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(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局,佛山 528000)
20世紀(jì)50年代,美國GE公司提出了預(yù)知檢修(Predictive Maintenance)的概念,后來其被演變?yōu)椤盃顟B(tài)檢修”(Condition-Based Maintenance)?!盃顟B(tài)檢修”就是指在電氣設(shè)備運(yùn)行過程中,采用各種測量、分析和判斷的方法,根據(jù)電氣設(shè)備自身的運(yùn)行環(huán)境和歷史狀況,實(shí)時(shí)診斷電氣設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),其具有避免不必要停電的優(yōu)點(diǎn)。國內(nèi)外對高壓開關(guān)柜局部放電的超高頻、暫態(tài)地電波、超聲波、紫外成像等檢測技術(shù)開展了較多的研究,但是對局部放電精確定位技術(shù)的研究并不多見。
高壓開關(guān)柜是電力系統(tǒng)非常重要的電氣設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)對配網(wǎng)的可靠性具有重大影響。有資料表明,我國電力系統(tǒng)配電電壓等級開關(guān)事故有如下統(tǒng)計(jì)規(guī)律:機(jī)械故障占33.3%,絕緣故障占37.3%,溫升故障占8.9%,其他故障占20.5%。由此可看出,絕緣故障占有很大的比重,其中在絕緣故障潛伏期可能產(chǎn)生放電現(xiàn)象,故可以通過對局部放電的監(jiān)測得到相關(guān)的信息。佛山供電局針對高壓開關(guān)柜絕緣故障占所有故障中比重較高的問題,引入了高壓開關(guān)柜的帶電檢測技術(shù),對高壓開關(guān)柜的監(jiān)測水平及推進(jìn)帶電檢測技術(shù)的應(yīng)用起到了非常重要的作用[1-4]。
局部放電是一種快速的電荷釋放或遷移過程,在其發(fā)生之前,放電點(diǎn)周圍的電場應(yīng)力、介質(zhì)機(jī)械應(yīng)力、粒子力處于相對平衡狀態(tài)。產(chǎn)生局部放電時(shí),放電點(diǎn)周圍的電場應(yīng)力、介質(zhì)機(jī)械應(yīng)力與粒子力之間的平衡狀態(tài)被打破,從而產(chǎn)生振蕩變化,機(jī)械應(yīng)力與粒子力的快速振蕩會(huì)導(dǎo)致放電點(diǎn)周圍介質(zhì)振動(dòng),從而產(chǎn)生超聲波信號。放電強(qiáng)度的大小決定了電場應(yīng)力、機(jī)械應(yīng)力和粒子力的振蕩幅度,從而決定了超聲波的強(qiáng)度;對于同種程度的放電,振動(dòng)幅度與介質(zhì)的彈性系數(shù)有關(guān),固體與液體的振動(dòng)幅度小,氣體的振動(dòng)幅度大;振動(dòng)和聲波的傳播過程是有損耗的,傳播途徑的差異導(dǎo)致超聲波幅值大小與放電強(qiáng)度之間存在著復(fù)雜的比例關(guān)系。利用由壓電元件、前置放大器、濾波器、屏蔽殼等部分組成的超聲波傳感器便可以實(shí)現(xiàn)超聲波信號的檢測[5-8]。
電氣設(shè)備絕緣介質(zhì)中局部放電的持續(xù)時(shí)間一般在10-9~10-7s,脈沖寬度為納秒級,其頻率分量可達(dá)1 GHz。因此,可以通過頻率范圍為500 MHz~1 GHz的超高頻電磁波信號來檢測局部放電的強(qiáng)烈程度。在300 MHz~3 000 MHz頻率范圍內(nèi)的電磁波信號可以很好地避開電暈等外界干擾信號,檢測系統(tǒng)的可靠性和靈敏度可以得到很大提高。超高頻電磁波檢測傳感器通常為各種超高頻天線,如阿基米德平面螺旋天線,其能實(shí)現(xiàn)帶寬為500 MHz~1 500 MHz頻率的局部放電信號檢測,是一種非頻變天線,該天線的電性能與頻率無關(guān),具有寬頻帶、圓極化、尺寸小、效率高及可嵌裝等優(yōu)點(diǎn)以及良好的工程應(yīng)用價(jià)值[9-12]。
聲電聯(lián)合定位檢測是基于電磁波在各種介質(zhì)中的傳播速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于超聲波的傳播速度的原理來實(shí)現(xiàn)的。與超聲波信號相比,超高頻電磁波信號的傳播時(shí)間幾乎是可以忽略的,故可作為參考基準(zhǔn)。測試中以超高頻信號作為參考基準(zhǔn),不斷移動(dòng)超聲波傳感器的位置,使獲得的超聲波信號時(shí)延最短,此時(shí)放電源離超聲波傳感器最近。然后根據(jù)放電信號到達(dá)超聲波傳感器和超高頻傳感器的時(shí)間差t和超聲聲速v,即可計(jì)算出放電點(diǎn)至傳感器的距離。同時(shí),采集超高頻電磁波(電)和超聲波(聲)信號,兩個(gè)信號間的時(shí)間差就是超聲波信號的傳播時(shí)間t,超聲波信號時(shí)延示意如圖1所示。
