【摘要】本文主要介紹了GIS內(nèi)部局部放電的常見(jiàn)類(lèi)型,并對(duì)GIS常見(jiàn)的幾種分析方法進(jìn)行比較,同時(shí)重點(diǎn)介紹了特高頻檢測(cè)方法及幾種放電類(lèi)型的典型放電圖譜,并介紹如何利用UHF方法進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)應(yīng)用。
【關(guān)鍵詞】GIS局放;帶電檢測(cè);UHF;放電類(lèi)型特征
1.GIS概述
GIS具有空間體積小、占地面積少、不受外界環(huán)境影響、運(yùn)行安全可靠、有利于環(huán)境保護(hù)、配置靈活和維護(hù)簡(jiǎn)單、檢修周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),而且在技術(shù)上的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)上的優(yōu)越性,現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)高壓輸變電系統(tǒng)中。但GIS的內(nèi)部存在局部放電缺陷時(shí),隨著運(yùn)行時(shí)間,缺陷導(dǎo)致老化,直到事故的發(fā)生。因此GIS能否正常運(yùn)行已經(jīng)影響到整個(gè)電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定,且因GIS的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和變電站現(xiàn)場(chǎng)的電磁環(huán)境經(jīng)常限制常規(guī)局部放電檢測(cè)試驗(yàn),造成在現(xiàn)場(chǎng)條件下的GIS局部放電檢測(cè)和定位難以有效進(jìn)行。而且目前不斷有GIS達(dá)到規(guī)定的免維護(hù)運(yùn)行年限,如何進(jìn)行這些設(shè)備的維護(hù)已是實(shí)際面臨的迫切問(wèn)題。
目前針對(duì)局部放電的檢測(cè)方法主要有:光學(xué)檢測(cè)法、化學(xué)檢測(cè)法、聲學(xué)檢測(cè)法、耦合電容法等。本文主要介紹目前應(yīng)用較廣泛的UHF檢測(cè)方法,該技術(shù)能夠在GIS正常運(yùn)行和無(wú)需拆動(dòng)GIS任何部件的條件下,檢測(cè)和定位其內(nèi)部的局部放電,能夠屏蔽變電站環(huán)境中的主要電磁干擾,包括空氣中電暈放電的干擾,同時(shí)通過(guò)相關(guān)的圖譜判斷GIS中可能的主要局部放電類(lèi)型。該技術(shù)的應(yīng)用能夠幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)GIS的絕緣缺陷,避免絕緣故障;能夠彌補(bǔ)常規(guī)局部放電檢測(cè)的不足,為GIS局部放電檢測(cè)和定位提供新的手段;能夠幫助實(shí)現(xiàn)GIS絕緣狀態(tài)維修,減少停電時(shí)間和節(jié)省維修費(fèi)用,具有重大的經(jīng)濟(jì)意義。
2.檢測(cè)原理介紹
2.1 局部放電概述
局部放電為導(dǎo)體間絕緣僅被部分橋接的電氣放電,一般是由于絕緣體內(nèi)部或絕緣表面局部電場(chǎng)特別集中而引起的。局部放電是一種復(fù)雜的物理過(guò)程,除了伴隨著電荷的轉(zhuǎn)移和電能的損耗之外,還會(huì)產(chǎn)生電磁輻射、聲音、超聲波、光、熱、氣體以及新的生成物等。從電性方面分析,產(chǎn)生放電時(shí),在放電處有電荷交換、有電磁波輻射、有能量損耗。
局部放電對(duì)電氣設(shè)備絕緣會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的危害,主要表現(xiàn)在由于放電產(chǎn)生的局部發(fā)熱、帶電粒子的撞擊、化學(xué)活性生成物以及射線(xiàn)等因素對(duì)絕緣材料的損害。這種對(duì)絕緣的破壞作用是一個(gè)緩慢發(fā)展的過(guò)程,對(duì)運(yùn)行中的高壓電氣設(shè)備是一種隱患。
圖1 樹(shù)脂絕緣中的氣隙
2.2 GIS局部放電常見(jiàn)的原因
