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高壓開關(guān)柜局部放電監(jiān)測的研究現(xiàn)狀-國浩電氣
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高壓開關(guān)柜局部放電監(jiān)測的研究現(xiàn)狀

發(fā)布時間:2020-08-18 02:33:17人氣:

開關(guān)柜局放巡檢
開關(guān)柜局放巡檢
目前局部放電的檢測依據(jù)是發(fā)生局放時產(chǎn)生的物理化學(xué)現(xiàn)象,通過對這些現(xiàn)象產(chǎn)生的物理量進(jìn)行檢測來判斷局放是否存在以及嚴(yán)重程度,檢測方法相應(yīng)的分為電檢測法和非電檢測法兩大類。其中電檢測法包括脈沖電流法、特高頻(UHF )檢測法和暫態(tài)對地電壓(TEV)檢測法等;非電檢測法主要包括超聲波檢測法、溫度檢測法等。下面分別對這些開關(guān)柜局放檢測方法進(jìn)行說明。

1. 脈沖電流法

脈沖電流法的檢測對象是局部放電發(fā)生時產(chǎn)生的脈沖電流,通過檢測阻抗可以得到與脈沖電流成比例的脈沖電壓信號,從而獲得相關(guān)放電基本信息。脈沖電流法是最基礎(chǔ)的局部放電檢測方法,具有國際通用標(biāo)準(zhǔn),在局部放電領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,能夠用于其他檢測方法的標(biāo)定。該方法結(jié)構(gòu)簡單,便于實現(xiàn),檢測頻率一般在10MHz以下,得到的放電脈沖含有豐富的信息,可以用來進(jìn)行數(shù)學(xué)統(tǒng)計和標(biāo)準(zhǔn)制定,用于分析不同放電下的數(shù)學(xué)規(guī)律,對于脈沖信號反應(yīng)靈敏,并且可以根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn),易于定量分析。但是在現(xiàn)場測試時,測量回路容易受到電磁干擾,受環(huán)境影響嚴(yán)重,測量信號頻帶較窄,當(dāng)有用信號與現(xiàn)場噪聲混雜在一起時不容易進(jìn)行識別,容易湮沒在環(huán)境背景噪聲中。因此這種方法在使用推廣上受到限制,難以應(yīng)用于現(xiàn)場環(huán)境的測量。

2. 特高頻(UHF)檢測法

由于傳統(tǒng)的局部放電測量方法存在頻帶較窄,抗噪聲能力弱等問題,因此近年來能夠有效解決上述問題的特高頻(UHF)檢測法得到了快速發(fā)展。UHF法是在上世紀(jì)80年代由英國的Boggs和Stone最早提出并應(yīng)用在氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(Gas Insulated Switchgear,GIS)的局部放電檢測中。特高頻法的理論依據(jù)是開關(guān)柜內(nèi)發(fā)生局放時激發(fā)出的電磁波,其頻率最高可能達(dá)到GHz級別,這一頻率的電磁信號可以通過設(shè)置在開關(guān)柜內(nèi)的天線傳感器接收到,從而對信號進(jìn)行進(jìn)一步的分析,判斷出故障類型和故障距離等由于UHF法測量頻率高達(dá)GHz,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般情況下電氣設(shè)備所處環(huán)境中的干擾信號的頻率,因此能很好的避開常規(guī)情況下的低頻干擾噪聲,獲得優(yōu)質(zhì)的放電信息,同時UHF法靈敏度較高,對局部放電反應(yīng)準(zhǔn)確,有效檢測范圍廣泛,是一種比較先進(jìn)的監(jiān)測手段,因此得到了廣泛的關(guān)注和發(fā)展。但也要注意,UHF檢測法只能對局部放電進(jìn)行定性分析,不像脈沖電流法那樣能對局部放電的放電量進(jìn)行標(biāo)定。同時在開關(guān)柜中安裝特高頻檢測天線的成本較高,這些缺陷影響了UHF檢測法在高壓開關(guān)柜局部放電檢測
方面的應(yīng)用。


