электронный. - URL: https://www.micro-semiconductor.com/datasheet/31-SPU0410LR5H-QB-7.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

134. КР140УД17А Операционный усилитель : технические условия и указания по эксплуатации. - Текст : электронный. - Калуга, 2010. - 2 с. - URL: https://static.chipdip.ru/lib/750/D0C051750773.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

135. MCP3201-CI/P 12-Bit A/D Converter with SPI Serial Interface : технические данные / Microchip Technology Inc. - Текст : электронный. - URL:

https://static.chipdip.ru/lib/820/ DOC011820482.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

136. PIC24FJ128GC010 Family 16-bit microcontroller data sheet : технические данные / Microchip Technology Inc. - Текст : электронный. - URL: https://static.chipdip.ru/lib/398/D0C029398514.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

137. MAX485ESA+T Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers : технические данные / Maxim Integrated. - Текст : электронный. -2018. - 19 с. - URL: https://www.alldatasheet.com (дата обращения: 10.01.2023).

138. ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2002. - 15 с.

139. Фролов, К. В. Разработка методики контроля работоспособности измерительных каналов ИИС непрерывной диагностики КРУ электрических подстанций / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Автоматизация, телекоммуникации, информационные технологии и программное обеспечение 2025 (ATITS 2025) : Материалы международной научно-практической конференции, Ялта, 28-31 октября 2025 года. - Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2025. - С. 119-122.

140. Фролов, К. В. Применение метода бесконтактного акустического контроля для одновременной диагностики электрооборудования отсека ячейки КРУ 6-10 кВ / К. В. Фролов, Л. М. Инаходова // Автоматизация, телекоммуникации, информационные технологии и программное обеспечение 2025 (ATITS 2025) : Материалы международной научно-практической конференции, Ялта, 28-31 октября 2025 года. - Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2025. - С. 112-118.

141. ГОСТ Р 8.654-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2016. - 16 с.

142. ГОСТ Р 8.883-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний. -

М.: Стандартинформ, 2016. - 24 с.

143. Шлыков, Г. П. Теория измерений: уравнения, модели, оценивание точности: учеб. пособие / Г. П. Шлыков. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. - 100 с.

144. Гречишников, В. М. Метрология и радиоизмерения: учеб. пособие / В. М. Гречишников, О. В. Теряева. - Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. - 204 с.

145. Шахнин, В. А. Анализ динамических погрешностей датчиков для электрошумовой интродиагностики высоковольтного оборудования / В. А. Шахнин, О. И. Моногаров, Ю. С. Чебрякова // Контроль. Диагностика. - 2012. -№ 8. - С. 27-31. - ISSN 0201-7032

ПРИЛОЖЕНИЕ А ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Исх М На №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО X «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

»

Место (ШОКДМИЯ

443079. Росам. Самара, ул. Гагарина, 22 та.. (84«) 342-60-00, факс: 342-60-01 •-тай offict@ssk63.nj

ОГРМ 1056367019136 ИНН 6367047369 КПП 785150001

¿7 ¿> „ Ш.гоц

от

г П

Экспертам оценка лит типических четолов применительно к кочп лекгныч распредели! ельныч усгройс1вач 6-10 кВ

1 руппы методов Технические. »кстычатацнонные и

экономические характеристики

1*

X — - -С

• 5 - = ? § *

* X ■ к *

я _

г> X

X в

я *

5 * —

С 5 _ и 2 V

а а е а з

у

А 9| X К' 5 ¡Е : ^ ?= * ^

5 5 К. * - & С * = с ? г * г V?

с- С & | £ 5 * 5 рь *

Б 91 Ч £ г х 2 9 1 Г ^

— - = и V В м. X Й ? 9- у?

- ? 5 2 5 I I 41 § ё* л ||

Максимальное

количество баллов 20 10 5 и покаптель

10 ю 10

10

10

Лкуст нчсские:

Спсииатист предприятия

10 100

- контактные • - - л

• бесконтактные 10 5 9 9 I 10 10 9 5 10 -1 96

Электрические:

- контактные 17 6 4 9 7 I 8 7 6 4 8 76

- оескпнгактные - - • • •

Тепловые:

• контактные - - - - | - - - Г~П

- бесконтактные 12 7 3 6 ] 9 5 / з 6 66

Оптические:

- бесконтактные 16 5 4 7 5 1 8 Д/4 8 4 7 68

<ФИ.(

Акционерное общество

«Группа компаний «Электрощит» -ТМ Самара» (АО нГК «Электрощит» - ТМ Самара»}

4<13048. Самарская область, г.о. Самара.

