
局部放電是指發生在設備絕緣結構中局部區域的、未貫穿電極的放電現象。它可能由絕緣內部的氣隙、雜質,或導體表面的毛刺、污穢引起。雖然單次放電能量微小,但長期的局部放電會持續侵蝕絕緣材料,最終可能導致絕緣擊穿,引發嚴重故障。因此,對局部放電進行檢測,就如同為電力設備安裝了一套靈敏的“聽診器",能在“病癥"早期發現隱患。
局部放電過程會產生一系列物理化學現象,包括脈沖電流、電磁波、超聲波、光、以及氣體生成物等。基于這些現象,衍生出不同的檢測方法,其中?電脈沖法?是最為經典和廣泛使用的方法。
?電脈沖法檢測原理?:當發生局部放電時,會在設備接地線中產生一個納秒至微秒級的瞬態電流脈沖。通過在設備接地線或耦合點安裝?高頻電流互感器(HFCT)? 或?耦合電容?,可以耦合到這個脈沖信號。該信號經過放大、濾波后,被采集分析系統捕獲。測量系統通過校準,可以將測得的脈沖幅值與視在放電量(通常以皮庫,pC為單位)建立聯系。
?其他常用方法?:
?特高頻(UHF)法?:通過特高頻天線接收局部放電輻射的300 MHz ~ 3 GHz電磁波信號。該方法抗低頻干擾能力強,特別適用于全金屬封閉的GIS設備。
?暫態地電壓(TEV)法?:用于檢測開關柜等設備內部放電時,通過金屬箱體縫隙耦合到外表面的瞬態電壓信號。該方法常用于開關柜的帶電巡檢。
?超聲波(AE)法?:通過超聲傳感器檢測放電產生的機械振動波,適用于對放電點進行粗略定位。
一套綜合性的局部放電測試系統,往往會集成或兼容多種檢測方法,以適應不同設備的測試需求。
一套完整的測試系統通常由三大部分構成:?傳感器、信號調理與采集單元、以及主機分析軟件?。
?傳感器?:作為系統的“耳目",負責將各種物理信號轉換為電信號。如前文所述的HFCT、UHF天線、TEV傳感器、超聲探頭等均屬此類。傳感器的帶寬、靈敏度直接決定了系統捕捉信號的能力。
?信號調理與采集單元?:
?前置放大器?:對傳感器傳來的微弱信號進行初步放大。
?濾波器與選頻放大器?:這是抗干擾的核心。通過設置帶通濾波器,僅讓特定頻段(如局部放電信號的典型頻段)的信號通過,從而有效抑制工頻及其諧波、廣播信號等背景噪聲。
?高速數據采集卡?:以高的采樣率(通常在數十兆赫茲以上)捕獲放電脈沖的完整波形,為后續的精確分析和模式識別提供數據基礎。
?主機分析系統?:
?實時顯示與分析?:系統能夠實時顯示脈沖信號的幅值、相位、頻率等信息。其核心功能是生成?相位分辨局部放電圖譜?,即將每個放電脈沖以其發生的工頻相位和幅值為坐標,在二維或三維空間中顯示出來。不同性質的放電(內部放電、沿面放電、電暈放電等)會形成特征鮮明的圖譜模式,有經驗的技術人員可以據此進行類型識別和嚴重程度判斷。
?數據存儲與診斷?:系統能夠記錄長時間的監測數據,通過趨勢分析,觀察放電活動的發展變化,為設備狀態的評估和維修決策提供依據。部分系統還集成有專家數據庫或模式識別算法,可提供初步的自動診斷建議。
?定位功能?:通過多通道同步采集和時差分析,可以對放電點進行電氣定位(對于長電纜)或空間定位(對于變壓器、GIS)。
局部放電測試廣泛應用于:
?電力變壓器?:出廠試驗、交接試驗、停電預防性試驗及在線監測。
?氣體絕緣組合電器(GIS)?:現場耐壓試驗同步監測、帶電巡檢。
?高壓電力電纜及附件?:工廠試驗、現場安裝后的耐壓同步局放測試。
?高壓開關柜?:通過TEV法進行帶電巡檢。
測試實施要點:
?測試前準備?:確保測試環境電磁干擾相對較小,正確連接所有傳感器和接地線。對于離線測試,需對被試設備進行充分的清潔和干燥處理。
?抗干擾措施?:合理選擇測試頻帶,利用系統提供的時域開窗、數字濾波等功能排除固定位置的干擾源。
?綜合判斷?:不應僅根據單個放電量讀數下結論。需結合?PRPD圖譜特征、脈沖重復率、歷史數據趨勢?以及設備運行工況進行綜合分析與診斷。
在選擇局部放電測試系統時,可以從以下幾個層面進行考量:
?檢測方法集成度?:系統支持哪些檢測方法(電脈沖、UHF、TEV、超聲等),是否滿足自身主要設備的檢測需求。
?系統性能指標?:檢測靈敏度(最小可測放電量)、測量頻帶、動態范圍、采樣率等。
?抗干擾能力?:系統采用的硬件和軟件抗干擾措施是否有效、易用。
?分析診斷功能?:圖譜顯示是否清晰、分析軟件是否強大,是否支持多通道同步、定位分析、趨勢管理及報告生成。
?現場適應性?:設備是否便于攜帶和現場安裝,電池續航能力如何,是否適合在線、離線等多種測試模式。
武漢特高壓電力科技有限公司持續關注電氣設備狀態評估技術的發展。局部放電測試作為一項深入設備“肌理"的診斷技術,其價值在于將隱性的絕緣劣化過程轉化為可視、可量化的數據。一套可靠的測試系統,能夠幫助運維人員提前發現潛伏性缺陷,為制定精準的維護策略提供關鍵依據,從而有力保障電網的穩定與高效運行。


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