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振蕩波技術應用存在的問題和建議2025/05/13
振蕩波1.技術壟斷難以驗證設備和檢測的有效阻尼振蕩波局放檢測技術雖然具備有一定性和性,其試驗方法符合國際和國內試驗標準,但是該精密的技術設備廠商極其保密,難以用有效的方法來檢驗其設備精度和證實有效,尚不能讓我們99%信任其檢測結果數據。而且技術壟斷也不利于大規模進行推廣試驗和應用。建議繼續關注國內外阻尼振蕩波技術和設備的發展狀況,在各技術標準規范較成熟后購置設備,逐步開展檢測,步可購置設備后在電纜工程交接試驗上引入使用。2.檢測結果尚未有國際、國家或行業的處理標準阻尼振蕩波局放檢測的局放量數據是
XLPE電纜附件的重要性和故障類型2025/05/13
在我國,110kV電壓等級的電力電纜附件(中間接頭和終端接頭)以預制式為主。下圖為110kV交聯聚乙烯電纜用整體預制型中間接頭的結構。除去產品本身質量和缺陷問題,安裝過程中能夠引起電纜附件故障的主要操作失誤如下:1.未按照操作規定標準,引入外環境大量的水汽、金屬顆粒或者雜志;2.操作失誤導致主絕緣破損;3.操作失誤導致導體連接器出現棱角;4.終端接頭或者中間接頭與電纜之間壓接不良,導致氣隙的產生。1-橡膠自粘帶;2-鎧裝;3一內護套;4一銅屏蔽層;5一半導電帶;6一應力錐;7一銅網;8一中間接頭
OWTS系統設備的構成2025/05/13
如圖所示,OWTS(HV150/250)系統由控制單元、高壓單元和連接電纜組成。控制單元是一臺帶有無線局域網(WLAN)功能的筆記本電腦。高壓單元中包含高壓源、諧振電感和晶閘管開關,在被測電纜上產生測試所需要的阻尼振蕩電壓。高壓分壓器和嵌入式控制模塊被集成于高壓單元中,共同來完成數據的采集和局放信號的處理。檢測結果的存儲、分析以及評估均在筆記本電腦上完成,而數據分析和評估可以在現場或辦公室進行。考慮到重量,OWTSH150/250系統的高壓單元由高壓發生器、諧振電感和分壓器組件在現場安裝組合。O
阻尼振蕩波局放檢測技術基本特點2025/05/13
阻尼振蕩波阻尼振蕩波電壓下的電纜局放檢測和定位技術是基于寬頻帶檢測技術、時延鑒別技術、行波定位技術發展起來的。該振蕩波系統具有以下特點:1)PD試驗時對試品起始所加電壓為交流電壓,不會對電纜有損傷;阻尼振蕩波電壓頻率為20-400Hz,與正常運行時的工頻電壓可等效,一些重要的測量參數,如PDIV(局部放電起始電壓)、PDEV(局部放電熄滅電壓)等與正常運行時相差不大,并且可以在局部放電診斷中將電壓值限定在1.7Uo以下,確保不會對電纜造成傷害;2)測量系統的校準嚴格依照國際電工委員會IEC602
OWTS系統特點2025/05/13
OWTS系統瑞士Seitz公司的OWTS系統主要有以下技術特點:a.基于DAC正弦(阻尼振蕩電壓)的局放測試;b.測試頻率接近50Hz工頻電壓,測試結果對應于實際運行狀態;c.測試時間極短(幾百毫秒),為無損的測試方法;d.局放量的校準依據IEC60270標準;e.采用無線局域網(WLAN)進行控制和通訊,操作安全;f.局放檢測與局放點定位技術相結合;g.同時可測量介損和電纜電容等參數;h.自動調節系統參數來優化測量的靈敏度;i.帶有接頭定位功能的自動校準模式;J.可生成直觀的局放分布圖表和測試
