电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频UHF局部放电检测技术、介质损耗分析法1电检测法局部放电最直接的现象即引起电极间的电
电检测法包括脉冲电流法、无线电搅扰电压法、超高频UHF部分放电检测技能、介质损耗分析法
1.电检测法
部分放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次部分放电都伴有必定数量的电荷经过电。介质引起试样外部电极上的电压改变别的每,次放电进程持续时刻很短在气隙中一次放电进程在10ns量级在油隙中一次放电时刻也只要1ms依据Maxwell电磁理论如此短持续时刻的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射部分放电电检测法便是依据这两个原理常见的检测办法有脉冲电流法无线电搅扰电压法介质损耗分析法等等特别是20世纪80时代由S.A.Boggs博士和G.C.Stone博士提出的超高频检测法近年来得到广泛注重。并逐步有实用化的产品面世2.1.1脉冲电流法
1.1脉冲电流法
脉冲电流法是一种使用最为广泛的部分放电测验办法世界电工委员会IEC专门对此办法制定了相关规范IEC-270该规范规则了工频沟通下部分放电的测验办法一起此办法也适合于直流条件下的部分放电丈量脉冲电流法的根本测验回路分为直测法和平衡,法两种直测法常遇到各种搅扰特别是在现场环境下会严重影响测验灵敏度而平衡法因为其抑制共模搅扰的优秀功能得到广泛选用平衡法测试回路有西林电桥差分电桥以及双电桥等办法,现在西林电桥搅扰按捺比可到达几十差分法可达到数百乃至上千可是平衡法的丈量灵敏度一般,比直测法低脉冲电流法使用广泛现在市场上大部分电类部分放电测验仪都选用直测法回路如瑞士Haefely,公司的TE571部分放电测验仪JFD-2部分放电测试仪等等湖北省电力实验研讨院于2003年曾对三,峡工程左岸电站2号TWUM-840MVA/550kV变压器进行了现场部分放电的离线检测检测时最小背景搅扰3.5pC最小检丈量33.5pC。
1.2无线电搅扰电压法
RIV无线电搅扰电压法包括射频检测法最早可追溯到1925年Schwarger发现电晕放电会发射电磁波经过无线电搅扰电压表能够检测到部分放电的产生国外现在仍有选用无线电搅扰电压表检测部分放电的运用在国内常用射频传感器检测放电故又名射频检测法较常用射频传感器有电容传感器Rogowski线圈电流传感器和射频天线传感器等。
Rogowski线圈电流传感器是20世纪80时代由英国的Wilson等人提出1996年吴广宁等人对,该传感器做出改善规划出用于大型电机部分放电。在线监测用的宽频电流传感器并获得实用新式专。利ZL97242089.4该传感器在我国陕西秦岭发电厂兰州西固热电厂已有使用[9]清华大学朱德恒等人将此传感器用于大型汽轮发电机-变压器组的部分放电在线监测并在元宝山发电厂投入试运行获得必定作用RIV办法能定性检测部分放电是否产生乃至能够依据电磁信号的强弱对电机线棒和没有屏蔽层的长电缆进行部分放电定位选用Rogowski线圈,传感器也能定量检测放电强度且测验频带较宽1~30MHz现场测验证明该办法具有较好的实用价值。
1.3超高频UHF部分放电检测技能
在20世纪80时代曾经市场上部分放电检测仪的作业频带仅在1MHz以下1982年Boggs和Stone在他们的实验中使测验仪器的丈量频带到达1GHz成功的测验出GIS中的初始部分放电脉冲[5]在此频带下噪声信号衰减剧烈可有用的完成噪声按捺且能够根本无损的再现部分放电脉冲从而深化对部分放电的机理性研讨。
超高频检测又分为超高频窄带检测和超高频超宽频带检测前者中心频率在500MHz以上带宽十几MHz或几十MHz后者带宽可达几GHz因为超高频超宽频带检测技能有噪声按捺比高包括信息多等长处遭到人们的注重一般所说的超高频检测技能即指超高频超宽频带检测,用于超高频部分放电检测的传感器主要为微带,天线传感器使用微带天线作传感器早在1980年Kurtz等人就提出过他们规划的传感器用于大型电机部分放电测验装置在一个或两个磁极上可探测到单根定子线棒的放电现在微带天线传感器已在检测大型电力变压器GIS电力电缆等设备的部分放电上有相关使用关于大电机部分放电检测,H.G.Sedding等人在1991年提出一种定子槽耦合器statorslotcoupler该传感器由接地平面带状感应导体及两端同轴输出电缆组成其耦合办法既不是理性也不是容性而是具有散布参数的性质因而具有十分宽的频带且能够反映内部放电和外部搅扰在波形上的差异。
1.4介质损耗分析法
DLA部分放电对绝缘材料的损坏作用是与部分放电,耗费的能量直接相关的因而对放电耗费功率的测量很早就引起人们的注重在大多数绝缘结构中,跟着电压的升高绝缘中气隙或气泡的数目将添加此外部分放电的现象将导致介质的损坏从,而使得tgd大大添加因而能够经过丈量tgd的值来丈量部分放电能量然后判别绝缘材料和结构的功能状况。
介质损耗分析法特别适用于丈量低气压中存在,的辉光或许亚辉光放电因为辉光放电不产生放电脉冲信号而亚辉光放电的脉冲上升沿时刻太长,一般的脉冲电流法检测设备中难以检测出来但这种放电耗费的能量很大使得Dtgd很大故只要采用电桥法检测Dtgd才干判别这种放电的状况和带。来的损害。
可是。DLA办法只能定性的丈量部分放电是否产生根本不能检测部分放电量的巨细这约束了。DLA办法的运用现在关于用DLA办法测部分放,电的报导还很少。
以上列举了一些电力设备常用部分放电检测办法从现在市场上看电测法仍是部分放电检测中,最重要的手法其间的脉冲电流法现已很老练由于其检测灵敏度很高且简略进行放电量校准采用高频检测阻抗还可精确再现部分放电脉冲波形故在进行部分放电机理研讨实验室离线测验中占,主导地位可是因为其易遭到外电路的电磁搅扰使其灵敏度大大下降在现场环境中脉冲电流法。
使用并不许多无线电搅扰电压法中Rogowski线圈传感器因为结构简略装置便利检测灵敏度高,频带宽等长处在部分放电在线监测中被广泛选用现在大型电机变压器GIS等设备的在线监测中均有使用超高频检测法是近年发展起来的新式局部放电检测办法具有频带高灵敏度好抗电磁搅扰能力强等明显长处被认为是最有潜力的部分放电在线检测办法可是超高频检测用微带天线传感器现在还在研讨之中制作工艺要求甚高技能尚不老练。
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