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        超高頻法檢測GIS局部放電

        2014-03-16 11:02:34秦錕
        云南電力技術(shù) 2014年2期
        關(guān)鍵詞:盤式絕緣子幅值

        秦錕

        (云南電網(wǎng)公司保山供電局,云南 保山 678000)

        超高頻法檢測GIS局部放電

        秦錕

        (云南電網(wǎng)公司保山供電局,云南 保山 678000)

        介紹了GIS設(shè)備幾種常規(guī)的局部放電檢測方法的優(yōu)缺點,對超高頻法檢測原理、定位原理、抗干擾原理進(jìn)行了闡述,分析了超高頻法檢測GIS局部放電的的技術(shù)關(guān)鍵。

        GIS;局部放電;超高頻法;帶電檢測;天線

        1 前言

        近年來,GIS變電站的數(shù)量不斷增加,GIS設(shè)備的運行電壓高、內(nèi)部空間極為有限,導(dǎo)致設(shè)備的工作場強(qiáng)很高。設(shè)備中絕緣裕度相對較小,在嚴(yán)格控制的環(huán)境條件下,設(shè)備中SF6氣體的擊穿強(qiáng)度可望達(dá)到相當(dāng)高的水平,但實際通常達(dá)不到。加強(qiáng)和完善GIS設(shè)備交接試驗以及運行檢測,對保障GIS設(shè)備的安全運行具有重要意義。研究表明,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,對GIS局部放電現(xiàn)象進(jìn)行檢測是非常必要的。

        2 GIS設(shè)備內(nèi)部典型的缺陷

        1)絕緣缺陷,如生產(chǎn)過程中,由于工藝不合格,造成殘存在盆式絕緣子內(nèi)部或與導(dǎo)體交界處的氣隙。

        2)殘留的絕緣表面金屬顆粒。這是GIS較為普遍存在的一種缺陷,一般是由于制造、安裝等原因造成的。

        3)導(dǎo)體表面存在突出物。這種缺陷易發(fā)生電暈放電,在一定沖擊電壓下可能導(dǎo)致絕緣擊穿。

        3 常規(guī)的局部放電檢測法

        GIS設(shè)備中的局部放電會在GIS設(shè)備外殼上產(chǎn)生流動的超高頻電磁波信號,使接地線上有高頻放電脈沖電流流過,從而導(dǎo)致外殼對地呈現(xiàn)高頻電壓并向周圍空間傳播。

        1)化學(xué)法:在GIS設(shè)備內(nèi)部電弧放電的作用下,部分SF6氣體會發(fā)生分解,根據(jù)相關(guān)氣體的濃度,可以判斷GIS設(shè)備內(nèi)部放電狀況的嚴(yán)重程度。化學(xué)法優(yōu)點是檢測結(jié)果不受外界電磁干擾的影響。化學(xué)法缺點是:GIS設(shè)備中的吸附劑和干燥劑可能會嚴(yán)重影響化學(xué)方法測量的準(zhǔn)確性;短脈沖放電不一定能夠產(chǎn)生足夠的分解物;斷路器動作時產(chǎn)生的電弧亦會影響測量等。

        2)內(nèi)部電極法:共有兩種內(nèi)部電極法,其一是將GIS法蘭稍加改造,在法蘭內(nèi)部加裝金屬電極,該電極與外殼構(gòu)成耦合電容,以此電容傳感器提取局部放電的脈沖信號。其二是在盆式絕緣子內(nèi)靠近接地端預(yù)先埋設(shè)一個電極,由此與外殼構(gòu)成耦合電容。內(nèi)部電極法受客觀條件限制,內(nèi)電極只能在廠家生產(chǎn)過程中預(yù)埋設(shè),現(xiàn)場安裝往往不易實現(xiàn)。另外,內(nèi)部電極法易受外界干擾。

        3)外復(fù)電極法:在GIS外殼上敷設(shè)絕緣薄膜和金屬電極,外殼于金屬電極形成的小電容耦合到檢測阻抗上,經(jīng)放大后被檢測出來。這種方法的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單、較為實用,但缺點是易受外界干擾,特別是電網(wǎng)中自然存在的各種脈沖型信號的干擾。

        4)脈沖電流法。該方法是在GIS設(shè)備的接地線上加裝脈沖電流傳感器。這種方法測量頻率低,頻帶窄,包含信息量不足而且現(xiàn)場抗干擾能力差,因此該方法的應(yīng)用具有局限性。

        5)超聲波法。該方法是利用安裝在GIS設(shè)備外殼上的超聲波傳感器接收局部放電產(chǎn)生的振動信號以達(dá)到檢測內(nèi)部局部放電的目的。超聲波法的優(yōu)點是傳感器與GIS設(shè)備的電氣回路無任何聯(lián)系,不受電氣方面的干擾。缺點是檢測靈敏度不是很高,有效檢測范圍仍然較小,完成一個較大規(guī)模GIS變電站的檢測通常需要數(shù)天的時間,檢測效率低,而且現(xiàn)場中存在不少其他原因引起的外殼振動干擾,會影響檢測精度。