局放振蕩波現場測試方法2025/05/13
阻尼振蕩波OWTSHV系統對現場要求較高,需要在測試前對現場進行勘察、照相和分析,以確定設備的具體擺放位置,是否需要升降臺等輔助設施。現場檢測要求被測電纜停電并與電網系統其他設備脫離,同時檢測點電纜終端外露且有一定空間,滿足電壓升壓的電氣安全距離,因此對運行中兩側的為GIS終端的電纜不具備試驗條件。為了保證局部放電測試的精度,任何可能引起局放信號衰減的附件都應進行處理,如分接頭、避雷器、PT和VT等都必須拆除,一般被測電纜終端與OWTS系統設備的連接距離不超過7米,因此較高終端塔上的電纜就需要使
阻尼振蕩波技術檢測方法更精確有效2025/05/13
1.與在線局放監測比較與在線局放監測技術相比較,阻尼振蕩波檢測技術避免了大量在線檢測時電網系統的干擾信號,不僅可根據IEC和GB標準獲取精確量化的局放測試結果,而且還能在多個試驗電壓等級下進行局放測試;在線局放監測技術則是干擾多且排除干擾的辦法比阻尼振蕩波技術要少,而且在110kV,220kV交聯電纜線路上,由于較長的線路采用了交叉互聯接地系統,在線局放在通過接地線進行檢測時,勢必出現PD信號越相和定位困難等世界性難題。2.與其他主絕緣試驗方法比較110kV及以上XLPE電纜一般采用停電時的耐壓
局放判別方法2025/05/13
局放檢測1.局放基本判別方法局放信號的分析判斷,主要是從五個要素來分析判斷,分別為:頻率、相位φ、頻度n、電量q和時間t。測試儀器和后臺軟件應可以清楚地看到這幾個量的大小,以其相互關系。通過相互之間的關系,對存在的可疑局放的可能性作一個分析,再結合多個方面,從多個角度來確定是否為真正的局放信號。2.圖譜的分析與判別由于局放特征五要素中被認為最重要的頻率f,并在硬件如HPF和BPF的選擇上得到確定。所以,在監測系統的圖譜分析和判別時大致參照以下重要因素條件:①f:相同的信號,同時出現在多個頻率-P
液體絕緣的老化(Degrading)效應2025/05/13
液體很適于用作絕緣材料,不僅因為液體可以填充任何空間,而且可以通過轉換和有時通過強迫循環,對高壓系統進行散熱。的液體絕緣物是礦物油。常用于變壓器和高壓電器,既便宜,又有相當好的絕緣強度,以及熱傳導性能。然而,使用油也有一些缺點,比如,滲漏會引起環境污染問題,在事故情況下安全也成問題,本身也容易被污染。礦物油里如何發生擊穿,至今還沒有一個被廣泛接受的理論。倒是有若干個不同的,有時是互相補充,而有時又是相互矛盾的理論存在。很多因素,比如油的溫度,所加穩定的壓力,油里的雜質,電極的面積、形狀,電極的材
局放檢測常用的幾種方法2025/05/13
局部放電產生時,會伴隨出現各種現象,如有電荷交換、電能損耗、電磁波輻射、發出聲波、發光、發熱以及分解出各種氣體或生成新的物質。于是可以通過捕獲電脈沖、超聲波、電磁輻射等這些信息來檢測局放。目前實用最多的是脈沖電流法,此外還有采用超高頻法、超聲波、DGA法、光測法等。1.脈沖電流法脈沖電流法應用,是IEC和GB有關標準中推薦的方法,一般將傳感器安裝在電纜終端、中間接頭、電纜上,可定量,靈敏度高,獲得的PD信息多,但干擾大,在線監測中首先要解決干擾問題,才能測得真實的放電信號。脈沖電流法還具有如下的
