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揚州國浩電氣有限公司
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超聲波檢測法簡介2025/05/12
電力設備內部產生局部放電信號的時候,會產生沖擊的振動及聲音。超聲波法通過在設備腔體外壁上安裝超聲波傳感器來測量局部放電信號。聲波是一種機械振動波。當發生局部放電時,在放電的區域中,分子間產生劇烈的撞擊,這種撞擊在宏觀上表現為一種壓力。由于局部放電是一連串的脈沖形式,所以由此產生的壓力波也是脈沖形式的,即產生了聲波。它含有各種頻率分量,頻帶很寬,從幾十赫茲到幾十兆赫茲都有。聲音頻率超過20kHz范圍的稱為超聲波。由于局部放電區域很小,局放源通常可看成點聲源。聲波在氣體和液體中傳播的是縱波,縱波主要
暫態地電壓檢測法簡介2025/05/12
如果局部放電發生在相對大地絕緣的一個高壓的設備,比如金屬開關板或者電纜終端,電荷會從高壓導體耦合到接地的金屬外殼。這種電荷很少,通常情況是皮法級的。通常情況下,耦合時間只有幾個皮秒。下圖是暫態地電壓檢測原理示意圖。圖中是一個簡化的截面,母線只有一相,墊片在左邊。當局部放電發生的時候,電磁波向放電兩端傳輸。因為集膚效應的影響,在金屬內部的傳輸電壓不能從外部直接探測到。但是,在金屬外殼的一個開口處,電磁波可以傳到外部空間。波上升沿在金屬外殼的表面產生一個暫態的地電壓。因此這項技術被稱作暫態地電壓(T
特高頻檢測法簡介2025/05/12
由于電力設備的絕緣體絕緣強度很高,因此其具有很高的擊穿場強。因此當電力設備的絕緣體發生局部放電時,它的擊穿過程是十分迅速的,而且將會產生上升時間小于1ns的脈沖電流,同時能夠激發出電磁波,且該電磁波的頻率為GHz數量級,這就是特高頻(UHF)電磁波。局部放電產生的特高頻電磁波的頻率大概在300MHz到3GHz之間。特高頻檢測法的基本原理就是通過使用特高頻傳感器來對電力設備中局部放電時產生的特高頻電磁波信號進行檢測。根據現場設備情況的不同,可以采用內置式特高頻傳感器和外置式特高頻傳感器,下圖為開關
高頻電流檢測法2025/05/12
該方法是通過耦合器從局部放電信號產生的磁場中獲取能量,可以利用線圈技術耦合放電產生的脈沖電流信號。在開關柜內發生局部放電的瞬間,接地線上會流過高頻的脈沖電流。此時根據右手螺旋定則,高頻脈沖電流會在其周圍產生磁場。高頻電流檢測法就是通過檢測該磁場在傳感器中感應出的電動勢大小來進行局部放電的檢測。高頻電流傳感器一般為羅格夫斯基線圈(RogowskiCoil)。檢測原理如圖所示,將高頻傳感器鉗合在開關柜的接地線上進行檢測,并將獲得的信號傳送到局部放電檢測儀進行數據的處理。高頻電流法檢測原理示意圖
常規脈沖電流檢測法2025/05/12
局部放電檢測常規脈沖電流法是目前應用的局部放電檢測方法,相關標準有GB/T7354-2003與IEC60270,該方法己較為成熟。該方法一般用于局部放電的離線檢測。脈沖電流法的檢測原理大致為:絕緣介質發生局部放電的時候,會在介質兩端產生視在電荷,此時在介質的兩端建立電流回路,則該回路上就會有脈沖電流的產生。通過測量該回路上檢測阻抗的脈沖電壓,就可以實現局部放電的測量。脈沖電流法的測量電路一般有兩種,如圖所示。圖中Z表示濾波器,Cx為檢測的試樣,Ck為耦合電容,Zm為檢測阻抗圖(a)為并聯測試的電