GIS是封閉式氣體絕緣組合電器的簡(jiǎn)稱(chēng)。其絕緣系統(tǒng)的特點(diǎn)是在一個(gè)金屬封閉體內(nèi)充滿(mǎn)SF6氣體,用絕緣子把載流導(dǎo)體支撐在外殼上。由于GIS內(nèi)工作場(chǎng)強(qiáng)很高,就可能產(chǎn)生下述幾種局部放電。
(1)GIS設(shè)備中固體絕緣材料內(nèi)部的缺陷:如生產(chǎn)工藝過(guò)程中殘存在樹(shù)脂絕緣內(nèi)部的氣隙,如圖1所示。
(2)GIS設(shè)備內(nèi)殘留自由導(dǎo)電微粒:如由于生產(chǎn)制造過(guò)程中遺留在SF6中金屬碎屑、金屬顆粒等導(dǎo)電微粒在強(qiáng)電場(chǎng)下產(chǎn)生移動(dòng)的局部放電,這是較為普遍存在的一種缺陷。如圖2所示。
圖2 自由導(dǎo)電顆粒
(3)GIS設(shè)備中的導(dǎo)體表面存在突出物:如毛刺、尖角、設(shè)計(jì)不合理等,這種缺陷易發(fā)生電暈放電,在穩(wěn)定的運(yùn)行電壓下一般不會(huì)引發(fā)絕緣擊穿,但在沖擊電壓下可能導(dǎo)致絕緣擊穿。如圖3所示。
圖3 電暈
(4)GIS設(shè)備內(nèi)的導(dǎo)體接觸不良等。如圖3所示。
圖4 高壓導(dǎo)體接觸不良
(5)絕緣體表面的導(dǎo)電顆粒引起的局部放電。如圖5所示。
圖5 表面導(dǎo)體顆粒的放電
2.3 UHF檢測(cè)方法
GIS內(nèi)部發(fā)生局部放電時(shí),其產(chǎn)生的放電脈沖上升時(shí)間和持續(xù)時(shí)間相當(dāng)短暫,一般只有幾個(gè)ns,其對(duì)應(yīng)的信號(hào)頻域十分寬廣。在傳播時(shí),不僅會(huì)以橫向電磁波(TEM)形式傳播還會(huì)建立高次橫向電波(TE)和橫向磁波(TM)。橫向電磁波為非色散波,可以以任何頻率在GIS中傳播,但頻率越高TEM衰減一般越快。高次橫向電波(TE)和橫向磁波(TM)則具有各自的截止頻率,當(dāng)且僅當(dāng)信號(hào)頻率高于截止頻率時(shí)才能進(jìn)行有效的傳播。
由于GIS的同軸結(jié)構(gòu)本身是一個(gè)良好的波導(dǎo),電磁波信號(hào)在內(nèi)部的衰減很小,一般300MHz~3GHz的電磁波信號(hào)可以在內(nèi)部有效傳播,但又可以從GIS的盆式絕緣子連接處泄露出來(lái)。因此通過(guò)接收這些電磁波信號(hào)并進(jìn)行分析,從而判斷有無(wú)局部放電和可能的局部放電類(lèi)型。目前主要是采用內(nèi)置式UHF傳感器(internal sensor)或外置UHF傳感器(external sensor)檢測(cè)GIS內(nèi)部的局部放電。
圖6 UHF檢測(cè)示意圖
目前發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,為應(yīng)用超高頻法研究GIS局部放電提供大量可靠的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn),如在英國(guó)所有新投入運(yùn)行的GIS都被指定安裝用于超高頻監(jiān)測(cè)的內(nèi)部傳感器。但對(duì)于早期或已經(jīng)投運(yùn)的GIS設(shè)備安裝內(nèi)置式傳感器是不可行的,只能采用外置式傳感器。相比內(nèi)置式,外置式傳感器的靈敏度相對(duì)較低一些,但安裝靈活、不影響系統(tǒng)的運(yùn)行、安全性高,因而目前也得到了廣泛的應(yīng)用。
2.4 其他的檢測(cè)方法
研究表明,GIS中的局部放電會(huì)產(chǎn)生電磁波信號(hào),而且接地線(xiàn)上有放電脈沖電流流過(guò),捅死在GIS氣體中產(chǎn)生縱波或超聲波,也可導(dǎo)致六氟化硫氣體分解或發(fā)光。放電過(guò)程中的這些物理和化學(xué)變化特征都可作為局部放電檢測(cè)信號(hào)的傳感對(duì)象。除了上述介紹的UHF檢測(cè)方法外,目前還有以下幾種常見(jiàn)的檢測(cè)方法。
(1)耦合電容法又稱(chēng)脈沖電流法
