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揚州國浩電氣有限公司
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震蕩波局放檢測工作原理2025/04/30
電纜本體以及附件絕緣中有著一點或者多點缺陷,如微孔、雜質、半導體電機表面凸起等,這些缺陷都會增強該點的局部場強,超過絕緣介質介電強度就會發生放電。局放產生的放電脈沖電流將會在電纜線路中傳播,震蕩波監測系統借助低壓脈沖測距儀在電纜中形成低壓脈沖,脈沖沿著電纜傳播到阻抗不匹配點后經過故障點,通過測量故障點反射脈沖和發射脈沖時間差定位局放點。(一)在線局放檢測在線局放檢測技術使用高頻傳感器在電纜接地線進行電纜局部放電信號采集,能夠捕捉電纜接地線中的電磁信號,對局放脈沖相位進行實時記錄,并采集脈沖波的波
現有發電機絕緣在線監測的主要手段(2)2025/04/30
5.槽耦合器監測法由于汽輪發電機定子繞組的結構不同于水輪發電機,PDA監測不能滿意地應用于汽輪發電機的在線監測。加拿大OntaioHydro公司和IrisPowerEngineering公司于1991年將TGA(TurbineGeneratorAnalyzer)用于汽輪發電機局部放電信號的在線監測。這種方法要求在定子的槽楔下面埋有一特制器件一一定子槽耦合器(StatorSlotCoupler簡稱SSC),利用SSC探測每槽的放電脈沖,然后由同軸電纜將放電信號引至電機外部的分析儀器。通過測量脈沖寬
現有發電機絕緣在線監測的主要手段(1)2025/04/30
1.光測法光測法是利用局放產生的光輻射進行的。各種放電發出的光波長不同,研究表明通常在500-700nm之間,光電轉換后,通過檢測光電流的特性可以實現局放的識別。雖然在實驗室中利用光測法來分析局放特征及絕緣劣化機理等方面取得了很大進展,但由于光測法設備復雜昂貴、靈敏度低,且需要被檢測物質對光來說是透明的,因而不可能在實際中應用。盡管如此,光纖技術已作為其他方法(特別是超聲檢測)的輔助手段應用于局放檢測中。2.射頻監測法該方法利用高頻電流傳感器、羅科夫斯基線圈或RC阻容高通濾波器從發電機定子繞組中
發電機局部放電的產生2025/04/30
局部放電,就是指絕緣體中只有局部發生放電,而沒有貫穿施加電壓的導體之間。發生在絕緣體內部的放電稱為內部局部放電,相應的如果發生在絕緣體的表面則成為表面局部放電,如果發生在導體周圍氣體區域中,就稱為電暈。當絕緣體中局部區域的電場強度達到擊穿場強時,該區域就發生放電。在實際的絕緣系統中,有的是由復合材料構成的,在不同材料中的電場強度不同,而且擊穿場強也不同,這就可能在某種材料中首先出現局部放電。有的絕緣系統雖然是由單一的材料做成,但由于在制造中殘留、或在使用中絕緣老化而產生氣泡、裂紋或其他雜質,在這
并聯補償高壓電抗器技術性能分析2025/04/30
同串聯諧振回路的串聯高壓電抗器不同的,并聯補償電抗器的特點是:(1)額定電壓低,并聯補償電抗器工作在特高壓變壓器的低壓側,由于被試品的低壓側電壓相對較低(額定電壓110kV,并聯電抗器的電壓不需要很高。(2)容量大,由于被試品的對地的電容量,補償電抗器必須有2倍被試品的電容容量才能夠滿足補償的目的。(3)多臺電抗器并聯運行,一方面提高補償電流,另一方面減小單臺電抗器的體積,方便運輸,也降低制造的工藝要求。(4)工作時間長,由于每相測量局部放電的時間在一小時以上,電抗器內部的發熱很高,在進行另外一