振蕩波局部放電檢測技術的原理2025/05/12
電力電纜由于其電容量大,很難在現場進行工頻電壓下的局部放電檢測。過去充油電纜采用直流實驗,可以大大降低電源的要求。但對XLPE電力電纜,由于其絕緣電阻較高,且交流和直流下電壓分布差別較大,直流耐壓實驗后,在XLPE電纜中,特別是電纜缺陷處會殘留大量空間電荷,電纜投運后,這些空間電荷常造成電纜的絕緣擊穿事故。采用超低頻(0.1Hz)電源進行實驗,要求實驗時間長,電纜絕緣損傷較大,可引發電纜中的新的缺陷。振蕩波電壓是近年來國內外研究較多的一種用于XLPE電力電纜局部放電檢測和定位的電源。該電源與交流
開關柜狀態檢測技術簡介2025/05/12
開關柜狀態檢測隨著電力科技的進步,電力設備的帶電檢測技術正如火如茶地發展。狀態檢測技術包括離線檢測與帶電檢測。所謂離線檢測是較為傳統的狀態檢測技術,就是對設備進行停電后再進行檢修。而帶電檢測法則是在不影響設備正常運行的條件下,使用相應的儀器對電力設備進行檢測。后者較前者的優勢十分明顯,因此得到了充分的發展與應用。公司輸變電設備帶電檢測工作自2007年全面推廣以來,取得了顯著成效。近年來,公司系統有關省市公司和科研單位在充分借鑒輸變電設備帶電檢測工作基礎上,結合配網特點,在配網帶電檢測方面進行了有
10kV電纜試驗方法2025/05/12
對于10kV電纜的預防性試驗,常用的試驗方一法有:工頻測試方法、直流測試方法,超低頻測試方法。(1)工頻測試方法工頻耐壓試驗裝置交流工頻耐壓試驗是鑒定電氣設備絕緣強度和最直接的考核方法,它廣泛應少月于電力設備的出廠試驗中。通過對被試電纜施加工頻高壓,可以很好的檢測出電纜絕緣中的局部缺陷,從而鑒定電纜絕緣的介電強度,評估電纜的絕緣水平,預防其絕緣故障的發生。根據工頻耐壓試驗標準,應對被試電纜施加2.5U0的電壓,持續時間為60分鐘。由于工頻耐壓試驗電壓所加電壓高于其正常運行電壓,因此通過試驗后的電
振蕩波局部放電檢測技術應用情況2025/05/12
電纜震蕩波局放試驗隨著經濟的發展和現代化水平的不斷提高,城市電網近年來有了迅猛的發展,電力電纜作為城市電網的重要組成部分其發展速度極快,平均年增長量達到35%,交聯聚乙烯(XLPE)電纜由于其容易敷設、運行維護簡便、耐高溫和絕緣性能優良等特點,被廣泛地應用于配電網中,與架空線路相比,電纜具有運行維護工作量小、不占空間走廊等優點。但是由于電纜運行環境的特殊性,隨著時間的推移,如今運行的部分高壓XLPE電纜已逐漸進入其絕緣預期壽命的“中年期”,時有早期投入運行的XLPE電纜出現絕緣擊穿事故的報道。而
電磁干擾的來源及其傳播2025/05/12
1.電磁干擾的來源電磁干擾產生的根本原因是導體中電壓或電流的突變,其來源可分為系統外部干擾和系統內部干擾。根據產生電磁干擾的原因,又可以分為自然干擾和人工干擾。在自然電磁環境中,靜電、雷電和自然輻射是三種最重要的電磁干擾源。人為干擾源有輸電線路電暈產生的雜波、汽車雜波、接觸器自身雜波及開合時放電而引起的雜波、工業科學及醫療用的射頻設備產生的雜波、靜電放電和無線電臺的異常動作產生的電磁干擾雜波等。2.電磁干擾的傳播途徑任何一個電磁干擾的發生必須具備3個基本條件:干擾源,敏感器件和傳播干擾能量的途徑