一般在GIS外殼上敷設(shè)絕緣薄和金屬電極,外殼與金屬電極間構(gòu)成一個(gè)電容,可將高頻放電信號(hào)耦合至檢測(cè)阻抗上。該法結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于實(shí)現(xiàn)。但在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試時(shí),容易受各種噪聲干擾。此外還有內(nèi)部電極法和外接電流傳感器兩種方式。
(2)超聲波監(jiān)測(cè)法
由于GIS內(nèi)部產(chǎn)生局放時(shí)會(huì)產(chǎn)生沖擊振動(dòng)及聲音,因此可用腔體外壁上安裝的超聲波傳感器測(cè)量局放量。這種方法抗電磁干擾性能好,但由于聲音信號(hào)在SF6 氣體中的傳輸速率很低(約140m/s),信號(hào)通過(guò)不同物質(zhì)時(shí)傳播速率不同,不同材料的邊界處還會(huì)產(chǎn)生反射,因此信號(hào)模式很復(fù)雜,且其高頻部分衰減很快。它要求操作人員須有豐富經(jīng)驗(yàn)或受過(guò)良好的培訓(xùn),另外長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)時(shí)需要的傳感器較多,現(xiàn)場(chǎng)使用很不方便。
(3)化學(xué)監(jiān)測(cè)法
通過(guò)分析GIS中局放所引起的氣體生成物的含量來(lái)確定局放的程度,但GIS中的吸附劑和干燥劑會(huì)影響化學(xué)方法的測(cè)量;斷路器正常開(kāi)斷時(shí)產(chǎn)生的電弧的氣體生成物也會(huì)產(chǎn)生影響;脈沖放電產(chǎn)生的分解物被大量的SF6 氣體稀釋?zhuān)虼擞没瘜W(xué)方法監(jiān)測(cè)PD的靈敏度很差。另外,該方法不能作為長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)的方法來(lái)使用。
(4)光學(xué)監(jiān)測(cè)法
局部放電過(guò)程中產(chǎn)生光子,因此利用安裝在GIS中的光電傳感器進(jìn)行光測(cè)量來(lái)評(píng)價(jià)局部放電的強(qiáng)弱,這也稱(chēng)為光電法。光電傳感器可監(jiān)測(cè)到甚至一個(gè)光子的發(fā)射,但由于射線(xiàn)被SF6 氣體和玻璃強(qiáng)烈地吸收,且隨著氣體密度的增大而吸收能力越高,因此容易有“死角”出現(xiàn),所以一般需要大量的傳感器。該法監(jiān)測(cè)已知位置的放電源較有效,不具備定位故障能力,且由于GIS內(nèi)壁光滑而引起反射帶來(lái)的影響使靈敏度不高,但這種方法不存在電磁干擾問(wèn)題。
將以上4中檢測(cè)方法和UHF檢測(cè)方法進(jìn)行對(duì)比,可以得到表1的信息。
表1 不同檢測(cè)方法比較情況
監(jiān)測(cè)方法 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 適用性 精確定位 故障識(shí)別 應(yīng)用范圍
UHF法 靈敏度高 價(jià)格高 各種類(lèi)型局放 能 能 較廣
耦合電容法 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
靈敏度高 信噪比低 固定微粒、懸浮物、氣隙和裂紋 不能 能 早期應(yīng)用較廣
超聲波法 靈敏高,抗電磁干擾能力強(qiáng) 結(jié)構(gòu)復(fù)雜 自由移動(dòng)的微粒、懸浮物 能,但傳感器數(shù)量要求較多 能 較廣
化學(xué)法 不受電磁干擾 靈敏度差 嚴(yán)重放電缺陷 定位到氣室 不能 較少
光測(cè)法 不受電磁干擾 靈敏度差 固定微粒、針狀突出物 粗略定位 不能 較少
表2 典型缺陷類(lèi)型的圖譜特征
缺陷類(lèi)型 放電圖譜特征規(guī)律
帶電導(dǎo)體上的尖端 信號(hào)幅值不高,放電集中于外加電壓的峰值附近,負(fù)半周局放幅值明顯高于正半周,局放首先發(fā)生在負(fù)半周峰值處,隨著電壓的增加,正半周峰值出也出現(xiàn)局放,同時(shí)局放的相位帶也隨之變寬,放電量也會(huì)略有增加。
殼體上的尖端 信號(hào)幅值不高,放電量集中在外加電壓的峰值附近,正半周局放幅值明顯高于負(fù)半周,局放首先發(fā)生在外加電壓正半周幅值處,隨著電壓的增加,負(fù)半周峰值處也出現(xiàn)局放,出現(xiàn)局放的相位帶也隨著電壓的增加而變寬。
