涂建國
產品概述
變電站高壓電氣設備絕緣狀況通常有兩種監測方式:在線監測和帶電(便攜)檢測。在線監測方式能夠隨時獲得反映設備絕緣異常的特征參量,便于實現自動化管理,但投資相對較大,安裝施工比較麻煩,且需要定期維護;而便攜式帶電檢測方式具有投資少、針對性強、便于安裝維護和更新等優點,只要預先在電氣設備上安裝取樣單元,即可通過便攜式帶電檢測儀器,對運行中的電氣設備進行定期檢測,同樣也可達到及時發現絕緣缺陷,延長停電預試周期的目的,可*替代投資較大的在線監測方式。容性設備絕緣帶電測試儀(以下簡稱儀器)無論取樣單元還是檢測儀器,從技術上和使用方便性上都遠優于以往的檢測系統。
儀器采用全新的設計結構,能夠克服現有帶電檢測系統存在的缺陷,具備多種測試功能,既可對電容型設備進行相對介損測量,還可進行介損測量。主要用于對運行中的CT、CVT、耦合電容器的電容、介損值和末屏電流等參數進行帶電檢測,以便確定該設備的絕緣狀態 。
二:儀器功能及特點
2.1 采用32位浮點DSP加32位ARM的雙CPU方案,確保數據采集速度快、數據測量精度高。
2.2 同時具備相對測量功能和測量功能,可根據現場情況靈活選用。
2.3 采用高精度外置式穿芯電流傳感器,該傳感器為穿芯式結構,就近安裝于設備附近,末屏引線無斷口且引線距離很短,從根本上避免末屏開路等安全隱患;傳感器輸入阻抗低,可耐受10A工頻電流的作用以及10KA雷電流的沖擊,滿足在線檢測的使用條件。
2.4 采用高速AD進行多路同步采樣,再對信號進行FFT和數字濾波處理,計算結果重復性好,不受諧波影響,抗干擾能力強。
2.5 內置大容量鋰離子電池,可連續工作8小時以上,方便隨身攜帶測量,不受現場供電電源限制。
2.6 內置微型熱敏打印機,可隨時打印測量結果。
2.7 內置電源管理及充電系統,無需外置充電器,插入AC220V后自動充電并自動切換到交流供電,方便快捷;儀器具有電量實時顯示功能,低電量報警提示充電。
2.8 儀器內置存儲器可保存400條測量數據,還可用U盤進行保存。
2.9 具有RS232和U盤接口,還可方便升級為RS485接口。
2.10 長時間無操作自動關閉液晶屏背光,節省電量。
2.11 內置實時時鐘,并采用大屏幕點陣液晶顯示器,顯示效果清晰,操作界面直觀明了。
三:技術性能參數
3.1 電源工作方式:外接交流電源、內置直流電源
3.2 交流供電電源:AC220V±10% 50HZ±10%
3.3 工作環境溫度:-25℃~+55℃
3.4 工作環境濕度:≤85% 不結露
3.5 電流測量范圍:0.1mA~1000mA 小分辨率 0.01mA
3.6 電流測量精度:±(讀數×0.5%+10uA)
3.7 參考電壓輸入范圍:1V~300V
3.8 介質損耗測量范圍:-20%~+20% 小分辨率 0.001%
3.9 介質損耗測量精度:±(讀數×1%+0.0005)
3.10 電容比值測量范圍:0.001~1000 小分辨率 0.0001
3.11 電容比值測量精度:±(讀數×0.5%+5個字)
3.12 電容量測量范圍:10pF~0.5uF 小分辨率 0.01pF
3.13 電容量測量精度:±(讀數×0.5%+1pF)
注:實際測量精度與試品電流大小和所用PT(CVT)精度有關
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份,檢測人員對更換后的運行半個多月的II母線備用115、116間隔部分進行超聲波局部放電復測,其信號均與環境背景接近,即處理結果良好,缺陷消除。
(1)該案例表明超聲波局部放電檢測技術對電力設備運行中的機械振動有較強的靈敏度,可以有效檢測到相關缺陷。
(2)通過對疑似放電位置附近進行多點檢測,可以利用幅值定位法實現對放電源的初步定位。
(3)加大基建施工現場安裝監督力度,特別是關鍵點的現場監督,杜絕因現場安裝人員責任心不強為設備運行留下隱患。
500KV變壓器內部放電缺陷檢測
2012年9月,某變電站500kV 2號主變壓器在進行投運后油色譜跟蹤測試時發現內部有痕量乙炔產生,隨后進行高頻局部放電和超聲波局部放電帶電檢測,發現該變壓器三相均有不同程度的局部放電信號。停電返廠解體后,證實了變壓器磁分路與鐵心間、上下磁分路與夾件安裝面間均存在不同程度的放電痕跡,磁分路端部絕緣多數移位或破損。此次檢測有效避免了重大事故的發生。
在油色譜發現內部有痕量乙炔后,檢測人員對該變壓器進行了高頻局部放電和超聲波局部放電帶電檢測。對三相分別進行高頻檢測后發現,三相均存在不同程度的內部放電,其中A相放電為嚴重。隨后,采用美國物理聲學公司超聲波局部放電定位儀對放電源進行了定位,如圖4-21所示,放電位置示意圖如圖4-22所示。定位結果顯示,放電主要集中在低壓線圈下部油枕側夾件區域(高度約為250~600mm)。廣州市容性設備絕緣帶電測試儀出廠價廣州市容性設備絕緣帶電測試儀出廠價
圖4-21 超聲波定位儀定位結
圖4-22 定位結果示意圖
通過局部放電測試,發現A相同時存在電信號及可疑聲信號,同時鐵芯與夾件位置局部放電信號大小相近、相位相反,推測在A相鐵芯與夾件間產生了放電。結合油化學試驗結果也可以推斷該主變內部存在連續的火花放電,此放電可能由懸浮電位導致。