局部放電概述:定義:[GB/T7354,IEC60270]§導體間絕緣*被部分橋接的電氣放電,這種放電可以在導體附近發生也可以不在導體附近發;§電暈是局部放電的一種形式,常發生在導體周圍的氣體介質中;ü原因:絕緣體內部或絕緣表面缺陷處局部電場集中;ü影響:電氣設備絕緣逐步劣化,進而導致絕緣擊穿;ü分類:內部放電、沿面放電、電暈放電、電樹。1.2相關標準:üGB/T7354,高電壓試驗技術局部放電測量üGB/T3048.12,電線電纜電性能試驗方法第12部分:局部放電試驗üDL/T417,電力設備局部放電現場測量導則üDL/T1416,超聲波法局部放電測試儀通用技術條件üDL/T1576,6kV~35kV電纜振蕩波局部放電測試方法üQ/GDW11316電力電纜線路試驗規程üQ/GDW11223高壓電纜狀態監測技術規范üJB/T10435,電纜局部放電測試系統檢定方法üIEC60270非侵入式在線 局放 測試。國網局放測試生產廠商
目前普遍使用的電纜絕緣性能評價方法主要有交直流耐壓試驗、**頻耐壓試驗及基于振蕩波電壓的局部放電和介質損耗測量,以上傳統方法*適用于電纜的離線監測,無法應用于運行中電纜的狀態監測。便攜式高頻局部放電監測設備雖適用于電纜的離線和在線監測,但由于放電脈沖信號微弱,且在傳輸過程中存在衰減(每1km距離衰減約93%左右)及背景噪音干擾,現場應用時需多點分別監測,**終對測試結果進行匯總分析,存在工作量大、實時性差等缺點。本文介紹了分布式局部放電監測系統的構成及其在高壓電纜線路交接試驗及在線重癥監護中的應用,系統采用低功耗設計及無線組網技術,支持多點同步監測,為長距離新敷設電纜和疑似問題電纜的故障監測及絕緣性能評價提出解決方案??刂乒窬址殴酵骄植糠烹姳O測需要做哪些準備工作?
3、加壓測量3.1互感器試驗:試驗電壓應在不大于1/3規定測量電壓下接通電源,再開始緩慢均勻上升到預加電壓保持10秒后,降到規定測量電壓,保持1分鐘以上,再讀取放電量;***降到1/3測量電壓以下,方能切除電源。3.2變壓器試驗:試驗電壓應在不大于1/3規定測量電壓下接通電源,再開始緩慢均勻上升至規定測量電壓,保持5分鐘;然后試驗電壓升到預加電壓,5秒后降到規定測量電壓,30分鐘內無上升趨勢時即可降低電壓到1/3測量電壓以下,切除電源。如對所測量局放不穩定的變壓器,應延長測量時間,在不危及變壓器安全的前提下,達到局放穩定時為止。
局部放電監測。是一種放電,它發生在兩個導電電極之間的絕緣部分,但不會完全橋接間隙。局部放電是在絕緣系統不連續時引起的,作為一般的“經驗法則”,局部放電將發生在電壓為3000V及以上的系統中,但應注意局部放電可能發生在較低的電壓下電壓比這個。局部放電可能發生在固體絕緣材料(紙、聚合物等)的空隙中,沿著多層固體絕緣系統的界面,液體絕緣材料中的氣泡或氣體中的電極周圍(電暈放電)。局部放電活動可以在高壓設備的正常工作條件下開始,其中絕緣條件隨著時間的推移而惡化,由于熱或電過應力或由于安裝不當而過早老化。局部放電還可以傳播并發展成電樹和界面電痕,直到絕緣減弱到完全失效,擊穿接地或三相系統的相之間。根據絕緣系統的不連續性及其位置,故障可能需要幾個小時到幾年的時間才能追蹤到完全接地或相間故障。GZPD-4D型分布式 高壓電纜局部放電監測與評價系統應用案例。
局部放電控制的重要性是什么?根據IEEE所做的研究;在中壓和高壓系統中發生的大部分故障(80%)是由局部放電引起的。它通常被視為持續時間小于1微秒的脈沖。盡管脈沖持續時間很短,但脈沖期間釋放的能量會導致導體周圍的絕緣材料劣化。如果不加以檢查,可能會導致絕緣故障。局部放電可能由于老化引起的劣化、熱應力或過大的電應力、錯誤的安裝、錯誤的工藝或錯誤的設計而發生,即使在正常操作條件下使用或傳輸高壓的設備和材料也是如此。由于其在絕緣材料中的進步和生長,它可能會充分削弱絕緣,并導致三相系統中的相間或相間短路。杭州國洲電力科技有限公司局放產品好不好用。典型局放造成后果
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如何測量PD(局部放電)?PD幅度以毫伏(mV)或皮庫侖(pC)為單位。由于幾個因素,這兩個測量都是對PD活動的相對測量。首先,PD脈沖在通過定子繞組傳播并從源傳播到測量點時被衰減和失真。影響PD的其他因素包括濕度、繞組污染和背景電磁噪聲水平。因此,不能直接比較使用不同方法或設備獲得的PD測量值。IEC標準建議對PD測量進行趨勢分析,因為在中高壓電機中可以接受一定量的PD。對于低壓電機,在正常測試電壓下不應該有PD,因此除非在高于正常電壓的電壓下進行測試,否則趨勢并不重要。國網局放測試生產廠商
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