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        變壓器局部放電在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

        2014-03-16 11:02:30李黎
        云南電力技術(shù) 2014年2期
        關(guān)鍵詞:電磁波絕緣測(cè)點(diǎn)

        李黎

        (云南電網(wǎng)公司昆明供電局,昆明 650011)

        變壓器局部放電在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

        李黎

        (云南電網(wǎng)公司昆明供電局,昆明 650011)

        介紹一套局部放電測(cè)試系統(tǒng),為帶電設(shè)備運(yùn)行狀況提供了一種準(zhǔn)確、有效的檢測(cè)手段。經(jīng)超高頻法的變壓器局部放電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)表明系統(tǒng)的實(shí)用性。

        超高頻;變壓器;局部放電;檢測(cè)系統(tǒng);開(kāi)發(fā)

        1 前言

        變壓器是變電站的重要設(shè)備之一,其可靠性影響電網(wǎng)的安全運(yùn)行。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,變壓器問(wèn)題以絕緣性故障為主。變壓器主要為油/紙絕緣結(jié)構(gòu),其絕緣長(zhǎng)期處于高電壓、強(qiáng)電場(chǎng)環(huán)境下運(yùn)行,對(duì)局部放電十分敏感。局部放電既是絕緣劣化的原因,又是絕緣劣化的先兆和表現(xiàn)形式[1-2]。因此,局部放電檢測(cè)技術(shù)成為目前油/紙絕緣性能檢測(cè)最為有效的監(jiān)測(cè)方法。

        特高頻法是通過(guò)超高頻信號(hào)傳感器接收油/紙絕緣中局部放電過(guò)程輻射的超高頻電磁波信號(hào),實(shí)現(xiàn)局部放電的檢測(cè)。研究認(rèn)為[3-4],油/紙絕緣每一次局部放電過(guò)程都伴隨著正負(fù)電荷的中和,并出現(xiàn)陡度很大的電流脈沖,同時(shí)向周圍輻射電磁波。局部放電所輻射的電磁波的頻譜特性與局部放電源的幾何形狀、放電間隙的絕緣強(qiáng)度以及電磁波傳播過(guò)程等有關(guān)。當(dāng)放電間隙比較小、放電間隙的絕緣強(qiáng)度比較高時(shí),放電過(guò)程的時(shí)間比較短、電流脈沖的陡度比較大,輻射的電磁波信號(hào)的超高頻分量比較豐富。研究結(jié)果表明,油中放電上升沿很陡,脈沖寬度多為納秒級(jí),能激起1 GHz以上的超高頻電磁波[5]。基于此,本文根據(jù)超高頻檢測(cè)法對(duì)變壓器進(jìn)行了局部放電檢測(cè)。

        2 UHF局部放電測(cè)試系統(tǒng)構(gòu)成

        變壓器中發(fā)生局部放電的時(shí)候會(huì)激發(fā)出具有納秒級(jí)的脈沖陡度,時(shí)間參數(shù)主要位于1 ns~100 ns范圍內(nèi),造成的電磁波頻率主要在300 MHz以上,并且這個(gè)頻段范圍內(nèi)的電磁波非常豐富。本文中的測(cè)試設(shè)備主要檢測(cè)300 MHz到1 500 MHz內(nèi)的電磁波。這個(gè)波段頻率很高,基本上可以排除現(xiàn)場(chǎng)的干擾。

        基于超高頻法的變壓器在線檢測(cè)裝置有超高頻探頭、傳輸電纜和主機(jī)組成,工作原理主要是有探頭檢測(cè)到信號(hào)后,傳輸給后臺(tái)進(jìn)行處理分析,對(duì)變壓器內(nèi)的放電源進(jìn)行定位和模式識(shí)別。

        按照通信協(xié)議可以接收采集到的數(shù)據(jù),進(jìn)一步進(jìn)行綜合分析和管理。

        整個(gè)系統(tǒng)功能上可分為2部分:

        數(shù)據(jù)綜合分析功能:包括采集到數(shù)據(jù)預(yù)處理、放電位置確定、放電特征提取和放電結(jié)果分析等。

        數(shù)據(jù)管理功能:包括分析結(jié)果存儲(chǔ)、修改、查詢和刪除等,并可以將數(shù)據(jù) (包括圖像)以報(bào)表和Excel的形式輸出,輸出文件的路徑由用戶自己設(shè)置。

        該系統(tǒng)最大的優(yōu)點(diǎn)在于,可以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,同時(shí)可以給出放電的結(jié)果分析,并且系統(tǒng)中包含了大量的現(xiàn)場(chǎng)局部放電數(shù)據(jù)庫(kù),這樣可以把現(xiàn)場(chǎng)測(cè)到的信號(hào)與數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì),從而更好的判斷出放電的情況。