自由金屬顆粒 信號(hào)幅值高,外加電壓瞬時(shí)值高時(shí),局放幅值也高,局放可發(fā)生在任何相位,局放圖譜呈現(xiàn)與外加電壓相對(duì)應(yīng)的兩個(gè)正弦半波,局放的發(fā)生分布也較均勻。
懸浮電位 信號(hào)幅值高,幅值分布較分散,局放主要發(fā)生在外加電壓幅值附件。
粘在絕緣子上的顆粒 信號(hào)幅值不高,局放在電壓零點(diǎn)前出現(xiàn),電壓上升段局放發(fā)生率明顯高于下下降段,局放相位與外加電壓相位會(huì)出現(xiàn)偏移。
盆式絕緣子中的缺陷 信號(hào)幅值高,局放相位與外加電壓相位有偏移,電壓上升段局放發(fā)生率明顯高于下降段。
2.5 定位方法研究
另外通過(guò)采用UHF傳感器檢測(cè)時(shí),一般還可以進(jìn)一步進(jìn)行局部放電的初步定位,具體的主要方法包括以下幾種:
(1)信號(hào)幅值衰減定位
UHF信號(hào)傳播過(guò)程中衰減比較快,離開(kāi)放電源的距離不同,放電信號(hào)的幅值顯著不同。通過(guò)比較UHF放電信號(hào)的幅值可以進(jìn)行放電定位。但這種方式的定位比較粗略。
(2)平分面法
如果在很大的空間范圍內(nèi)都能夠檢測(cè)到放電信號(hào),則首先可以通過(guò)信號(hào)幅值衰減定位對(duì)放電源進(jìn)行粗略的定位。定位的平分面法一般是首先選擇一個(gè)方位,調(diào)整傳感器和的位置,直到兩傳感器信號(hào)的時(shí)差為零,即兩信號(hào)同時(shí)到達(dá)。此時(shí)表明放電源處在、兩點(diǎn)的平分面上。以此類(lèi)推換一個(gè)方位進(jìn)行同樣的測(cè)量,可得另一個(gè)平分面。依此方法,,可得若干個(gè)平分面。從理論上分析,三個(gè)平分面交于一點(diǎn),該點(diǎn)即可確定為放電源的位置。
(3)信號(hào)時(shí)差定位
UHF局部放電脈沖電磁波信號(hào)具有ns時(shí)間量級(jí)的起始沿,采用多個(gè)UHF傳感器同時(shí)測(cè)量,能夠測(cè)得ns量級(jí)的脈沖時(shí)差,由此可實(shí)現(xiàn)m量級(jí)準(zhǔn)確度的放電源定位。
2.6 UHF抗干擾的主要方式
由于外置式UHF傳感器檢測(cè)的是電磁信號(hào),因此實(shí)際應(yīng)用時(shí)主要需考慮如何對(duì)變電站的電磁干擾進(jìn)行處理問(wèn)題。目前主要采用的抗干擾基于以下原理:
(1)電力系統(tǒng)中的干擾信號(hào),包括空氣中電暈放電的干擾,其頻譜范圍較GIS設(shè)備內(nèi)的局部放電信號(hào)要窄得多,一般認(rèn)為頻率在150MHz以下,信號(hào)在傳播過(guò)程中衰減很快,幾乎對(duì)GIS設(shè)備局部放電測(cè)量裝置不構(gòu)成影響。如在距局部放電測(cè)量裝置10m左右(直線(xiàn)距離)處的GIS設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)裝置,其加壓裝置本身及接線(xiàn)均會(huì)產(chǎn)生明顯的電暈干擾,甚至火花,但通過(guò)GIS設(shè)備局部放電測(cè)量裝置觀察基本上無(wú)反應(yīng)。
(2)UHF信號(hào)傳播過(guò)程中衰減比較快,一處的UHF干擾信號(hào)只能局限在比較小的范圍,不會(huì)產(chǎn)生大范圍的影響。因此,采用局部放電UHF傳感,可以減小電力設(shè)備之間相互的放電干擾。
(3)基于局部放電UHF脈沖電磁的時(shí)差可以進(jìn)行局部放電定位,有效區(qū)分設(shè)備內(nèi)部的局部放電和設(shè)備附近的放電型干擾。
(4)在盆式絕緣子外層包裝屏蔽橡膠等對(duì)外界的電磁信號(hào)進(jìn)行屏蔽,保證測(cè)試到的信號(hào)主要為GIS內(nèi)部局放產(chǎn)生的信號(hào)。
簡(jiǎn)而言之,采用UHF檢測(cè)方法能夠與空氣中電暈放電的頻帶完全錯(cuò)開(kāi),有利于降低干擾的影響,可以獲取故障信號(hào)的特征,容易實(shí)現(xiàn)故障類(lèi)型鑒別,整個(gè)系統(tǒng)應(yīng)用簡(jiǎn)單。
3.不同絕緣缺陷類(lèi)型的特征
