电力设备局放暂态地电压(TEV)信号特性-国浩电气
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电力设备局放暂态地电压(TEV)信号特性

发布时间:2020-07-30 00:46:23人气:

暂态地电波法是一种测量局部放电的技术手段,主要检测的是电力设备局放产生的电磁波信号,小编在本文为大家简单介绍下4中典型放电缺陷产生的TEV信号特性。

(1)绝缘内部空穴放电缺陷

绝缘材料内部放电现象主要发生在工频电压的上升沿。在下降沿,由于受到电压逐步减小和残余电荷抑制外加电场的双重作用,放电很少发生。放电主要在工频周期的第一和第三象限,但在外加电压较高的情形下,放电很可能扩展到第二和第三象限,但此时放电以反向放电为主。测得的暂态地电压(TEV)统计特性与时频特性如下图所示。
统计特性1
统计特性1
时频特性1
时频特性1

(2)悬浮电极放电缺陷

悬浮放电相位位于电压上升沿部分,放电过程相对平稳。但与绝缘材料内部放电相比,其重复率的降低十分明显。另外,从频域特性来看,绝缘材料内部放电频率集中在20MHz以下,而悬浮放电频率范围相对较宽,可达到30MHz。测得的暂态地电压(TEV)统计特性与时频特性如下图所示。
统计特性2
统计特性2
时频特性2
时频特性2

(3)电晕缺陷

电晕放电的相位特征十分显著,放电相位主要出于电压峰值处。由于负极性电晕的起晕电压较低,测量到的放电集中在270°附近,如下图所示。随着持续升高的外加电压,在90°周围会持续产生正极性电晕。另外,相比与前两种放电,电晕放电的频率范围更窄,一般不会超过20MHz。
统计特性3
统计特性3
时频特性3
时频特性3

(4)自由金属微粒缺陷

自由金属微粒放电属于极不稳定的放电类型,在电场作用下,金属微粒可能会发生移动、跳跃等,因而其放电特性会发生变化。测得的自由金属微粒放电规律性不强,没有明显的统计特性,如下图所示。
统计特性4
统计特性4
时频特性4
时频特性4

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