圖1 超聲波信號時(shí)延示意
局部放電點(diǎn)距離超聲波傳感器的距離為
s=t(1/v2-1/v1)(1)
式中:v1為電磁波的速度;v2為聲速。
示波器采用泰克公司生產(chǎn)的TDS3034C型高精度示波器,其具有4通道測量功能,能提供300 MHz帶寬,采樣速率為每秒采集2.5×106個(gè)點(diǎn),通道輸入阻抗有50 Ω和1 MΩ兩個(gè)檔位可供選擇,測試中要求傳感器連接示波器的同軸電纜的長度和波阻抗都相同,各通道橫縱坐標(biāo)的設(shè)置要相同。
UTP1便攜式開關(guān)柜局部放電檢測儀是英國AE公司生產(chǎn)的用于開關(guān)柜局部放電檢測的便攜式儀器,該儀器采用非接觸式檢測方式,具有超聲波測試和暫態(tài)地電波測試兩種模式,在聲電聯(lián)合定位檢測系統(tǒng)中采用超聲波測試模式。超聲波傳感器采用內(nèi)置式、非接觸式傳感器,以分貝(dB)數(shù)值顯示給測試者,并且具有音頻輸出功能,可以通過示波器分析信號時(shí)域特征或者通過頻譜儀分析信號頻域特征。
清華M600超高頻傳感器是利用電容耦合原理獲取超高頻電磁波信號的,該傳感器具有兩個(gè)輸出端口,分別是RO輸出端口和HO輸出端口,其中RO端口輸出信號是經(jīng)過一系列檢波處理后的信號,信號屬毫秒級;而HO端口輸出的是局部放電原始信號,信號屬納秒級。在需要觀察放電類型的時(shí)候采用RO端口輸出信號,在需要觀察放電原始波形或者用于時(shí)差法定位時(shí)采用HO端口輸出信號。
2017年4月20日,佛山供電局在某10 kV開關(guān)房進(jìn)行高壓開關(guān)柜局部放電檢測過程中,發(fā)現(xiàn)10 kV高壓室內(nèi)10 kV沙窖線701開關(guān)柜至10 kV沙邊線706開關(guān)柜共6面開關(guān)柜暫態(tài)地電波檢測數(shù)值明顯偏大,于是對其進(jìn)行了診斷性試驗(yàn)。
采用非接觸式超聲波檢測儀在10 kV沙窖線701開關(guān)柜至10 kV沙邊線706開關(guān)柜柜后縫隙處進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果如圖2所示。由圖2可發(fā)現(xiàn),10 kV水絲線703開關(guān)柜柜后超聲波信號最強(qiáng),可以判斷局部放電源來自703開關(guān)柜。
圖2 某10 kV高壓開關(guān)柜柜后縫隙處超聲檢測結(jié)果
使用超高頻檢測儀在703開關(guān)柜柜后進(jìn)行檢測,可以檢測到微弱的超高頻信號,檢測結(jié)果如圖3所示。由圖3可以看出,每隔20 ms放電,且放電時(shí)幅值變化,次數(shù)也不固定,判斷為絕緣類放電。
圖3 703開關(guān)柜柜后超高頻電磁波檢測結(jié)果
聲電聯(lián)合定位檢測波形如圖4所示,聲電信號時(shí)差最小位置示意如圖5所示。通過時(shí)域波形時(shí)差確定放電位置,按照放電位置應(yīng)該靠近時(shí)差最小檢測點(diǎn)的原則,最終確定放電點(diǎn)靠近圖4中時(shí)差為1.70 ns的位置,深度為靠近柜后60 cm處,根據(jù)開關(guān)柜結(jié)構(gòu)判斷局部放電點(diǎn)位于真空斷路器底部的位置。
圖4 聲電聯(lián)合定位檢測波形
圖5 聲電信號時(shí)差最小位置示意
對703開關(guān)柜停電后進(jìn)行外觀檢查,檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)真空斷路器A、B、C三相底部絕緣表面均出現(xiàn)不同程度的裂紋,肉眼可見清晰的放電痕跡,如圖6所示,檢查結(jié)果與定位檢測結(jié)果吻合。
圖6 703開關(guān)柜停電后外觀檢查結(jié)果
利用超高頻電磁波、超聲波兩種檢測原理相結(jié)合的聲電聯(lián)合定位檢測技術(shù),進(jìn)行了開關(guān)柜局部放電定位檢測,大大提高了檢測定位能力,實(shí)現(xiàn)了局部放電點(diǎn)的精確定位,并能高效指導(dǎo)檢修工作的開展。
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