串聯諧振高壓電抗器技術性能分析2025/04/30
由于試驗電壓高,單臺電抗器的體積和高度無法進行運輸和制造,采用多臺電抗器串聯,組成一個特高壓試驗電抗器,每臺電抗器設計的電壓相同。由于每臺電抗器的對地電容不同,將會造成電位分布不均勻,需要在每臺電抗器上安裝均壓環,并在高壓輸出端安裝一個滿足電壓的均壓環。均壓環考慮高壓電抗器單臺200kV,6只疊裝時的電壓1200kV,采用鋁合金材料,并采取措施防止在強磁場下短路環流時均壓環發熱。均壓環尺寸保證在額定電壓下不起暈,電抗器串聯安裝時上部的均壓環采用雙環結構。均壓環易于拆裝,配備專用包裝箱,以便于運輸
電力電纜試驗的目的2025/04/30
電力電纜在生產、儲存、運輸、安裝和運行的過程中,由于材料質量、施工方面因素或機械損傷等原因,會使電纜線路設備在安裝竣工后留下缺陷,電壓越限,電纜負荷超限、高電壓下的絕緣老化,以及外力造成的破壞和絕緣損傷等原因都會使電力電纜線路形成絕緣缺陷,給電網運行帶來安全供電隱患,影響安全可靠供電。為了有效地檢測電力電纜在電網中的運行情況,電網企業在電纜工程竣工交接時、及投入運行后在一定周期內,都會進行電力電纜試驗,用以發現并及時消除電纜線路運行的安全隱患,來保障電纜的持續供電,減少非計劃故障停電的次數。通過
震蕩波測試電纜絕緣狀況背景及意義2025/04/30
交聯聚乙烯絕緣電力電纜由于其安裝維護方便,絕緣性能優良,傳輸容量大,生產制造簡便等優點,在電網建設中得到了廣泛應用。隨著濟南市經濟社會的快速發展,城區電纜化率為48.8%,城市核心區電纜化率高達76%,電纜絕緣狀態的診斷和檢測顯得越來越重要和關鍵,之前濟南電網一直采用的測試方法是采用直流高電壓對被測電纜絕緣進行檢測,測試直流泄漏電流,交流變頻耐壓試驗以及0.1HZ超低頻交流耐壓試驗,這些方法,一方面都只能診斷出電纜承受電壓情況,無法定位出電纜絕緣的缺陷點,無法發現和定位局部放電隱患,另一方面對電
脈沖電流局部放電測量法2025/04/30
局部放電發生時會產生電荷移動、聲波、熱、光等物理或化學現象,根據檢測不同物理或化學現象將局放測試方法分為了電檢測法和非電檢測法。1.電檢測法局部放電最直接引起的現象就是電荷的移動,因此電檢測法己廣泛應用于局部放電的定量測量。電檢測法的主要方法有:(1)脈沖電流法。脈沖電流法是一種最基本、運用普遍的局部放電測試方法。脈沖電流法的基本測試回路分為直測法和平衡法。和直測法相比,平衡法的抗干擾性能更強但測量靈敏度稍差。(2)差分法。差分法是通過將兩塊金屬箔間連接50Ω檢測阻抗,兩金屬箔通過耦合劑貼在電纜
局部放電的定義、機理及產生原因2025/04/30
局部放電是指絕緣系統中只有部分區域在電場作用下,該區域的電場強度達到了擊穿場強而發生放電,但尚未擊穿。當電壓施加于絕緣體,其內部或者表面存在的氣泡會先發生放電而其他部分介質繼續保持絕緣,這是最經常造成絕緣體局部放電的原因。產生氣泡的原因很多,如制造過程中產生的殘留氣隙,不同材料組合絕緣由于膨脹系數差異逐漸產生裂縫,高分子材料老化揮發,高場強作用使得電荷不斷注入導體引起注入點氣化,等等。除氣泡外,絕緣體中存在導電雜質使得雜質邊緣電場集中,也會引起局放。導體表面存在毛刺或導體本身就是針尖狀的,會引起