電纜局部放電的典型特征簡介2025/05/12
電纜PD的頻率范圍通常在200kHz(PD點在電纜的遠端)至4MHz(電纜PD點在近端,如離測量點幾米或幾十米)。電纜PD脈沖波形如鯊魚鰭狀,具有典型的上升時間和下降時間,其脈沖寬度在一定的范圍內。一般情況下電纜PD的上升時間為20ns-150ns,頻率為200kHz-4MHz。下圖為典型的電纜PD,其上升時間為89ns,頻率781kHz。放電峰值與相位的關系放電波形典型的電纜PD的特征如下:在電源的正負半周都有PD發生;正極性脈沖在一個半周,負極性脈沖在另一個半周;電纜PD的相位相關性很強;有
局部放電的硬件抗干擾2025/05/12
局部放電現場干擾的硬件抑制方法主要有:時域開窗法、差動平衡法、脈沖極性鑒別法等。下面分別加以介紹。(1)時域開窗法運用電子技術可以對一些相位已知并且固定的干擾的信號不予采集或置零,可以很好的抑制已知相位的干擾。其使用前提是對所測信號的相位比較了解,因而該方法具有一定的局限性。另外使用該方法在去除干擾的同時也可能把一部分有用信號屏蔽掉了。(2)差動平衡法差動平衡法利用設備絕緣內部局部放電脈沖電流與外部干擾信號在傳感器中流動方向的不同來減少外部干擾。將差動平衡檢測系統用于變壓器局部放電的在線監測,在
局部放電檢測去噪方法介紹2025/05/12
在線檢測中,電氣設備處于帶電運行狀態,現場電磁干擾嚴重;而絕緣缺陷產生的PD信號通常非常微弱,容易淹沒于嚴重的背景噪聲中。因此干擾的抑制是PD在線檢測的關鍵問題。(1)局部放電噪聲干擾抑制的一般步驟噪聲干擾抑制一般從干擾源、干擾途徑、信號后處理等3個方面來考慮。解決干擾、最根本的方法是找到干擾源直接消除或切斷相應的干擾路徑。但在不允許改變原有設備運行方式的情況下,有效地分析出干擾源和干擾途徑,能夠采取的措施是很有限的。運用硬件及各種信號處理技術抑制干擾的一般的處理步驟是:1)抑制窄帶干擾;2)抑
電纜局部放電檢測識別方法研究現狀2025/05/12
伴隨著計算機技術的發展和人工智能的興起,模式識別技術廣泛地運用于局部放電的研究中,作為一種重要的故障診斷方法。PD在線檢測中,模式識別是噪聲去除之后的另一大難點問題。檢測到的放電脈沖可能來自電纜本體、電纜終端頭、也可能來自與其連接的其他設備(如開關柜等)。由于不同來源的PD信號,對設備的危害不同,其判斷標準也有所不同,所以對PD信號的識別就顯得尤為重要。傳統的局部放電識別方法取決于專家的知識和經驗,具有很大的局限性,應用計算機輔助測量系統獲得的局部放電信息比目測的結果具有更豐富的細節,能夠反映出
電纜局部放電檢測方法及其研究現狀(2)2025/05/12
電纜PD的離線檢測需要對電纜停電操作,影響供電可靠性;離線PD難以實現對電纜的實時監測,不能及時發現電纜故障隱患;且離線PD的測試條件與電纜的實際運行條件不符,不能正確的反映電纜絕緣內的缺陷。為了減少停電時間,提高供電可靠性,檢修策略正從預防性試驗為主到狀態檢修為主轉變,其中電氣設備的狀態檢測是狀態檢修的基礎。對于直接面對用戶的中壓配電電纜,其PD在線檢測成為目前研究的熱點。(a)高頻脈沖電流法高頻脈沖電流檢測技術,在足夠寬的頻帶范圍內,通過安裝在被測設備接地線上的穿芯式電流傳感器或鉗型電流傳感
電纜局部放電檢測去噪方法研究現狀2025/05/12