вн.р-н Красногпинский, п Красная Глинка, ка-л 2.

зд.37, офис 221

ИНН 6313009980 ОГРН 1036300227787 +7 (846) 2 777 444 1»Йо@е1ее1гм111еИ.1и

Приложение 1. Экспертная оценка диагностических методов применительно к комплектным распределительным устройствам 6-10 кВ

Группы методов Технические, эксплуатационные и экономические характеристики

Точность Метрологическая надежность и ресурс Быстродействие Возможность контроля любого элемента КРУ Универсальность применения по типу ячейки Безопасность Доступность для потребителя (в т.ч. по Простота установки и обслуживания Энергоэффективность Перспективность применения Сумма баллов

Максимальное

количество баллов 20 10 5 10 10 10 10 10 5 10 100

за показатель

Акустические:

- контактные 19 6 5 8 10 10 - 5 5 8 76

- бесконтактные 18 6 5 8 10 10 1 5 5 9 77

Электрические;

- контактные 20 9 5 5 10 4 8 8 4 9 82

- бесконтактные 12 9 5 5 10 9 7 8 4 3 72

Тепловые:

- контактные 19 8 5 9 10 10 6 5 5 10 87

- бесконтактные 13 9 3 2 10 5 9 8 5 5 69

Оптические:

- бесконтактные 20 10 5 1 10 10 7 5 4 8 80

Специалист предприятия < к к 6

(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПАРАМЕТРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Таблица Б.1 - Параметры идентификации модели для нормального режима