        總體而言,常規(guī)局部放電檢測方法用于局部放電在線檢測時,或是干擾信號缺乏識別依據(jù),或是影響GIS的正常運行等。因此,上述局部放電測量方法在現(xiàn)場的應(yīng)用受到很大限制。

        4 超高頻法檢測GIS局部放電

        4.1 超高頻法的優(yōu)越性

        1)抗干擾能力強(qiáng)。GIS設(shè)備以外的干擾信號,其頻譜范圍較GIS設(shè)備內(nèi)的局部放電信號要窄得多,一般認(rèn)為頻率在150 MHz以下,信號在傳播過程中衰減很快,對GIS設(shè)備局部放電測量裝置影響很小。采用超高頻檢測方法可有效避開各種干擾信號,提高GIS局部放電測量的信噪比。

        2)可實現(xiàn)局部放電定位。根據(jù)電磁脈沖信號在GIS內(nèi)部傳播具有衰減的特點,利用傳感器接收信號的幅值大小,可以進(jìn)行GIS設(shè)備故障定位。

        3)檢測效率高。超高頻法檢測GIS局部放電的有效檢測范圍較大,檢測點較少,檢測效率高。

        4)檢測靈敏度高。GIS設(shè)備的同軸結(jié)構(gòu)非常適合特高頻電磁信號傳播,能夠?qū)崿F(xiàn)良好的檢測靈敏度。

        4.2 檢測方法

        通過采用外部天線接收GIS設(shè)備內(nèi)局部放電時發(fā)出的電磁波信號來檢測局部放電,在近年得到了迅速發(fā)展。GIS局部放電的超高頻傳感基本屬于近場 (感應(yīng)場),而非遠(yuǎn)場 (輻射場),其接收傳感器單元廣泛選擇平面螺旋天線。為了保證傳感器單元在有效的頻帶內(nèi)具有近乎不變的檢測靈敏度,研究選用平面等角螺旋天線。

        平面等角螺旋天線的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        圖1 平面等角螺旋天線結(jié)構(gòu)示意圖

        上述天線在檢測頻帶內(nèi)具有基本不變的阻抗特性和方向特性,因此對不同頻率的局部放電信號具有幾乎一致的檢測靈敏度。同時,該天線的頻帶參數(shù)完全由其始端和終端到中心的距離確定,是一種與結(jié)構(gòu)參數(shù)密切相關(guān)的傳感器。通過合理的選擇結(jié)構(gòu)參數(shù),可以保證接收天線具備合適的檢測頻帶范圍。

        4.3 超高頻檢測技術(shù)

        1)超高頻法檢測原理:局部放電是絕緣缺陷處的局部擊穿,同時會產(chǎn)生一個前沿很陡的脈沖電流,并以電磁波的形式向周圍輻射傳播。局部放電的擊穿過程越快,脈沖電流的前沿陡度越大,則輻射電磁波的頻率越高。SF6氣體的絕緣強(qiáng)度遠(yuǎn)高于空氣,因此相同形狀的放電間隙,在SF6氣體中發(fā)生放電所產(chǎn)生的電磁波頻率要遠(yuǎn)高于普通的空氣中放電。GIS產(chǎn)生的局部放電信號的頻率范圍位于超高頻段,約為300 MHz~1.5 GHz。

        當(dāng)GIS設(shè)備內(nèi)部存在局部放電現(xiàn)象時,所產(chǎn)生的超高頻電磁波能夠沿著GIS設(shè)備的管體向遠(yuǎn)處傳播。GIS設(shè)備的管體結(jié)構(gòu)類似于波導(dǎo),超高頻電磁在傳播時的衰減比較小,因此能夠傳播到較遠(yuǎn)的距離。但是,通常在GIS設(shè)備管體的拐彎、T形連接、盤式絕緣子和電流互感器的引出端處會有比較明顯的衰減。

        由于導(dǎo)體支撐和氣室隔離的需要,GIS設(shè)備內(nèi)部有很多的盤式絕緣子安裝在連接法蘭之間。盤式絕緣子使金屬法蘭盤之間存在一個很小的絕緣縫隙,當(dāng)GIS內(nèi)部的超高頻信號傳播到盤式絕緣子處時,部分信號會通過此絕緣縫隙輻射到GIS設(shè)備的體外。該信號不是簡單的通過縫隙從GIS設(shè)備內(nèi)部傳播到外部,超高頻信號流過GIS殼體時在縫隙處會產(chǎn)生二次輻射,且縫隙寬度不會對輻射強(qiáng)度產(chǎn)生決定性影響。因此,在GIS設(shè)備體外的盤式絕緣子處安放天線,則可以傳感到GIS設(shè)備內(nèi)部的超高頻局部放電信號。