電纜局部放電檢測電纜PD在線檢測中所檢測到的PD信號并不是純凈的PD脈沖信號,而是夾雜著各種干擾的混合信號。PD在線檢測中的主要干擾源一般可分為三類:隨機脈沖干擾、白噪聲和周期性窄帶干擾。隨機脈沖干擾是由于可控硅等開關器件動作產生的,通常強度較大,出現頻率低,易于識別,故對于PD信號的分析沒有太大影響。白噪聲主要是由電氣設備的熱噪聲等引起,其功率譜密度在較寬的頻域內均勻分布,是PD去噪的重要對象。周期性窄帶干擾主要是由系統的高次諧波,載波通信(主要是廣播通信,包括中波段0.5-1.6MHz、短波
電纜在線局部放電檢測技術簡介2025/05/11
XLPE電力電纜由于電纜敷設于地下,可充分利用土地資源,且不影響美觀、不易被外力破壞,因而電力電纜在城市電網中得到了廣泛的應用。城市中電纜覆蓋率越來越高,如珠三角城市電纜化率超過90%。據不統計,已投入運行的35kV及以下電壓等級多達50萬公里之多,且大部分為交聯聚乙烯(XLPE)三芯電纜。XLPE電力電纜一般敷設在電纜溝或直埋于地下,其壽命受敷設環境及使用狀態的影響較大,一般認為其壽命在20年至30年之間。在經濟發達的沿海地區,如長三角、珠三角等地,近幾年因絕緣損壞導致的電纜故障時有發生,嚴重
電纜局部放電檢測方法及其研究現狀(1)2025/05/11
采用在線或離線PD檢測技術,對于提高電力線路的運行可靠性,減少停電維護時間及次數,保證電力系統正常供電有著重要的意義。PD檢測可以對電纜及電纜附件的絕緣情況進行反映,排查隱患,發現故障征兆,根據檢測狀況采取必要措施,實現狀態檢修。其中在線PD檢測技術,無需電網停電,具有離線檢測的優勢,成為目前的研究熱點和發展趨勢;尤其是PD的在線檢測可以隨時對電纜絕緣的老化狀態進行了解,受到人們更為廣泛的關注。電纜線路通常有數公里,其PD除測量外還需要進行定位。由于電纜有其自身阻抗,PD信號傳輸到阻抗不匹配點會
電纜故障定位查找技術概述2025/05/11
根據國內外的技術研究情況來看,線式和離線式技術方法是當前電力電纜故障檢測的常用方法,在實踐中被廣泛應用。隨著電力電纜的規模化建設,電力電纜檢測中的故障測距技術有了一定的進步和發展。雖然國內外在電纜故障測距中會使用不一樣的方法,不過阻抗法和行波法一般都是電纜檢測人員所必須掌握的技術方法其中阻抗法的基礎就是電纜線路數據形成的慢性。具體而言,阻抗法的原理就是利用電纜線路多端或者單端的電流、電壓測量數值,在線路參數模型的基礎上進行特殊故障方程的推導以及準確定位相對于行波法,阻抗法的優點就是高效快捷,操作
GIS局放各種主要檢測方法的比較2025/05/11
GIS局部放電將GIS局部放電各種主要檢測方法進行比較,有以下基本結論:1)傳統的電測法主要適用于實驗室測量。由于無線電干擾及外部電暈,測量時需要對試驗回路采取必要的屏蔽措施,不適合現場測量;2)化學方法由于太不靈敏而無法在給定的測試期間內給出結果,只適用于運行過程中的定期檢測;3)聲學方法優點是可在GIS外部進行測量,并有較高的靈敏度,適用于委托試驗和周期性的運行試驗之局部放電檢測。由于其檢測范圍有限,需要大量的傳感器,因此不適合在線監測;4)IEC60270推薦方法靈敏度較高,但測量時需要外
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