Номер гармоники Частота, Гц Амплитуда, В Фаза, рад

1 50 0,012684 3,00

2 100 0,029931 -2,51

3 150 0,001503 2,44

4 200 0,002666 -2,83

5 250 0,001133 -0,36

6 300 0,000307 -1,50

7 350 0,000876 -2,24

8 400 0,001362 0,36

9 450 0,000820 -0,93

10 500 0,000664 -1,41

11 550 0,000292 2,84

12 600 0,000613 0,13

13 650 0,000459 1,95

14 700 0,000884 -0,84

15 750 0,000146 2,24

16 850 0,000513 -1,92

17 900 0,000383 0,43

18 950 0,000293 2,14

19 1000 0,000283 -2,70

20 1050 0,000198 -1,04

21 1150 0,000132 -0,80

22 1250 0,000182 -2,70

23 1300 0,000289 -1,48

24 1350 0,000161 0,18

25 1400 0,000290 0,60

26 1600 0,000307 0,28

27 1700 0,000315 -1,44

28 1750 0,000275 0,33

29 1800 0,000224 -2,58

30 1850 0,000408 -1,89

31 1900 0,000209 2,23

32 2000 0,000163 0,94

33 2051 0,000213 -1,27

34 2301 0,000208 -0,94

35 2401 0,000205 -1,73

36 2451 0,000134 -2,06

37 2601 0,000433 -0,86

38 2901 0,000226 -2,95

39 3001 0,000131 -2,77

40 3002 0,000123 0,81

Таблица Б.2 - Параметры идентификации модели для предаварийного режима

Номер гармоники Частота, Гц Амплитуда, В Фаза, рад

1 100 0,014333 1,86

2 200 0,004904 -1,85

3 300 0,004402 -0,76

4 2401 0,001980 -1,07

5 3302 0,002589 -2,81

6 6404 0,001789 -1,17

7 9906 0,001812 0,08

8 12407 0,001773 0,28

9 12607 0,003021 2,10

10 12807 0,001895 0,90

11 13207 0,001922 -1,80

12 14408 0,001650 0,75

13 14908 0,002259 -2,32

14 16809 0,001839 -2,77

15 17010 0,002214 -0,34

16 17510 0,002533 0,52

17 17710 0,001658 -2,64

18 17910 0,002141 -0,67

19 18610 0,001699 -1,06

20 19311 0,004114 0,07

21 19711 0,001774 -0,71

22 19811 0,001710 0,39

23 19911 0,003410 -0,43

24 20011 0,002126 1,67

25 20411 0,003704 -0,51

26 20511 0,001898 1,09

27 20612 0,002065 0,49

28 20712 0,002625 0,03

29 20912 0,002180 1,68

30 21112 0,001899 -1,49

31 21212 0,001871 -1,24

32 21312 0,002985 2,38

33 21512 0,002799 1,74

34 21712 0,001975 -1,97

35 21812 0,001743 0,44

36 21912 0,002057 2,93

37 22112 0,001867 -1,77

38 22212 0,001854 0,68

39 22312 0,002775 -1,87

40 22513 0,001995 -2,55

Таблица Б.3 - Параметры идентификации модели для аварийного режима

Номер гармоники Частота, Гц Амплитуда, В Фаза, рад

1 50 1,151290 0,89

2 100 0,630470 -1,84

3 150 0,718353 -2,92

4 200 0,146576 -2,37

5 250 0,166700 2,93

6 300 0,191640 2,24

7 400 0,065032 2,37

8 450 0,413472 1,70

9 500 0,229114 1,13

10 550 0,076281 2,07

11 650 0,142961 -0,23

12 750 0,062103 -1,31

13 800 0,078117 0,33

14 850 0,084557 0,33

15 900 0,114328 2,83

16 950 0,059238 0,70

17 1100 0,114403 -1,50

18 1150 0,085783 -3,00

19 1300 0,091030 -1,77

20 1400 0,085165 0,44

21 1450 0,061215 2,60

22 1500 0,074401 -1,85

23 1550 0,130386 0,98

24 1600 0,097230 2,42

25 1650 0,082253 0,45

26 1700 0,062922 0,95

27 1750 0,100604 3,01

28 1800 0,080566 2,25

29 1900 0,053223 0,81

30 2000 0,121680 1,92

31 2050 0,122665 -0,81

32 2200 0,093443 2,40

33 2250 0,130848 -0,09

34 2300 0,088245 0,36

35 2450 0,105259 0,13

36 2500 0,096807 -2,97

37 2550 0,053021 -2,16

38 2600 0,144118 1,39

39 2650 0,112298 -1,05

40 2750 0,067190 1,63

ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ОСЦИЛЛОГРАММЫ)

Рисунок В.1 - Фрагменты акустического сигнала, полученного в нормальном режиме работы

КРУ

Рисунок В.2 - Фрагменты акустического сигнала, полученного в предаварийном режиме

работы КРУ

Рисунок В.3 - Фрагменты акустического сигнала, полученного в аварийном режиме работы

КРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ДОКУМЕНТЫ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

20 247.

¡рьвсгевая компания» V |/ Кучканов А.Д.

[ыи инженер

об использовании результатов диссертационной работы Фролова Кирилла Владимировича на тему «Информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек комплектных распределительных устройств» в АО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Комиссия в составе:

• Галдин И А., начальник службы эксплуатации и ремонта распределительных сетей;

• Лещепко Д.С., начальник службы грозозащиты и изоляции,

провела анализ диссертационной работы Фролова К.В. на предмет внедрения её результатов в производственную деятельность АО «Самарская сетевая компания» и утвердила следующее

С целью повышения надёжности и безопасности эксплуатации комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также для перехода к автоматизированному режиму диагностики оборудования без его отключения, в практику эксплуатации АО «Самарская сетевая компания» внедрена информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики КРУ, разработанная в рамках диссертационного исследования Фролова К.В. Внедрение системы направлено на:

1. Обеспечение непрерывного дистанционного контроля технического состояния КРУ за счёт регистрации и анализа акустических сигналов, возникающих при частичных и луговых разрядах.

2. Выявление дефектов на ранней стадии развития, что позволяет своевременно проводить техническое обслуживание и снижать аварийность.

3. Снижение ншрузки на персона! и повышение безопасности работ, за счёт использования бесконтактного метода и автономной работы системы внутри ячеек КРУ.

заключение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начальник службы грозозащиты и изоляции

Начальник службы эксплуатации и ремонта распределительных сетей

Д.С. Лещенко

И.А. Галдин

I аЦшльно! о директора ¿дордоевскис электрические !0©.да>ашкир)иерго>>

02. 2025 г.

ЕРЖДЛК)

/ О.П. Семенов

АКТ

об использовании результатов диссертационного исследования Фролова Кирилла Владимировича на тему «Информационно-измерительная система непрерывной акустической диагностики электрооборудования ячеек комплектных распределительных устройств» в 110 «Белебеевские ■электрические сети» ООО «Башкирэнерго», Республика Башкортостан,

Настоящим актом подтверждается, что в 2024-2025 гг. ООО «Башкирэнерго» провело анализ возможности применения результатов научных исследований, изложенных в диссертационной работе Фролова К.В., в части методов обработки и анализа акустических сигналов, регистрируемых в комплектных распределительных устройствах (КРУ) 6-10 кВ.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.