電暈Corona2025/05/13
電暈當氣體有均勻電場穿過,電離的發生,將導致氣體氣隙的擊穿。然而,在非均勻電場中,在擊穿之前,可以產生很長時間的放電,這種放電現象(活動)被稱為電暈。絕大部分高壓輸配電線路,是單純的長距離空氣絕緣的導體,會產生非均勻電場。因此,電暈成為電力配電系統產生明顯損失的因素之一。絕緣表面在離子轟擊和放電所形成的化合物的綜合作用下,可引起絕緣體嚴重的長期損壞。電磁射頻能(RF)是由電暈釋放產生的,還會干擾通信系統。就某種意義來說,電暈是一種在高電場部位氣體開始擊穿情況下的局部放電,隨著與高電場部位的距離而
阻尼振蕩波基本技術原理2025/05/13
瑞士Seitz公司的阻尼振蕩波OWTS系統的測試大致原理:將220V交流電源(要求功率超過5kW且較穩定,使用現場發電機時要求功率更大)升壓整流成高電壓小電流的直流源,將直流源通過電抗器(LC系統電感L)向被測高壓電纜(LC系統電容C)充電升壓(如圖1),在電纜升壓至所需的檢測電壓值時,通過電腦數控直接指令光感開關(動作時間為1μ秒)動作,切斷加壓電源側同時閉合LC振蕩回路形成振蕩回路,在電纜中產生的振蕩波電壓(DAC),可看作一種衰減的正弦波形電壓(如圖2)。同時系統在被測電纜側設高壓分壓器,
電源類型對電樹枝引發的影響2025/05/13
空間電荷注入可以改變絕緣材料內部的電場,例如在針一板電極這樣極不均勻電場中,同極性空間電荷使介質中電場均勻化,即提高了擊穿電壓;相反,異極性空間電荷使電場畸變,即降低了擊穿電壓。下面就不同電源類型進行分析:1)交流電壓在交流電壓下,針電極上的電壓幅值和方向都在不斷變化,這使空間電荷的自建電場加強了原電場的作用,即降低了擊穿場強,因此,交流電壓下電樹枝引發電壓。2)直流電壓在直流電壓下,波形長期穩定,針電極不斷向介質注入電子或空穴,形成同極性空間電荷。同極性電荷的注入大大削弱了針尖附近的電場,使電
交聯電纜阻尼振蕩波檢測技術研究的目的和意義2025/05/13
阻尼振蕩波檢測技術隨著經濟的持續發展,連年來城市電力基礎建設持續飛速發展。高壓輸電電纜線路以其安全可靠、節省空間和美化城市的特點,符合了城市化、現代化的發展要求,得到越來越多的采用。但是,高壓交聯電纜由于是結構緊密層層包裹,準確了解掌握電纜的主絕緣性能難度很大,特別是內部潛在的隱患缺陷很難準確檢測和定位,檢測方法和手段準確性和有效性稍顯不足。在電力系統中,判斷電纜絕緣好壞的慣用測試方法是對被測電纜絕緣施加過電壓,通常的方法有直流耐壓和串聯諧振交流耐壓方法,考驗電纜絕緣耐壓是否通過,直流耐壓時還可
交聯電纜阻尼振蕩波檢測技術國內外發展狀況2025/05/13
振蕩波檢測高壓交聯電纜的運行安全可靠,關鍵在于電纜主絕緣性能的狀況。當前,國內電纜運行部門已經對高壓、超高壓交聯電纜交接試驗和投運后的診斷性試驗(包括預防性試驗和在線監測)高度重視,采取了多種檢測手段和方法力圖確保電纜的運行可靠性。但是,現有交聯電纜絕緣性能檢測技術手段都存在一些局限和不足。局部放電(簡稱局放)是電纜絕緣劣化的征兆,也是造成絕緣劣化發展的重要原因之一,局放作為電纜線路絕緣故障早期的主要表現形式,既是引起絕緣老化的主要原因,又是表征絕緣狀況的主要特征參數,是電力電纜運行中的一個較大
固體絕緣老化(degradation)現象2025/05/13
