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Updated: Sep 9, 2025

Subsurface Defect Localization by Structured Heating Using Laser Projected Photothermal Thermography
Published on: May 15, 2017
Un nuevo método para localizar la fuente de PD en el transformador de potencia: considerando la propagación de ondas
Qingdong Zhu1, Mengzhao Zhu1, Wenbing Zhu1
1State Grid Shandong Electric Power Research Institute, Jinan 250003, China.
Un nuevo método localiza con precisión las fuentes de descarga parcial (PD) al abordar los errores de señal fuera de la línea de visión (NLOS). El uso de más sensores mejora la precisión, con seis sensores que producen los mejores resultados para la localización de PD.
Área de la Ciencia:
- Ingeniería eléctrica
- Procesamiento de señales
- El electromagnetismo
Sus antecedentes:
- La detección de descargas parciales es crucial para la salud de los equipos eléctricos.
- Los métodos tradicionales de diferencia de tiempo de llegada (TDOA) luchan con errores de propagación fuera de la línea de visión (NLOS).
- La localización precisa de la fuente de PD es esencial para el mantenimiento efectivo y la prevención de fallas.
Objetivo del estudio:
- Proponer un nuevo método de localización de la fuente de PD para abordar la propagación de NLOS.
- Para mejorar la precisión y la estabilidad de la localización de la fuente de PD.
- Evaluar el impacto del número de sensores en la precisión de la localización.
Principales métodos:
- Desarrolló un nuevo método de localización de fuentes de PD basado en TDOA.
- Error de propagación NLOS aproximado como una constante para mitigar su efecto.
- Se utilizaron más de cuatro sensores para reducir los efectos de la corrección excesiva.
- Comparó el método propuesto con el TDOA tradicional utilizando modelos matemáticos y geométricos.
- Se realizó una verificación experimental en un transformador de ensayo de 35 kV con seis sensores.
Principales resultados:
- El método propuesto demostró una precisión y estabilidad superiores en comparación con el TDOA tradicional.
- El error de localización aumentó más lentamente con el método propuesto que con el TDOA.
- El aumento del número de sensores mejoró la precisión de localización, con rendimientos decrecientes más allá de seis sensores.
- Se logró un error de cálculo mínimo de 10,88 cm con seis sensores.
- La precisión mejoró en un 82,04% (frente a cuatro sensores) y en un 78,94% (frente a cinco sensores) con seis sensores.
Conclusiones:
- El nuevo método de localización de la fuente de PD mitiga efectivamente los errores de propagación de NLOS.
- La configuración óptima del sensor para una mayor precisión es de alrededor de seis sensores.
- El método ofrece un avance significativo en la precisión y estabilidad de la localización de PD para los sistemas eléctricos.
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