如表2所示,GIS可能出現(xiàn)不同類(lèi)型的局部放電,如浮電位部件放電、金屬顆粒放電、尖端放電、固體絕緣內(nèi)部缺陷放電等。局部放電類(lèi)型識(shí)別主要依據(jù)放電信號(hào)的波形特征,這些波形來(lái)自于實(shí)驗(yàn)室模擬試驗(yàn)和已被驗(yàn)證了的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。在局部放電在線(xiàn)檢測(cè)中,如果檢測(cè)到放電信號(hào),并確定為GIS內(nèi)部的局部放電,則可以把所測(cè)波形和給定的局部放電波形進(jìn)行比較,確定其局部放電的類(lèi)型。以下為GIS局部放電典型故障圖譜特征。
4.實(shí)際應(yīng)用方法
針對(duì)以上的分析,在線(xiàn)式GIS局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以基于UHF檢測(cè)方法進(jìn)行GIS局放的長(zhǎng)期在線(xiàn)監(jiān)測(cè)應(yīng)用。系統(tǒng)應(yīng)由外置式UHF傳感器、采集前端和專(zhuān)家系統(tǒng)服務(wù)器組成,多個(gè)采集前端可以構(gòu)成分布式監(jiān)測(cè)系統(tǒng),同時(shí)對(duì)多個(gè)設(shè)備進(jìn)行在線(xiàn)監(jiān)測(cè),且可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要進(jìn)行擴(kuò)展,可以適合不同規(guī)模的變電站的GIS設(shè)備的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。整個(gè)系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu)如下圖所示。
圖7 實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
現(xiàn)場(chǎng)使用外置式UHF傳感器進(jìn)行GIS局部放電的實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)時(shí),一般應(yīng)對(duì)每個(gè)GIS間隔安裝1個(gè)UHF傳感器,如有條件則可以在所有的盆式絕緣子法蘭盤(pán)處均安裝UHF傳感器。同時(shí)應(yīng)在安裝的法蘭盤(pán)上加裝屏蔽橡膠,以盡可能減少外界的電磁干擾,如圖8所示。
圖8 UHF傳感器安裝示意圖
數(shù)據(jù)采集應(yīng)將傳感器送來(lái)的實(shí)時(shí)信號(hào)進(jìn)行適當(dāng)?shù)念A(yù)處理,將信號(hào)幅度調(diào)整到合適的電平;對(duì)混疊的干擾采用濾波器、極性鑒別器等硬件電路進(jìn)行抑制,以提高信噪比,該過(guò)程的實(shí)現(xiàn)一般是在計(jì)算機(jī)的程序控制下進(jìn)行的。為了滿(mǎn)足測(cè)量精度,系統(tǒng)應(yīng)配有很高采樣速度和轉(zhuǎn)換精度位數(shù)的采集裝置,以及適當(dāng)?shù)耐ǖ罃?shù),傳感器與采集通道的連接一般可以通過(guò)同軸電纜進(jìn)行連接。如圖9所示,為現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)系統(tǒng)使用的采集前端示意圖,該前端可以同時(shí)連接8個(gè)UHF傳感器。
圖9 數(shù)據(jù)采集前端示意圖
數(shù)據(jù)處理時(shí)系統(tǒng)采用快速傅立葉變換及小波變換等方法,能夠更有效地從復(fù)雜的干擾雜波中提取微弱的不規(guī)則被測(cè)信號(hào)。當(dāng)把采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行傅立葉變換,將時(shí)域函數(shù)變?yōu)轭l域函數(shù)后,就可以得到更多的特征量,如幅值、頻率、諧波等等,以利于對(duì)被測(cè)信號(hào)進(jìn)行分析與判斷??傊?,從本質(zhì)講,上述變換都是一種濾波技術(shù)。通過(guò)濾波抑制干擾信號(hào),分離出被處理與分析的監(jiān)測(cè)信號(hào),進(jìn)而提高信噪比。