當空穴中氣體擊穿的時候,絕緣的相對面瞬間就成了陰極和陽極。一些電子撞擊陽極,其能量足以破壞絕緣表面的化學性質。陰極被正離子轟擊,可能造成表面溫度升高而損壞和產生局部的熱不穩定性。這些少量通道的老化效應,以及表面的凹陷,會在絕緣材料中擴展。而且,離子的轟擊,化學老化,會產生活動放電產物,就像在空氣中放電形成的O3(臭氧)或NO2(二氧化氮)。這種網狀效應就是絕緣材料的緩慢電腐蝕,將逐漸增加空穴的尺寸。1.放電樹放電樹首先被發現早在20世紀20年代,當時康門威爾斯.愛迪生公司(Commonwealt
XLPE電力電纜金屬屏蔽層接地方式2025/05/13
電纜金屬屏蔽層接地交聯聚乙烯(XLPE)電力電纜的安全運行與其金屬護層(屏蔽層)接地方式密切相關。電纜金屬屏蔽層接地后可以防止人身受到電擊,確保電力系統安全運行,保護線路和設備免遭損壞,還可防止電氣火災,防止雷擊和靜電危害等。電纜金屬屏蔽層接地的主要作用有:1)保持零電位;2)在短路時承載短路電流,以免因短路引起電纜溫升過高而損壞絕緣層;3)屏蔽層可以防止周圍外界強電場對電纜內傳輸電流的干擾;4)屏蔽層可以有效地將電纜產生的強電場限制在屏蔽層內;由于屏蔽層接地,外部便不存在電纜產生的強電場,不會
XLPE電纜水樹枝老化的診斷方法2025/05/13
試驗研究表明,可以通過以下幾個方式診斷XLPE電纜水樹枝老化:1)絕緣電阻XLPE電纜中的水樹枝數量越多,長度越長,電纜的絕緣電阻率下降越大,直流泄漏電流也會相應的增大。表1電纜老化評判標準—絕緣電阻RR(MS2)說明10000正常1000-10000存在貫穿性水樹枝貫穿性水樹大量增加,耐壓顯著下降2)tanδ給XLPE電纜絕緣加上交流電壓時,XLPE絕緣將等價為C和R的并聯電路,介質損耗角正切表示為下式:tanδ=1/ωCR理論上,XLPE材料的tanδ≈0.001,出現水樹枝后,C將變大,R
XLPE電纜絕緣電樹枝老化機理2025/05/13
電樹枝電樹枝是一種發生在聚合物絕緣材料(如XLPE)中電致裂紋現象,它是在聚合物的局部區域內,由于雜質、氣泡等缺陷造成的局部電場集中所導致的局部微擊穿,進而形成樹枝狀放電破壞通道,因其形狀與樹枝相似而得名。電樹枝一旦產生,便以較快的速度發展,是一種嚴重威脅電纜安全運行的電老化現象,這也是電樹枝區別于水樹枝的重要特征之一。自從20世紀50年代末在高聚物絕緣介質中發現電樹枝以來,人們對電樹枝現象進行了廣泛持久的研究工作,對電樹枝機理的認識也越來越深入。
電樹枝引發的陷阱理論2025/05/13
隨著對XLPE電纜絕緣中空間電荷研究的深入,研究人員逐漸認同了使用“陷阱”這個概念來描述空間電荷駐留位置。“陷阱”的概念來源于半導體物理學,對于半導體而言,研究對象是無機晶體材料,它們具有明確的能級機構,可以使用摻雜的方法定量控制材料中的陷阱能級分布來調制波函數,控制量子陷的深度和分布,實現所需的功能。而對于像XLPE絕緣這樣的高分子聚合物,由于其結構的不規整性,波函數不連續,因此無法應用量子力學的方程定量的求解波函數。J.E.Kalk等運用LCAO法對聚乙烯的能帶結構進行了近似計算,認為對聚乙
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