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超高壓局放試驗場地

來源: 發布時間:2023-04-25

分布式局部放電監測系統硬件部分如圖1所示,主要由高頻電流傳感器、工頻同步線圈、采集主機及組網模塊構成。采用高頻電流傳感器(HighFrequencyCurrentTransformer,HFCT)監測局部放電發生時產生的微弱電流脈沖信號,傳感器帶寬為16kHz~50MHz,靈敏度和輸出阻抗分別為15mV/mA和50Ω,具有工作頻帶寬、靈敏度高、瞬態響應快等特點。現場應用時,傳感器可安裝于電纜線路接地線、接地銅牌或電纜本體處,并根據實際情況選擇適當的傳感器口徑。同步模塊采用羅戈夫斯基線圈獲取工頻電壓觸發,以確定放電脈沖相位,進而形成放電相位分布圖譜。工頻同步線圈帶寬為10Hz~20kHz,比較高靈敏度及**小輸出阻抗分別為1mV/A和100kΩ,并可根據電纜運行電流大小選取20A、200A或2000A量程。采集主機支持3通道電流脈沖信號及單通道工頻同步信號同步采集,內置積分、濾波、放大、A/D轉換等信號調理電路,采樣頻率為100MS/s,采樣精度為12位,可確保準確監測局部放電脈沖電流信號并抑制噪音干擾。分布式局部放電監測系統采用WIFI、3G/4G等無線方式實時傳輸采集數據,可有效降低現場監測的人力成本,具有傳輸方式靈活、距離遠、穩定可靠的優點。杭州國洲電力科技有限公司局放產品維護與保養。超高壓局放試驗場地

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下一組圖為分布式局部放電監測系統在某10kV(規程上要求是66kV及以上電壓等級的電纜)交聯聚乙烯電纜交接試驗中的應用結果。該電纜全長1735米,4個中間接頭分別位于344米、697米、1072米和1422米處,共使用6個監測單元、采用無線組網方式進行分布式局部放電同步監測。電纜A相及B相各監測點處電纜本體及附件均未監測到放電信號,在C相終端監測點發現局部放電信號,監測結果如下組圖所示。將圖(a)中TF圖譜分離后,軟件自動判別綠色點簇為電暈放電信號,等效時間和等效頻率分別約為800ns~1600ns和2MHz~2.5MHz; 紅色點簇為噪音信號, 等效時間和等效頻率分別約為1800ns~2500ns和1.5MHz~1.7MHz。放電和噪音PRPD圖譜及脈沖信號波形分別如圖(b)和圖(c)所示。經現場觀察發現,B相電纜終端頭處存在明顯毛刺,導致局部放電發生。停電打磨處理后,局部放電信號消失。局放的種類局部放電是發生在電氣設備絕緣層內的微小電火花。

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我們經常沒有注意到,盡管電纜是電氣系統中的關鍵部件,但它并不屬于預定的預防性/預測性維護計劃的一部分。這部分是由于缺乏可以對電纜健康狀況提供有意義見解的測試,部分是由于擔心電纜在測試過程中必然會遭受損壞。PD測試現在提供了一種有效的方法來確定電纜的狀況和能力,確定絕緣的有效性,并防止電氣系統中任何即將發生的絕緣故障。當包含在定期維護計劃中時,它與其他測試技術(如紅外成像)一起有助于提高電氣裝置的可靠性。與其他測試一樣,在安裝新設備或電纜時記錄基線值并根據需要測量和跟蹤PD值以確保成功執行PD測試非常重要。基線數據可以從制造商的測試數據(如果有)中獲得,也可以在新組件與現有系統集成之前作為驗收測試的一部分獲取。

根據上述結果不難看出,3#、6#、9#監測單元測得超聲波信號幅值分別為0.212mV、0.152mV、0.117mV,其中在3#位置測得的信號強度比較大,其次為6#和9#位置。此外從時間軸上看,也是3#位置較早出現信號,其次為6#和9#位置,故無論是根據信號強度還是傳播時差,均可判斷放電發生在3#位置的左側。7#位置在另一個氣室,由于期間的盆式絕緣子會對超聲波局部放電信號造成較大的衰減,故基本監測不到明顯的信號,進一步證明放電應發生在3#位置的左側。?國洲電力局部放電概述。

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二、局部放電檢測方法2.3特高頻法局部放電產生的電流脈沖上升時間和持續時間為納秒級,激發產生等值頻率處于特高頻300MHz~3GHz范圍的電磁波。目前,市場上大部分特高頻傳感器的檢測頻率范圍為300MHz~1.5GHz。由于信號微弱且頻率較高,特高頻法需將輸入信號經濾波電路、放大電路、積分電路調理后,傳輸至數據采集卡以供后續分析。同時,采用特高頻法時,需從軟件和硬件方面消除通信信號、照明電源信號等噪音。特高頻法具有靈敏度高、抗干擾能力強、適用于局部放電定位的優點。懸浮電位處產生的局部放電特高頻信號的相位圖譜(PRPD)如下圖所示,包含放電的幅值、相位、次數信息。是否存在局部放電(或局部過熱)。高壓局放過程

分布式高壓電纜局放監測與評估技術功能特點。超高壓局放試驗場地

二、局部放電監測系統高頻脈沖電流傳感器的傳輸阻抗和有效帶寬值,遠高于10mV/mA的標準值及國際/國內**廠家的傳感器。三、TF-Map篩選功能。四、內置電纜、變壓器、斷路器(GIS、敞開式斷路器、開關柜)、發電機等電力設備典型放電類型數據庫,結合神經網絡、放電特征參量實現絕緣缺陷類型識別。五、基于分組篩選的多源缺陷放電信號和噪音信號分離及識別技術如下圖所示:我公司各系列局部放電監測系統的技術說明GZPD-234系列局部放電監測系統(便攜式、診斷型)超高壓局放試驗場地

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