        3 局部放電測(cè)試及分析處理

        3.1 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試

        針對(duì)某500 kV變壓器設(shè)備,利用超高頻局部放電監(jiān)測(cè)儀對(duì)變壓器進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測(cè)。對(duì)超高頻局放傳感器布點(diǎn)方案進(jìn)行實(shí)地查勘討論,最終明確方案如下:

        發(fā)現(xiàn)異常信號(hào):首先對(duì)變壓器的兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)行同步檢測(cè),結(jié)果如圖1所示,對(duì)比可見(jiàn)測(cè)點(diǎn)1和測(cè)點(diǎn)2的信號(hào)具有很好的對(duì)應(yīng)性,應(yīng)當(dāng)是同源信號(hào)。測(cè)點(diǎn)1信號(hào)強(qiáng)度約為測(cè)點(diǎn)2信號(hào)強(qiáng)度的3倍,可簡(jiǎn)單判定放電源在測(cè)點(diǎn)1附近,而距測(cè)點(diǎn)2相對(duì)較遠(yuǎn)。進(jìn)一步利用示波器根據(jù)3個(gè)測(cè)點(diǎn)的寬頻監(jiān)測(cè)信號(hào),對(duì)放電源進(jìn)行定位,定位結(jié)果如圖2所示。

        圖1 測(cè)點(diǎn)1和2的故障波形

        從圖2(a)時(shí)差定位結(jié)果可看出,測(cè)點(diǎn)1信號(hào)超前于測(cè)點(diǎn)2信號(hào)的時(shí)差約9 ns(3 m),可判斷放電源位于測(cè)點(diǎn)1側(cè),但由于兩個(gè)測(cè)點(diǎn)的幾何距離也約為2.5m,所以需要確定放電源是在測(cè)點(diǎn)1和測(cè)點(diǎn)2之間,還是在測(cè)點(diǎn)1至出線側(cè)。進(jìn)一步利用測(cè)點(diǎn)1和測(cè)點(diǎn)3進(jìn)行定位,從圖2(b)可見(jiàn),測(cè)點(diǎn)3信號(hào)超前于測(cè)點(diǎn)1信號(hào)約2ns(約 40~50 cm)。

        圖2 定位圖譜

        3.2 放電類型分析

        所得到的放電的相位幅值圖譜如圖3所示:

        圖3 現(xiàn)場(chǎng)獲取的放電信號(hào)

        超高頻測(cè)試多處發(fā)現(xiàn)測(cè)點(diǎn)1處存在明顯放電信號(hào),幅值最大0.71mV,放電明顯分布在1、3象限,3象限數(shù)據(jù)明顯較大。經(jīng)軟件分析認(rèn)為是懸浮放電。

        如圖4所示,得到了放電的3維圖譜,根據(jù)這些數(shù)據(jù),可以得到結(jié)論:診斷結(jié)果為在測(cè)點(diǎn)1附近存在較強(qiáng)烈的懸浮放電。

        3.3 數(shù)據(jù)優(yōu)點(diǎn)

        1)該系統(tǒng)可以直接實(shí)現(xiàn)放電波形及3維放電圖譜的生成,從放電的幅值、相位反映放電的特點(diǎn);

        圖4 懸浮放電

        2)傳統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備只能夠測(cè)出局部放電的幅值,并不能夠提取相應(yīng)的特征。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        超高頻局放測(cè)量技術(shù)彌補(bǔ)了目前變壓器設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)方法的不足,使得對(duì)變壓器的局部放電檢測(cè)更加的方便快捷。開(kāi)發(fā)了一套變壓器局部放電在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并通過(guò)利用超高頻對(duì)變壓器的現(xiàn)場(chǎng)帶電局部放電檢測(cè),證明了整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)滿足測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)需求,提高了變壓器局部放電測(cè)試和數(shù)據(jù)管理的效率。

        [1]Stone M.Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions[J].Journal of the Royal Statistical Society,1974,36(2):111-147.

        [2]Chalimourda A,Scholkopf B,Smola A.Experimentally optimal v in support vector regression for different noise models and parameter settings[J].Neural Networks,2004,17:127-141.

        [3]趙彥珍,馬西奎.干式半芯變壓器電抗特性的計(jì)算 [J].電工電能新技術(shù),2004,23(1):68-71.

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        Development of Transformer Partial Discharge On-line Monitoring System

        LI Li
        (Kunming Power Supply Bereau,Kunming 650011)

        This paper develop a system which can test the PD and manage the information.This method provide a precise and effective means of detection for charged equipment.The UHF method used in transformer partial discharge detection greatly improve the circuit breaker testing and management automatic level.

        UHF;transformer;partial discharge;testing system;development

        TM864

        B

        1006-7345(2014)02-0038-03

        2014-01-07

        李黎 (1985),男,碩士研究生,云南電網(wǎng)公司昆明供電局,從事變電運(yùn)行工作 (e-mail)lilikebi@163.com。

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