3. 暫態(tài)對地電壓(TEV)檢測法

暫態(tài)對地電壓(TEV)法是由英國的Dr.John Reeves在1974年首次提出;近年來得到了國內(nèi)外局放測量領(lǐng)域的重視。暫態(tài)對地電壓檢測法認(rèn)為根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,當(dāng)高壓開關(guān)柜發(fā)生局部放電時,會產(chǎn)生出交替變化的電磁場并激發(fā)產(chǎn)生電磁波,而電磁波信號會在柜體內(nèi)部進(jìn)行傳播并在屏蔽不連續(xù)的地方泄露到柜體外殼。泄露的電磁波信號會在外殼上感應(yīng)出一個感應(yīng)電流,并通過設(shè)備表面存在的波阻抗形成脈沖電壓,這個電壓即暫態(tài)對地電壓信號,簡稱TEV。將TEV信號通過傳感器進(jìn)行接收,就能由此對開關(guān)柜內(nèi)部的放電信息進(jìn)行推測判斷。該方法不能作為定量測量手段,通常用于比較性測量。

以上是通常采用的電檢測法,他們的共同點是通過對電極間電荷移動產(chǎn)生的物理現(xiàn)象進(jìn)行檢測。在局部放電發(fā)生過程中,除了發(fā)生電荷移動,同時也會產(chǎn)生各種非電信號,對這些非電信號的檢測就形成了非電檢測法。非電檢測法在檢測過程中受電氣設(shè)備干擾較小,但只能定性檢測局部放電,難以定量檢測放電強(qiáng)度,因此通常作為現(xiàn)場測量的輔助手段。非電檢測法主要有以下幾種:


4. 超聲波檢測法

局部放電發(fā)生時間較短,其瞬時功率較高,釋放的能量會以熱能的形式被周圍的介質(zhì)吸收,分子被加熱后會形成一個聲源,產(chǎn)生超聲波信號,由于放電時間短,所以產(chǎn)生的聲波具有很寬的頻譜范圍。超聲波信號在開關(guān)柜柜體中傳播,被傳感器的壓電晶體接收轉(zhuǎn)換為電信號,并通過進(jìn)一步放大采集后進(jìn)行后續(xù)的分析。典型的超聲波傳感器的中心頻率約在40kHz附近,檢測頻帶在10Hz-100MHz,因此超聲波檢測法能夠有效避開現(xiàn)場音頻(20Hz-20000Hz)干擾源產(chǎn)生的干擾噪聲,接收到局部放電產(chǎn)生的超聲波信號。超
聲波檢測法的靈敏度在低頻段的檢測效果甚至好于電測法。該方法不影響電氣設(shè)備的安全運行,不受電磁信號的干擾,同時超聲信號明顯的方向性使得通過多傳感器檢測陣列對局放進(jìn)行定位成為可能。但需要指出的是,超聲波信號在傳播過程中嚴(yán)重受到開關(guān)柜內(nèi)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的限制,柜內(nèi)金屬板的存在會造成信號衰減,同時開關(guān)柜內(nèi)部介質(zhì)對超聲波的反射和吸收都會進(jìn)一步加大超聲波檢測的難度。因此超聲波檢測法通常是作為局部放電的輔助檢測手段出現(xiàn)。


5. 溫度檢測法

溫度檢測法是利用溫度測量對開關(guān)柜的運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,主要是檢測放電引起的觸頭溫度升高,檢測方法主要包括非接觸式的紅外測溫和接觸式的光纖傳感器測溫,紅外測溫是通過紅外成像儀或紅外探頭來對觸頭的溫度進(jìn)行監(jiān)控,對開關(guān)柜的結(jié)構(gòu)要求較高,當(dāng)開關(guān)柜內(nèi)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜時,紅外線會被開關(guān)柜內(nèi)的元件遮擋,靈敏度下降,難以獲得觸頭處的準(zhǔn)確溫度數(shù)據(jù)。并且由于紅外測溫會受到多利,因素的影響,因此測量得到的結(jié)果可信度較低,一般只能作為輔助測量措施。光纖傳感器是種接觸式測量設(shè)備,是在開關(guān)柜的觸頭表面貼裝溫度傳感器,獲得的溫度數(shù)據(jù)通過光纜傳輸?shù)焦耋w外部的解調(diào)器上進(jìn)行輸出。這種檢測方法得到的結(jié)果可靠,因此得到了較為廣泛的應(yīng)用。但整體設(shè)備尺寸較大,需要單獨劃分安裝區(qū)域,對空間要求高。此外,兩種溫測法都是反映觸頭的溫度變化,由于局部放電引起的溫升較弱,溫度檢測法的靈敏度口前還不高。

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