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检测GIS局部放电的意义

发布时间:2021-08-18 01:55:52人气:

随着电力需求的不断增长,电网的不断扩容和电压等级不断增大,电力系统对于电力设备的经济性和可靠性的要求也在不断的提高。作为一种具有占地面积小、运行可靠性高、配置灵活、维修简单和检修周期长等特点的电力设备,封闭式气体绝缘组合电器GIS(Gas Insulated Substation)以其技术上的先进性和生命周期成本的经济性被广泛应用于城市供电、发电厂、大型工矿企业、石油化工、冶金和铁道电气化等高压输变电系统中。由于GIS结构紧凑,内部绝缘距离较小使得设备承受的工作场强往往很高,因此对GIS设备的绝缘性能有很高的要求。但在GIS制造、运输和现场安装调试的过程中,有时会产生一些绝缘性缺陷。这些缺陷在GIS运行过程中可能会引发绝缘故障,甚至造成严重的系统事故幽,从而降低设备的利用率和可靠性。

根据CIGRE23.10工作组的国际调查报告,1985年以前投入的GIS的562次故障中绝缘故障占60%,1985年以后投入的GIS的247次故障中绝缘故障占51%,绝缘击穿的后果比较严重,因而受到国内外的关注。据2002年我国电力系统高压开关事故分析报告所统计,5起GIS的事故均为绝缘事故。2005年上海超高压GIS运行故障统计分析显示绝缘故障占65.1%。故障统计表明绝缘事故是GIS故障的主要原因。

随着对GIS绝缘性能和绝缘故障研究的日渐深入,发现绝缘介质在发生击穿前一般都会产生局部放电,因此局部放电是设备绝缘缺陷的重要征兆和表现形式。在GIS制造、运输和现场安装调试的过程中,有时会产生一些绝缘性缺陷,如制造工艺不良而造成的绝缘子内部气泡,带电导体或壳体表面毛刺和突起,导电或接地部分接触不良,以及安装维修造成的内部自由移动的金属微粒和其他杂物等,这些缺陷都可能导致局部放电。通过检测GIS局部放电,可以及时有效地发现GIS内部存在的故障缺陷,从而采取措施在早期予以排除或避免其进一步发展,确保GIS设备的安全可靠运行。所以对于查找GIS内部故障缺陷来说,无论是出厂试验阶段的局放检测还是运行阶段的周期性的或在线的局放监测,都具有重要意义。

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