有关局部放电的标准和规程中对局部放电的描述参数是局部放电量q(视在放电量)、放电相位和每个周波的放电次数n。人们习惯于根据这些参数来判断局部放电的严重程度,尤其是局部放电量。在GIS局部放电特高频在线检测技术中,人们也期望得到有关放电量的数据。然而,就特高频传感而言,检测信号的大小不只与局部放电的真实放电量有关,还与放电源的类型和形状、特高频信号的传播路径等因素有关,因此,简单的对监测信号的大小进行防电量标定是无意义的。目前,对特高频传感下GIS局部放电的标定及严重程度的判断仍没有成熟的方法和规程,有待于进一步研究。以下是可能的途径:(1)建立基于放电信号幅值测量、放电定位和放电类型判别的综合判断方法;(2)根据局部放电发展的历史数据和趋势进行判断。为了实现这些目标,需要积累大量的实验室试验数据和现场数据。这方面有待于进一步的工作。局放测试记录应保存至少年。高压局放跳闸
局部放电检测特高频(UHF)法基本原理是通过特高频传感器对电力设备中局部放电时产生的特高频电磁波信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电监测。由于现场的电晕干扰主要集中在300MHz 频段以下,因此特高频法能有效地避开现场的电晕干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。局部放电发生时,肌肤效应作用,在金属断开或绝缘连接处,电流波转移至外表面;电磁波上升沿碰到金属外表面,产生暂态对地电压(Transient Earth Voltage)。地电波幅值与放电量和传播途径的衰减程度有关,要取决于放电点位置、设备的内部结构以及开口大小有关。有线局放强度气体局放的特征包括:强闪光、响声和臭味。
高压电缆局放的信号主要集中在0-30MHz范围内,信号频带较宽,加上现场存在一定的干扰信号,测试人员通过信号抑制、识别、分类、提取、判断等技术手段,准确的解析复杂的电子信号成份实现电缆的状态诊断。这项技术要求测试人员熟练使用示波器、频谱仪、滤波器等电子设备,并具备高频电子信号分析判断能力。高压电缆局放测试是目前国内比较新的技术应用课题,国内只有北京供电局进行过类似尝试,在这一技术领域走在了国内前列。局放诊断系统侧重于由软件实现对信号的分析处理,具备频谱分析功能,在频谱图上可连续自由选择滤波器中心频率及带宽,屏蔽干扰信号的影响,通过调节触发电平的大小在一定程度上可排除干扰因素。
局部放电基本物理过程及其主要技术参数局部放电是一种复杂的物理过程,有电、声、光、热等效应,还会产生各种生成物。从电气性能方面分析,产生放电时,在放电处有电荷交换、有电磁波辐射、有能量损耗。较明显的是反映到试品施加电压的两端,有微弱的脉 冲电压出现。如果绝缘中存在有气泡,当工频高压施加于绝缘体的两端时, 如果气泡上承受的电压没有达到气泡的击穿电压,则气泡上的电压就随外加 电压的变化而变化。若外加电压足够高,即上升到气泡的击穿电压时,气泡发生放电,放电过程使大量中性气体分子电离,变成正离子和电子或负离子, 形成了大量的空间电荷,这些空间电荷,在外加电场作用下迁移到气泡壁上, 形成了与外加电场方向相反的内部电压,这时气泡上剩余电压应是两者叠加的结果,当气泡上的实际电压小于气泡的击穿电压时,于是气泡的放电暂停, 气泡上的电压又随外加电压的上升而上升,直到重新到达其击穿电压时,又出现第二次放电,如此出现多次放电。当试品中的气隙放电时,相当于试品失去电荷q并使其端电压突然下降△U,这个一般只有微伏级的电源脉冲叠加在千伏级的外施电压上。局放测试可以帮助提前发现潜在的问题。
局放的提前发现对运行安全、设备检修的影响。通过局放测试,可以在电缆投运前发现缺陷,施工人员有足够的时间和空间查明原因、消除缺陷,避免电缆带病投入运行后重复停电,影响电网的正常运行。局放检测系统的信号处理主要由硬件实现,信号波形保持较真实。检测时信号经电容臂从电缆终端耦合,通过传感器PDD 将信号检取,送到高通滤波器HPF滤波, 再送到局放测试主机PDM,通过一系列的滤波、放大及模、数转换等处理,去除干扰信号,得到所需信号送至后台分析软件进行判定,主要是从频率f、相位Φ、频度n、电量q、时间t五个因素判断,在软件上可以清楚地看到这几个量的大小,以及之间的相互关系,通过它们之间的关系,对存在的可疑局放的可能性作一个分析。检测和诊断局放是电力设备维护的重要工作之一。有线局放强度
超声波局放巡检仪真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。高压局放跳闸
绝缘内部存在缺陷或混入各种杂质,或者在绝缘结构中存在某些电气连接不良,都会使局部电场集中,在电场集中的地方就有可能发生固体绝缘表面放电和悬浮电位放电。从局部放电发生的位置、放电过程和现象来看,局部放电可以分为三种类型:内部放电、表面放电和电晕放电。造成内部局部放电的常见原因是固体绝缘体内部存在气隙或液体绝缘内部存在气泡。绝缘内部气隙发生放电的机理随气压和电极系统的变化而异,从放电过程而论,可分为电子碰撞电离放电和流注放电两类;在放电形式上可分为脉冲型(火花型)放电和非脉冲型(辉光型)放电两种基本形式。高压局放跳闸