        2)超高頻定位原理:在確認(rèn)GIS設(shè)備內(nèi)部存在放電時,有必要繼續(xù)確定放電源的位置,采用幅值比較法可實現(xiàn)GIS放電源的大致定位。

        超高頻信號傳播過程中衰減比較快,衰減幅度與傳播路徑的距離直接相關(guān)。一般來說,距離放電源越遠(yuǎn),信號衰減就越厲害,能夠檢測到的信號就越弱。將傳感器單元依次放在不同的盤式絕緣子處,并比較各處檢測信號的大小,即可基本判斷出放電源的位置。一般來說,信號最強(qiáng)的盤式絕緣子位置最靠近放電源,如果僅有1個傳感器單元能夠感應(yīng)出放電信號,則放電源就在該傳感器放置的盤式絕緣子附近。因此,通過比較超高頻放電信號的幅值,即可基本判斷出放電源的位置。

        3)超高頻抗干擾原理:電力系統(tǒng)中的干擾信號,包括空氣中電暈放電的干擾主要分布在低于超高頻的頻段。實踐經(jīng)驗證明,空氣中的電暈放電所產(chǎn)生的脈沖信號主要分布在100 MHz以下。相比之下,SF6氣體中局部放電所產(chǎn)生的脈沖電流具有非常高的陡度,所產(chǎn)生的電磁暫態(tài)的頻率甚至能夠達(dá)到1 GHz以上。因此,在超高頻頻段進(jìn)行局部放電信號傳感,可以避開主要的干擾信號,提高局部放電信號傳感的信噪比,做出比較靈敏的反應(yīng)。

        超高頻信號在空氣中傳播時衰減非常快,一處的超高頻信號只能局限在比較小的范圍內(nèi),即便是GIS設(shè)備鄰近存在其他超高頻干擾源,其影響范圍也很小,不會對遠(yuǎn)端的局部放電測量產(chǎn)生干擾影響。因此,采用局部放電超高頻傳感,可以有效減小電力設(shè)備之間的干擾。

        4.4 技術(shù)關(guān)鍵

        1)局部放電類型識別,通過對局部放電的波形特征、相位特征和頻率特征的綜合分析進(jìn)行,準(zhǔn)確識別GIS局部放電的類型。

        2)檢測數(shù)據(jù)的標(biāo)定,超高頻傳感的輸出信號幅值不僅與放電源實際的放電量有關(guān),還與局部放電的類型和信號傳播途徑有關(guān),因此不能簡單地僅根據(jù)放電信號的幅值來判斷局部放電的嚴(yán)重程度。一般來說,放電量的估計需要在可靠的局部放電類型識別和定位的基礎(chǔ)上進(jìn)行:

        a.局部放電的定位。盡可能將超高頻接受天線放在最靠近放電點的盤式絕緣子位置測量,降低傳播途徑衰減對放電量估計結(jié)果的影響;

        b.放電類型識別。在其它條件相同的情況下,不同的放電類型會導(dǎo)致不同幅值的超高頻傳感。一般來說,同種類型的局部放電存在相同的放電電壓 (mV)-放電量 (PC)同樣的變換關(guān)系。

        5 應(yīng)用實例

        采用具有超高頻法檢測GIS局部放電功能的局放測試儀對多個變電站進(jìn)行了GIS局放測試,局放測試儀采用超高頻法,超高頻傳感器安裝在GIS的法蘭盤外部,在某220 kV變電站220 kV側(cè)220111號母刀氣室A相靠1號母線側(cè)法蘭處測試的圖譜具有比較明顯的局部放電特征,測試圖譜如下:

        圖2 GIS實時幅值相位圖譜

        分析現(xiàn)場超高檢測結(jié)果:由測試圖譜可以看出信號分布聚集,數(shù)量相對較多。信號分布于工頻相位的一、三象限,具有明顯的180度對稱信號團(tuán),且幅值相對較大??梢該?jù)此判斷存在局部放電現(xiàn)象。

        Application of High Frequency Method on GIS Partial Discharge Detection

        QIN Kun
        (Yunnan Baoshan Power Supply Bureau,Baoshan,Yunnan 678000)

        This paper firstly introduces advantages and disadvantages of several common partial discharge detection methods for GIS in general terms,and then put forward high frequency detecting technique can effectively check the partial discharge condition of GIS.Afterwards detection principle,location method,anti-interference theory and analysis for the technique’s key points are illustrated concretely.Lastly the paper lists out application of high frequency method in GIS partial discharge.

        GIS,partial discharge,high frequency detection method,on-line detection,antenna

        TM86

        B

        1006-7345(2014)02-0057-03

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