直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 紛享銷客發(fā)布首個企業(yè)級智能CRM平臺ShareAI
- 揭秘西企業(yè)數(shù)字化+低碳化轉(zhuǎn)型“工具箱”:西門子Xcelerator
- 企業(yè)AI賦能數(shù)智制造,用友U9 cloud世界級云ERP煥新升級
- 《“智“領(lǐng)石化,“質(zhì)“造未來——威圖石化行業(yè)數(shù)智化實踐白皮書》隆重發(fā)布
- 攜手共贏!德國Agfa搭載瑞典IPCO鋼帶,實現(xiàn)印刷設(shè)備振動銳減6倍,提升印刷速度與精度
- 創(chuàng)四方集團榮獲“知名商標品牌閃亮”證書,助力品牌戰(zhàn)略升級
- 皇冠CAD(CrownCAD)2025 R3版本來了,率先開啟C“Ai”D時代!
- 電費砍半!中國制冷展:海爾發(fā)布AI建筑最新成果
推薦展會
電檢測法包括脈沖電流法、無線電干擾電壓法、超高頻 UHF 局部放電檢測技術(shù)、介質(zhì)損耗分析法
1. 電檢測法
局部放電zui直接的現(xiàn)象即引起電極間的電荷移,動每一次局部放電都伴有一定數(shù)量的電荷通過電。介質(zhì)引起試樣外部電極上的電壓變化另外每,次放電過程持續(xù)時間很短在氣隙中一次放電過程 在10 ns 量級在油隙中一次放電時間也只有1ms 根據(jù)Maxwell 電磁理論如此短持續(xù)時間的放電脈,沖會產(chǎn)生高頻的電磁信號向外輻射局部放電電檢 測法即是基于這兩個原理常見的檢測方法有脈沖 電流法無線電干擾電壓法介質(zhì)損耗分析法等等 特別是20 世紀80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高頻檢測法近年來得到廣泛關(guān)注。并逐漸有實用化的產(chǎn)品問世 2.1.1 脈沖電流法
1.1脈沖電流法
脈沖電流法是一種應用的局部放電測試方法電工委員會IEC 專門對此方法制 定了相關(guān)標準IEC-270 該標準規(guī)定了工頻交流 下局部放電的測試方法同時此方法也適合于直流條件下的局部放電測量 脈沖電流法的基本測試回路分為直測法和平衡,法兩種直測法常遇到各種干擾特別是在現(xiàn)場環(huán) 境下會嚴重影響測試靈敏度而平衡法由于其抑 制共模干擾的優(yōu)良性能得到廣泛采用平衡法測 試回路有西林電橋差分電橋以及雙電橋等形式,目前西林電橋干擾抑制比可達到幾十差分法可達 到數(shù)百甚至上千但是平衡法的測量靈敏度一般,比直測法低 脈沖電流法應用廣泛 目前市場上大部分電類 局部放電測試儀都采用直測法回路如瑞士Haefely,公司的TE571 局部放電測試儀JFD-2局部放電測 試儀等等湖北省電力試驗研究院于2003 年曾對三,峽工程左岸電站2 號TWUM-840MVA/550kV 變壓 器進行了現(xiàn)場局部放電的離線檢測檢測時zui小背 景干擾3.5pC zui小檢測量33.5 pC。
1.2 無線電干擾電壓法
RIV 無線電干擾電壓法 包括射頻檢測法zui早可 追溯到1925 年Schwarger 發(fā)現(xiàn)電暈放電會發(fā)射電 磁波通過無線電干擾電壓表可以檢測到局部放電 的發(fā)生國外目前仍有采用無線電干擾電壓表檢測 局部放電的運用在國內(nèi)常用射頻傳感器檢測放 電故又叫射頻檢測法較常用射頻傳感器有電容 傳感器Rogowski 線圈電流傳感器和射頻天線傳感器等。
Rogowski 線圈電流傳感器是20 世紀80 年代由 英國的Wilson 等人提出1996 年吳廣寧等人對,該傳感器做出改進設(shè)計出用于大型電機局部放電。在線監(jiān)測用的寬頻電流傳感器并獲得實用新型專。利ZL97 2 42089.4 該傳感器在我國陜西秦嶺發(fā)電廠蘭州西固熱電廠已有應用[9] 清華大學* 恒等人將此傳感器用于大型汽輪發(fā)電機-變壓器組 的局部放電在線監(jiān)測并在元寶山發(fā)電廠投入試運行取得一定效果RIV 方法能定性檢測局部放電是否發(fā)生甚至 可以根據(jù)電磁信號的強弱對電機線棒和沒有屏蔽層的長電纜進行局部放電定位采用Rogowski 線圈,傳感器也能定量檢測放電強度且測試頻帶較寬1~30MHz 現(xiàn)場測試證明該方法具有較好的實用價值。
