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时间:2018-12-04
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1、GIS局放测试推广及诊断开展GIS局部放电检测的意义GIS将诸多高压元件即组合又封闭,利用了绝缘性能优异的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,大大节省了变电站面积,提高了供电可靠性。但GIS也有固有的缺点,不能依靠人的感官发现早期故障,且GIS设备安排紧凑,一个设备的故障容易波及临近设备,使故障扩大且GIS发生故障修复尤为复杂,需要长时间才能修复。因此,对GIS运行监测十分重要,改以往的“定期检修”为“状态检修”从而提高设备的利用率和节省检修费用。局部放电:在电场作用下,导体间绝缘仅部分区域被击穿的电气放电现象。特点:局部放电是一种脉冲放电,他会在电力设备内部和周
2、围产生一系列的光、声、电气和机械振动等物理现象和化学变化,以上现象为检测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。局部放电定义虽然这些放电的幅度通常较小,但它们能导致逐步的劣化并最终击穿,因此,需要通过非破坏性的测试检测到这些放电的存在。局部放电的起因原因:它是由于局部电场畸变、局部场强集中,从而导致绝缘介质局部范围内的气体放电或击穿所造成的。它可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面或内部。GIS中几种典型的缺陷局放的检测方法根据检测原理和手段的不同,常用的局放检测方法有超高频法、超声波法及高频电流耦合法等。超声波检测法(AE法)原理:GIS内部产生局部放电信
3、号的时候,会产生冲击的振动及声音,GIS局部放电会产生声波,其类型包括纵波、横波和表面波。纵波通过气体传到外壳、横波则需要通过固体介质(比如绝缘子等)传到外壳。通过贴在GIS外壳表面的压电式传感器接收这些声波信号,以达到监测GIS局放的目的。因此可以用在腔体外壁上安装的超声波传感器来测量局部放电信号。超声波信号SF6气体中传播设备金属外壳耦合界面传感器信号放大处理提取信号特性缺陷分析GIS绝缘击穿的主要表现形式GIS投运初期:绝缘击穿大多是由金属颗粒、悬浮导体、表面毛刺或颗粒等缺陷造成的。通过完善交接验收可起到预防作用;GIS运行中期:绝缘击穿大多是绝缘子表
4、面的缺陷(例如污秽、表面电荷积聚、附着金属微粒)引起的,特别是在暂态过电压作用时。通过定期检测可发现这些隐患1、超声波局放检测仪基本要求使用前置放大器时接线示意图声发射传感器:将局部放电激发的超声波信号转换成电信号局放检测仪主机:用于局部放电电信号的采集、分析、诊断及显示。前置放大器:当被测设备与检测仪之间距离较远(大于3m)时,为防止信号衰减,需在靠近传感器的位置安装前置放大器。特制绝缘棒:检测部位比较危险时,如电缆终端,可以使用特制绝缘棒作为声传到介质,进行检测。2、典型仪器的组成1;连续模式:以水平柱的方式给出了一个工频周期中放电信号有效值和峰值信号以
5、及信号与50HZ、100HZ的相关程度2:相位检测模式:主要用于判断放电是否和工频周期存在关系3:脉冲检测模式:针对颗粒故障,给出了信号幅值与飞行时间的关系1)连续模式谱图:共有4个柱状图,分别为信号的有效值、峰值、50Hz的相位相关性,100Hz的相位相关性。因为局放都是与电源的相位相关的,根据局放在不同的相位放电特性,能判断出放电的性质,如自由颗粒、毛刺、悬浮电位等连续检测模式典型谱图在开始测量前,最好首先在GIS的不带电部分测量背景噪声,另外测量传感器在空中处于自由状态下的噪声。这些结果在GIS带电状态下测量时应当记住。当传感器自由地处于变电站空气中或
6、位于GIS上没有缺陷的地方时,在液晶屏上看到的第一张图就是上图。有效值和周期峰值小而稳定。信号来自环境噪声和放大器噪声等产生的背景噪声。两个水平柱只有小小的颤动。频率1和频率2没有信号。经验表明,周期峰值可能在0.5mV到大约1.5mV之间变化若GIS中有局放或电晕,有效值都比背景噪声大,频率1和频率2也出现信号用AIA进行的所有测量都应使用连续方式,这是定位局部放电也是估计危险性的主要测量方式。如果存在某种类型的颗粒,危险性的估计要利用飞行时间图进行2)相位检测模式(PRPD谱图)相位检测模式典型谱图使用同步单元以得到一个与工频有关的幅值与相位关系图,同样
7、也取1000个测量点,主要用于判断局放和电晕与工频周期的相关性。例如图右侧中测量信号主要集中分布在电源峰值附近,则可判断为明显的局部放电3)脉冲检测模式(飞行模式)脉冲检测模式典型谱图提供脉冲信号的峰值及跳动颗粒飞行时间两个测量轴,并取1000个测量点,可用来分析跳动颗粒所产生的超声幅值以及飞行时间的关系,进而进行故障定位。脉冲检测模式评估颗粒危害典型缺陷的判据例毛刺放电/尖端放电图一连续模式图二相位模式毛刺如果大于1-2mm就认为是有害的,如图一毛刺放电在连续模式下有效值和峰值都会增大,信号稳定,而50Hz相关性明显,100Hz相关性较弱。在相位模式下,一
8、个周期会有一簇交集中的信号点连续模式背景例自由颗粒连
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