交直流电缆及附件局部放电检测方法对比
对XLPE电缆进行串联谐振耐压+局放试验是预防性试验中主推荐的方法;DAC(阻尼振荡波)的方法和0.1Hz的试验方法因存在更多技术局限性只建议作为无条件进行串联谐振试验时的补充。 现场局放试验对某些电缆或附件缺陷存在不能有效检出的可能,般在缺陷发展到中后期放电严重时有检出可能。 建议对HVDC XLPE电缆直流耐压时同步检测局部放电,应以不低于2分钟的时间步长进行阶梯升压,以放电重复率超过1次/分钟为PDIV判别标准,推荐测试时间30~60分钟。 有条件时可分别在电缆空载和叠加模拟负荷电流至导体稳定70°C时进行直流局部放电测试。电缆放电时段可以测到局部放电,有利于规避来自电源干扰。
变压器高频脉冲电流法局部放电检测技术干扰识别与排除技巧
带电作业
GIS中典型 局部放电检测有效性
在G1S制造、安装、调试过程中,不可避免地出现导体表面尖刺、自由导电微粒等局部电场集中造成的绝缘缺陷。该类绝缘缺陷在GIS设备运行及遭受过电压情况下可能导致异常放电,影响系统安全稳定运行。 2014年至2018年,国家电网公司投运的组合电器发生了47起绝缘故障,占比85.5%;其中由微粒起的绝缘击穿放电共计39起。 由于金属微粒导致的绝缘故障仍然是GIS设备可靠运行亟待解决的问题。 金属微粒按照出现的位置可分为导体附着微粒、绝缘界面附着微粒和自由导电微粒三类,下面分别论述工频局部放电试验对这三类缺陷的检测有效性。
国网江苏电力:开展虞城换流站阶段性调试
目前,工程第一阶段带电调试工作正在进行,计划6月底前完成五个阶段的启动调试任务。调试的主要目的是对设备进行严格检查。交流耐压及局部放电检测试验是检查的主要项目之一,其中俗称“打耐压”的耐压试验是最关键的一环。
基于光电一体的GIS设备故障检测技术研究
特高频法对GIS/HGIS进行局部放电检测成为国内外局放检测领域研究的重点和热点,然而如今特高频检测技术遇到了瓶颈,主要是在线监测系统诊断结果的可靠性存在严重的问题,国内许多500kV及以上变电站都安装了特高频局放在线监测系统,运今为止,成功预警的次数很少,经常发出报警信息,虚警和漏警同时存在,严重扰乱了运维的工作秩序、降低了安装在线监测系统的必要性和价值。诊断结果的可靠性低,其本质是在超高压、特高压变电站存在请多的外部电磁干扰,目前特高频检测方法的免疫力还不够,既难以抑制,也难以判别。 光学检测方法由于检测的是发光现象,不受电磁环境干扰的影响,具有优良的抗干扰性能,另外,由于GIS/HGIS是全封闭的结构,在GIS/HGIS内部不存在千扰光源,能进一步提高光学检测结果的有效性,因而,从放电时会伴随发光现象的角度,采用光学方法检测GIS/HGIS内部的放电情况将会具有其它方法无法比拟的优势。 目前基于光电信息的监测系统已成功应用于欧洲、澳洲、亚洲多个变电站的GIS设备,取得了良好的效果,具有广泛应用前景,然而在国内变电站的应用中基本还处于空白。
高灵敏硅凹槽膜片型光纤F-P局部放电超声传感器
文中设计并制备了一种硅凹槽膜片型光纤法布里-珀罗(Fabry-Perot,F-P)超声传感器,用于电力设备局部放电检测。采用有限元软件优化设计传感膜片的凹槽参数,与传统圆形膜片相比,硅凹槽膜片的静态灵敏度提升4.09倍且谐振频率基本不变。通过耦合效率修正传统双光束干涉模型,研究F-P腔长对传感器干涉光谱对比度的影响,以提升传感器的声压灵敏度。利用微机电系统(micro-electro-mechanical system,MEMS)制备硅凹槽膜片,其凹槽直径为829.44 μm,厚度为2.09 μm,F-P腔长为163.600 μm。在谐振频率61.5 kHz处,传感器声压灵敏度可达357.78 mV/Pa,并结合气体绝缘开关(gas insulated switchgear,GIS)局部放电缺陷模型对传感器性能进行验证。实验结果表明,文中所制备的光纤F-P超声传感器具有声压灵敏度高、实时性好、超声信号检测能力强等优点。
高压线路高频电流信号监测技术的研究
局部放电水平能够有效地反映电气设备的绝缘情况,能够在设备故障早期发现问题,从而避免故障的发生、发展;因此局部放电检测对于电力设备的安全运行具有重要意义。国际上很多著名公司和科研机构均在研制局放检测系统,如德国西门子公司、瑞士ABB公司、英国EA公司等。局部放电监测也是状态维修的需要。对电气设备进行局放检测,可以及时获取绝缘状况信息,通过对这些信息进行处理和分析,能够对设备的绝缘可靠性做出判断,对设备使用寿命做出评估,为设备运行检修提供依据。 目前,高压架空绝缘线路在电网中得到广泛引应用。然而高压线路在运行过程中,外部环境负责,各种外部应力都可能造成其绝缘劣化,从而产生局部放电并最终发展为整个绝缘失效。近年来,常采用EAtechnology的UltraMet仪器测量线路的超声信号对架空绝缘线进行放电监测和放电源定位,实践表明,该方法有一定效果,但对高频的局放信号采集能力不足,也未有研究对采集到的信号进行系统分析。 本项目设计一种采样频谱宽,抗干扰能力强的光纤电流传感器,实现对多种故障下的局放信号采集。运用信号分析技术对采集的数据分析,实现对故障的识别以利运维检修工作,提高工作效率。