1.3 超高頻 UHF 局部放電檢測技術(shù)
在20 世紀80 年代以前市場上局部放電檢測儀的工作頻帶僅在1MHz 以下1982 年Boggs 和 Stone 在他們的試驗中使測試儀器的測量頻帶達到1GHz 成功的測試出GIS 中的初始局部放電脈沖[5] 在此頻帶下噪聲信號衰減劇烈可有效的實現(xiàn)噪聲抑制且可以基本無損的再現(xiàn)局部放電脈沖從 而深化對局部放電的機理性研究。
超高頻檢測又分為超高頻窄帶檢測和超高頻超寬頻帶檢測前者中心頻率在500MHz 以上帶寬十幾MHz 或幾十MHz 后者帶寬可達幾GHz 由于超高頻超寬頻帶檢測技術(shù)有噪聲抑制比高包含 信息多等優(yōu)點受到人們的關(guān)注通常所說的超高頻 檢測技術(shù)即指超高頻超寬頻帶檢測,用于超高頻局部放電檢測的傳感器主要為微帶,天線傳感器利用微帶天線作傳感器早在1980 年 Kurtz 等人就提出過他們設(shè)計的傳感器用于大型 電機局部放電測試安裝在一個或兩個磁極上可探測到單根定子線棒的放電目前微帶天線傳感器已在檢測大型電力變壓器GIS 電力電纜等設(shè)備的局部放電上有相關(guān)應用 對于大電機局部放電檢測,H. G. Sedding 等人 在1991 年提出一種定子槽耦合器stator slot coupler 該傳感器由接地平面帶狀感應導體及兩 端同軸輸出電纜組成其耦合方式既不是感性也不 是容性而是具有分布參數(shù)的性質(zhì)因此具有非常 寬的頻帶且能夠反映內(nèi)部放電和外部干擾在波形上的差異。
1.4 介質(zhì)損耗分析法
DLA 局部放電對絕緣材料的破壞作用是與局部放電,消耗的能量直接相關(guān)的因此對放電消耗功率的測 量很早就引起人們的重視在大多數(shù)絕緣結(jié)構(gòu)中,隨著電壓的升高絕緣中氣隙或氣泡的數(shù)目將 增加此外局部放電的現(xiàn)象將導致介質(zhì)的損壞從,而使得tgd大大增加因此可以通過測量tgd 的值來 測量局部放電能量從而判斷絕緣材料和結(jié)構(gòu)的性能情況。
介質(zhì)損耗分析法特別適用于測量低氣壓中存在,的輝光或者亞輝光放電由于輝光放電不產(chǎn)生放電 脈沖信號而亞輝光放電的脈沖上升沿時間太長,普通的脈沖電流法檢測裝置中難以檢測出來但這 種放電消耗的能量很大使得Dtgd 很大故只有采 用電橋法檢測Dtgd 才能判斷這種放電的狀態(tài)和帶。來的危害。
但是。DLA 方法只能定性的測量局部放電是否 發(fā)生基本不能檢測局部放電量的大小這限制了。DLA 方法的運用目前關(guān)于用DLA 方法測局部放,電的報道還很少。
以上列舉了一些電力設(shè)備常用局部放電檢測方法從目前市場上看電測法仍是局部放電檢測中,zui重要的手段其中的脈沖電流法已經(jīng)很成熟由 于其檢測靈敏度很高且容易進行放電量校準采 用高頻檢測阻抗還可準確再現(xiàn)局部放電脈沖波形 故在進行局部放電機理研究實驗室離線測試中占,主導地位但是由于其易受到外電路的電磁干擾 使其靈敏度大大下降在現(xiàn)場環(huán)境中脈沖電流法。
應用并不很多無線電干擾電壓法中Rogowski 線 圈傳感器由于結(jié)構(gòu)簡單安裝方便檢測靈敏度高,頻帶寬等優(yōu)點在局部放電在線監(jiān)測中被廣泛采用 現(xiàn)在大型電機變壓器GIS 等設(shè)備的在線監(jiān)測中 均有應用超高頻檢測法是近年發(fā)展起來的新型局 部放電檢測方法具有頻帶高靈敏度好抗電磁*力強等顯著優(yōu)點被認為是zui有潛力的局部 放電在線檢測方法但是超高頻檢測用微帶天線 傳感器目前還在研究之中制造工藝要求甚高技術(shù)尚不成熟。
歡迎訪問DBJF-H數(shù)字局部放電檢測系統(tǒng)相關(guān)資料:
新聞來源自:武漢鼎升電力自動化有限責任公司
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://towegas.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第十一屆中國國際機電產(chǎn)品交易會 暨先進制造業(yè)博覽會
展會城市:合肥市展會時間:2025-09-20