局部放电概述:1.3术语和定义:ü局部放电起始电压PartialDischargeInceptionVoltage:电离、电子崩、流注理论等复杂放电过程;ü局部放电熄灭电压PartialDischargeExtinctionVoltage:电压降低、空间电荷作用;ü视在电荷ApparentCharge:𝑞=𝑖𝑡𝑑𝑡=1𝑅𝑚𝑢(𝑡)𝑑𝑡,q=∫1▒〖i(t)dt=1/R_m∫1▒〖u(t)dt〗〗,单位皮库(picocoulombs,pC);ü脉冲重复率PulseRepetitionRate。2.1 局部放电检测方法2.2 局部放电分析方法:1)脉冲波形:§上升时间(tr):脉冲上升沿幅值10%上升到90%所需的时间;§下降时间(tf):脉冲下降沿幅值90%下降到10%所需的时间;§脉冲宽度(tw):脉冲上升沿幅值50%到下降沿幅值50%所需的时间;§脉冲峰值、峰度、偏度等。局部放电时间短,能量低,但危害很大。高压局放波形图分析
3、加压测量3.1互感器试验:试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升到预加电压保持10秒后,降到规定测量电压,保持1分钟以上,再读取放电量;***降到1/3测量电压以下,方能切除电源。3.2变压器试验:试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升至规定测量电压,保持5分钟;然后试验电压升到预加电压,5秒后降到规定测量电压,30分钟内无上升趋势时即可降低电压到1/3测量电压以下,切除电源。如对所测量局放不稳定的变压器,应延长测量时间,在不危及变压器安全的前提下,达到局放稳定时为止。电压互感器局放监测工程师GZPD-2300系列分布式GIS耐压同步局部放电监测系统概述。
三、局部放电分析方法3.6向量相关法现场白噪声、周期性信号及三相间串扰等干扰严重影响局部放电检测的准确度,进而影响后期故障类型识别及设备危险度评估。在线(带电)状态下,检测人员无法通过有效手段快速、准确地识别环境噪音及局部放电信号,亦无法确定放电实际发生相位,导致了电缆在线监测和故障检修的困难。基于向量相关法的三相局部放电信号提取与故障诊断技术,分离背景噪音,确定放电信号实际发生相位,解决现场局部放电测量时现场噪声及三相间串扰等干扰问题,提高三相电力设备局部放电检测的准确度。
三、局部放电分析方法3.2相位图谱法(PhaseResolvedPartialDischarge,PRPD)相位图谱法通过累计交流工频电压下局部放电信号,得到放电的相位、幅值、次数分布特性,因此也称为φ-q-n图谱法,并由此引申出PRPS(PhaseResolvedPulseSequence)法。PRPD法是目前局部放电分析中**常用的一种分析方法,由于不同放电类型具有不同的相位分布,PRPD法也广泛应用于电力设备缺陷类型识别。下图为典型绝缘缺陷PRPD图谱。三、局部放电分析方法3.3时间图谱法(TimeResolvedPartialDischarge,TRPD)目前交流电压下局部放电的检测技术和分析技术已发展成熟,并得到广泛应用。由于直流电压缺少相位信息,并且在交流电压和直流电压下局部放电的再发生机理不同,交流电压下局部放电的分析方法不适用于直流电压下局部放电的分析。直流电压由于缺少工频相位,PRPD法无法应用,TRPD法基于放电幅值和脉冲时间差的统计特性,绘制放电量q与前一次放电时间差关系q(Δtpre)、放电量q与后一次放电时间差关系q(Δtsuc)、放电量q的分布H(q)、放电电流脉冲时间差△t的分布H(△t)特征图谱,并提取**大值、平均值、峰度、偏度、互相关系数、对称性等特征参量,实现直流电压下局部放电分析。局部放电可能由于老化引起的劣化、热应力或过大的电应力、错误的安装、错误的工艺或错误的设计而发生。
我们经常没有注意到,尽管电缆是电气系统中的关键部件,但它并不属于预定的预防性/预测性维护计划的一部分。这部分是由于缺乏可以对电缆健康状况提供有意义见解的测试,部分是由于担心电缆在测试过程中必然会遭受损坏。PD测试现在提供了一种有效的方法来确定电缆的状况和能力,确定绝缘的有效性,并防止电气系统中任何即将发生的绝缘故障。当包含在定期维护计划中时,它与其他测试技术(如红外成像)一起有助于提高电气装置的可靠性。与其他测试一样,在安装新设备或电缆时记录基线值并根据需要测量和跟踪PD值以确保成功执行PD测试非常重要。基线数据可以从制造商的测试数据(如果有)中获得,也可以在新组件与现有系统集成之前作为验收测试的一部分获取。杭州国洲电力科技有限公司局放产品系统参数。超声波局放造成后果
局放监测适用于所有类型的中压或高压供电的电气设备。高压局放波形图分析
高压开关柜放电的原因:1.绝缘结构不合理。绝缘结构不合理是高压开关设备运输和制造过程中经常出现的问题。**常见的问题是绝缘结构含有杂质、毛刺、气泡和污染物。这些不合理的绝缘结构会导致高压开关柜绝缘子内部的电场分布不均匀,在绝缘薄弱的地方容易发生局部放电。局部放电仍然会对绝缘介质造成局部损坏。如果局部放电现象不及时缓解,继续发展,就会造成电气绝缘性能急剧下降,引起电气设备绝缘结构的击穿击穿。2.安装过程不合理。高压开关柜安装时,电流互感器外裙部与绝缘板之间留有间隙,将为高压开关柜局部放电提供有利条件。不规范,绝缘热缩套管和安装不规范,绝缘子和套管的边缘会产生浮动电位放电。热缩盖盒密封不严,打开后易出现放电现象;天线箱内变压箱母线一次布置,曲率半径大,且倒角不规范,不能满足安全返回,**提高了电晕放电的可能性;同时,高压室内环境恶劣,绝缘材料易发生物理化学变化,对电气性能产生不利影响。以上所有不合理的安装工艺都会导致高压开关柜局部放电。3.运行条件复杂。高压开关柜虽然装有加热器,但如果开关柜位于恶劣的环境中,雨量频繁,空气湿度大,开关长期暴露在潮湿的环境中,内部绝缘材料的性能将受到影响。高压局放波形图分析
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