獲取反映設(shè)備狀態(tài)的特征值,為診斷提供有效的依據(jù)。最終在線(xiàn)式GIS局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)診斷軟件通過(guò)收集和分析來(lái)自傳感器節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),采用友好的人際界面,可以提供脈沖識(shí)別、特征譜圖分析等多種抗噪手段;并結(jié)合后臺(tái)專(zhuān)家系統(tǒng)結(jié)合SQL數(shù)據(jù)庫(kù),保存所有局部放電的特征數(shù)據(jù),同時(shí)使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和智能診斷技術(shù),對(duì)所有歷史信號(hào)進(jìn)行分析,給出高置信度的診斷結(jié)論并給出相關(guān)維護(hù)建議。如圖10所示,為現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的系統(tǒng)主屏柜和軟件的指紋庫(kù)示意圖。
圖10 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的系統(tǒng)主屏柜和軟件的指紋庫(kù)示意圖
5.總結(jié)
電氣設(shè)備絕緣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)是電氣設(shè)備由傳統(tǒng)的“計(jì)劃?rùn)z修”向先進(jìn)的“狀態(tài)維修”過(guò)渡的技術(shù)手段,具有巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和廣闊的發(fā)展前景。而GIS的狀態(tài)檢修對(duì)提高電力系統(tǒng)的供電可靠性具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,基于UHF檢測(cè)方法的GIS局部放電在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采集性能穩(wěn)定可靠,檢測(cè)靈敏度高,可以全天候自動(dòng)監(jiān)測(cè)GIS變電站多點(diǎn)局部放電信號(hào)的變化,并對(duì)信號(hào)的進(jìn)行多種分析同時(shí)可以判斷放電類(lèi)型,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用方便。同時(shí)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,GIS局部放電的UHF檢測(cè)方法為狀態(tài)檢修提供大量的可靠數(shù)據(jù),取得了良好的監(jiān)測(cè)效果,且適合在GIS變電站應(yīng)用,在整個(gè)電網(wǎng)安全的維護(hù)中具有廣泛的推廣價(jià)值,對(duì)于電網(wǎng)的安全運(yùn)行具有無(wú)比重要的作用,是未來(lái)“狀態(tài)檢修”的必然趨勢(shì)。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:
汪滔(1976—),男,貴州遵義人,學(xué)士,工程師,現(xiàn)供職于云南電網(wǎng)公司楚雄供電局,從事變電運(yùn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
張爾健(1972—),男,云南武定人,學(xué)士,工程師,現(xiàn)供職于云南電網(wǎng)公司楚雄供電局,從事變電運(yùn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
杞海燕(1973—),女,云南武定人,學(xué)士,工程師,現(xiàn)供職于云南電網(wǎng)公司楚雄供電局,從事變電運(yùn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
趙思明(1973—),男,云南楚雄人,工程師,現(xiàn)供職于云南電網(wǎng)公司楚雄供電局,從事變電運(yùn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。