電力電纜的電性能試驗2025/04/30
為了確保安全供用電,電力電纜在產品制造、出廠前、安裝敷設和使用過程中都需要經歷一系列的電性能試驗。根據電力電纜的結構構成,其電性能試驗主要分為電纜導體電性能試驗和電纜絕緣電性能試驗。1.電纜導體電性能及相關試驗項目電纜導體電性能試驗主要涉及電力電纜導體的直流電阻測量、電力電纜相序的檢測和載流量測算等幾個方面。2.電纜絕緣電性能及相關試驗項目電纜絕緣電性能試驗是電力電纜試驗中最主要的項目,包括檢查性試驗(非破壞性試驗)和耐壓試驗(破壞性試驗)。檢查性試驗和耐壓試驗互為補充但不可以相互替代。檢查性試
電力電纜的種類和結構2025/04/30
電力電纜的分類標準有兩種,為按電壓等級等分類和按絕緣材料分類。通常用U0/U表示電力電纜的額定電壓,其中,U0叫相電壓,為電纜的芯線導體與金屬外護套或金屬屏蔽之間的設計電壓;U叫線電壓,為芯線導體之間的設計電壓。下表為我國電力電纜按額定電壓等級的分類情況。低壓電力電纜中壓/中高壓電力電纜高壓電力電纜超高壓電力電纜U≤1kV6kV≤U≤35kV63kV≤U≤220kVU≥330kV0.6/13.6/6、6/6、6/1036/63190/3308.7/10、8.7/1548/63290/50012/
電力電纜的絕緣老化2025/04/30
①電樹枝狀老化交聯聚乙烯電力電纜絕緣層在工頻、雷電及操作過電壓作用下,由于絕緣本身存在的缺陷,如含有雜質、水滴、氣泡等,使得局部電場集中,雜質、水滴、氣泡等在電場的作用下發生游離,產生自由電子和正離子,自由電子在電場的作用下不斷與其他的中性質點發生碰撞,當電場足夠大,自由電子被加速,能量達到與之碰撞的中性質點的游離能時,就會發生碰撞游離,產生新的自由電子和正離子,這樣使得自由電子的數量增加了,碰撞游離產生的自由電子又參與碰撞,形成新的碰撞游離,經過多次碰撞后,產生大量的電子和正離子,一方面電子的
交聯聚乙烯電纜局部放電試驗2025/04/30
目前,電力電纜現場局部放電檢測主要有在線和離線兩種方法。而對電纜進行現場局部放電的定量檢測,只能采用離線檢測的方法。常用的電力電纜的離線檢測試驗有:直流耐壓試驗、工頻耐壓試驗、超低頻耐壓試驗、振蕩波電壓法試驗等。直流耐壓試驗:電力電纜絕緣長期運行在工作電壓下,而且還可能遭受各種過電壓的影響。可以通過進行直流耐壓試驗即給電纜施加比其額定電壓高得多的直流高壓,以檢驗其長時或短時在過電壓下的工作可靠性。該方法的優點是試驗設備體積小、重量輕、現場使用方便,對電壓源的要求較低。由于絕緣介質有漏導、極化、局
電力電纜接頭結構2025/04/30
電纜的結構包括:導體、內屏蔽層、主絕緣層、外屏蔽層、縱向阻水層、波紋鋁套、外護套層、石墨半導體層組成。電纜接頭則包括了終端頭和中間接頭,用來連接其它電力設備或各段電纜。終端頭分為戶外、戶內、GIS倉內三種終端頭。中間接頭則包括了:對接頭、分支接頭(x接頭、z接頭等)、過度接頭。對于敷設在地下的電力電纜,考慮到受潮及受外力破壞等惡劣環境因素的影響,在電力電纜中間接頭處需加裝保護結構,不同電壓等級、不同形式的電纜的中間接頭保護結構也不相同。電力電纜中間接頭大致可以包括繞包式、澆注式及預制式等幾種。預
