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局部放电的原因及其检测方法

发布时间:2020-09-01 04:14:31人气:

电力系统设备中的故障很多,在众多故障之中对电力系统设备影响最大的就是局部放电。局部放电的存在会加速电力设备系统的老化,这种放电会击穿绝缘层,导致绝缘气体的泄漏。局部放电故障如果不及时处理,时间久了就会造成电力系统设备的运行故障,甚至瘫痪。所以局部放电线现象是一个不可忽视的隐患。局部放电是指电力系统的局部位置异常放电,但是没有造成绝缘层的击穿。局部磁场和电场的畸变或聚集都有可能导致局部放电的发生,它本质上是电力系统设备故障的外在表现。局部放电所产生的光信号,电信号,磁场信号,以及热信号,可以为判断故障类型和故障点突破口。

局部放电所产生的光信号,电信号,磁场信号,以及热信号可也表征出设备的绝缘劣化的情况,即设备不同的绝缘劣化情况会体现在其发生局部放电时的放电特征。用测量局部放电强度的方式来判断电力系统设备的绝缘情况比其他方法要精确的多。局部放电己经成为评价电力系统设备绝缘情况的重要标准,由于这一标准的合理性,被人们广泛的接受。

以下电力系统设备的故障可能导致局部放电情况的发生:包括运行过电压、雷电波冲击、谐波畸变等。设备本身的原因:包括绝缘材料不均匀、内部存在空洞和杂质、导体表面存在凸出部、绝缘强度的不足等。下图为导致设备局部放电的因素。

导致设备局部放电的因素
导致设备局部放电的因素
局部放电检测的方法多种多样,其中最主要也是最常用的有以下几种:

1. 特高频法:特高频法顾名思义就是检测局部放电发生时所产生的高频电磁波。特高频传感器主要使用高通滤波器做成,局部放电发生时会产生高达3G赫兹的电磁波,这是由于绝缘层的厚度和绝缘能力都较高,当发生高压击穿时会产生上升沿为一纳秒的脉冲信号,所以会产生频率相当之高的磁场。而这些高频电磁波又和低频的电磁波相区别。低频的电磁波主要是有电晕现象所产生的。只对高频信号进行采集就可以避免电晕等现象产生的影响。所以特高频法的抗干扰能力较强,准确度较高。利用特高频法可以实现局部放电的判断与检测,以及故障点的定位。下图为特高频法的原理图:
特高频法示意图
特高频法示意图
2. 超声波法:超声波检测法检测是物理量。当电力系统局部放电发生时,会电离气体分子,是气体分子之间发生强烈的撞击,这样的话就相当于分子之间产生了摩擦和碰撞。表现为压力波的形式。这行压力波呈周期性变化的是由于局部放电呈周期性变化。这样的话局部放电就会转换成一定的压力波的形式供仪器采集。这些压力波就是声波,当声波范围超过20千赫兹的时候,人耳就己经听不出来变化了,称为超声波。当局部放电的周期性变化加强时,对应的超声波的频率也跟着加强,当局部放电的电流增大时,对应的声波的幅值也会增加。采集超声波信号就可以表征局部放电的特征。由于超声波法采集的是物理信号,所以对高压设备有着良好的电气隔离,而且其定位准确,但是超声波法容易受到外部的干扰,如一些电机转动发出的声响。下图为超声波法原理图。
超声波检测法原理图
超声波检测法原理图
3. 高频电流法(罗氏线圈法):高频电流传感器实际上就是一个电流互感器,但是这种互感器相对于普通的电流互感器的区别就是,它是由高频磁芯制作而成。这也就使得高频电流传感器能够测量高频的磁场信号,从而感应出一个变化的电流来表征局部放电的特性。当电力系统设备出现故障而产生局部放电现象的时候,放电产生的高频电磁场就会随着电缆线四处扩散。利用高频电流传感器就可以检测出来设备有没有局部放电现象的产生。

4. SF6气体组解体组分法:GIS设备中往往冲着绝缘气体六氟化硫,有时间一长六氟化硫就会分解成四氟化硫,二氟化硫,二氟化二硫等多种气体的混合物。由于局部放电的位置会产生六氟化硫的分解物,所以可以根据化学的方法来检测又没有局部放电的发生,这种方法简单快捷,能够快速的判断故障点所在的位置,且成本较低。

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