電力電纜本體結構2025/04/30
下圖所示為典型XLPE電力電纜的本體截面圖,目前主要用銅制成,外部有屏蔽層及絕緣層,其中絕緣層包覆在導體外,將導體進行隔離,承受一定的耐壓,防止泄漏電流。絕緣材料多種多樣,目前廣泛應用的有油紙絕緣和固體絕緣材料(如XLPE),在導體和絕緣外分別有一層屏蔽層,其主要作用是限制電場和磁場的干擾。而其他一些保護層(如包帶、金屬屏蔽、外護套等)主要是保護電纜導體及絕緣層不受外力損傷。XLPE電力電纜本體結構交聯聚乙烯絕緣電纜在制造過程中,如果與空氣混合形成一個腔和空氣間隙,或由于不均勻壓力場產生壁厚不均
電力電纜局部放電定位技術2025/04/30
由于電力電纜運行在嚴重的電磁干擾環境中,電力電纜帶電定位技術基本不能滿足實際工程需求,因此目前應用較為廣泛的是離線定位方法。對電力電纜中產生局部放電信號所處位置的定位的措施可以分為兩種,分別是阻抗法和行波法。(1)阻抗法通過阻抗法對電力電纜進行局部放電定位時,通常將電力電纜當作一個整體,看成是一個集總元件,實驗時假設在相同時刻電纜中各部分的電流數值大小一致、電壓相位相同,線路的電阻與長度成正比。電橋法電路結構簡單,測量時操作方便,測量結果精度高,但應用范圍較小,只能用于特定的幾種電纜故障類型。如
電力電纜局部放電檢測技術2025/04/30
不難發現電纜絕緣狀況的好壞與電纜的局部放電量有直接關系,一旦局部放電量超標,極有可能存在影響電纜正常運行的安全隱患,因此通過電纜局部放電量的準確測量是最直接的判斷方法。國內外專家學者以及IEEE國際大電網會議等機構建議,局部放電試驗是檢驗XLPE電纜的絕緣狀態的方式。電力電纜局部放電檢測技術包括直流耐壓法、交流耐壓法、超低頻法和振蕩波法。由于電纜等效電容值大,在現場條件下進行局部放電檢測難度較大,常用方法包括了直流耐壓法和交流諧振耐壓法。直流耐壓法用于測量電纜的局部放電信號,方法是通過采取高壓直
電力電纜運行檢修現狀2025/04/30
周期預防性試驗是比事故檢修的電氣設備維護方法。國內長期使用油紙絕緣電纜,因此直流耐壓試驗是各供電公司所使用的試驗方法,直到今天依然存在部分供電公司采用直流耐壓試驗手段。安裝完成的電力電纜要進行交接和預防性試驗,安裝過程中也要同時進行絕緣試驗,檢查施工質量以便及時改進。檢查的主要內容如下:(1)布置齊整,電纜的彎曲和固定半徑應按照設計要求,電氣系統不得有機械部分的損壞。油浸紙絕緣電纜終端以及充油電纜接頭處無漏油;(2)電纜溝的蓋板應完備,溝道內的通風、排水、照明方面應符合設計要求;(3)埋地電纜樁
電纜的應用現狀及振蕩波實驗簡介2025/04/30
社會用電負荷持續高速發展,可靠性成為關鍵因素,對城市內的架空線路進行改造,實現城市電纜化,既能夠節省空間,又對可靠性方面有所提高。然而,電纜數量的快速增長,及運行時間的累積,電纜出現故障的頻率也越來越高。并且城市地下電纜鋪設一般埋管敷設,加大了配電網運行維修的難度。一旦發生故障,會造成巨大的經濟損失和惡劣的社會影響,首先停電必然減少售電量,二是維修需要投入大量的人、財、物。尤其重要的是會給相關行業帶來經濟損失,影響交通、信息等行業的正常運轉,進而影響企業生產、居民生活。交聯聚乙烯(CrossLi
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