林國洲,王榮亮,魏占朋,殷 震,李魯博
(國網(wǎng)天津市電力公司檢修公司,天津 300250)
基于雙端定位的電纜中間接頭局部放電檢測與應用
林國洲,王榮亮,魏占朋,殷 震,李魯博
(國網(wǎng)天津市電力公司檢修公司,天津 300250)
高壓電纜線路中間接頭絕緣故障導致設備發(fā)生非計劃停運的事故時有發(fā)生,而故障前接頭內(nèi)部往往會伴隨出現(xiàn)局部放電信號,及時發(fā)現(xiàn)并處理導致局部放電信號產(chǎn)生的因素是預防電纜絕緣故障的關鍵。為此,本文介紹一種基于雙端定位的電纜中間接頭局部放電檢測方法,能夠解決常用的電纜局部放電檢測方法在實際檢測時難以定位局放信號源的問題,為高壓電纜狀態(tài)檢測提供了很好的技術支撐手段。
電纜,中間接頭,局部放電,雙端定位,檢測
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,電力電纜得到了廣泛的應用,主要是用于傳輸和分配電能,以及連接各種電氣設備。交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜由于具有良好的電氣性能等一系列優(yōu)點,在電網(wǎng)中廣泛使用,其安全性、可靠性和經(jīng)濟性不斷提高。但隨著電纜線路運行年限的不斷增長,老化和擊穿導致的絕緣故障仍時有發(fā)生[1],也是電力運行單位亟待解決的難題。
高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣故障絕大部分發(fā)生在中間接頭位置或電纜終端接頭位置。目前高壓XLPE電纜接頭主要是全預制式硅橡膠絕緣接頭,在接頭制作或施工過程中會殘留一些氣泡或摻入其他雜質(zhì),或者由于施工作業(yè)不規(guī)范導致的缺陷,在這些區(qū)域,其擊穿場強低于平均場強,在這些區(qū)域就會發(fā)生局部放電,在電場的長期作用下發(fā)生絕緣擊穿事故。因此,電纜中間接頭局部放電則是導致高壓交聯(lián)聚乙烯電力電纜絕緣故障的主要因素[2]。及時檢測并發(fā)現(xiàn)電纜中間接頭局部放電,防止因絕緣故障導致的非計劃停運,對于保障高壓電纜安全運行極其重要。
局部放電的檢測都是以局部放電時所產(chǎn)生的各種現(xiàn)象和某些物理量的突變?yōu)橐罁?jù),如電脈沖、電磁波、超聲波、光、熱等,各種局部放電檢測方法分別測量不同的單一或多種現(xiàn)象和物理量,主要有以下幾種檢測方法[3]:
1) 超聲波局部放電檢測。一般通過超聲波探頭,在電纜終端套管或GIS外殼等部位進行檢測,也可在具備檢測條件的地方,如電纜隧道或工井中的電纜中間接頭上進行檢測。
2) 高頻局部放電檢測。主要在電纜終端、中間接頭的接地線位置,安裝高頻CT或其他類型的傳感器進行檢測,是應用最廣泛的一種局部放電檢測方法。
3)超高頻局部放電檢測。利用超高頻傳感器從GIS電纜終端環(huán)氧套管法蘭處進行信號耦合和檢測,但易受環(huán)境噪聲干擾。
4)震蕩波局部放電檢測。主要適用于35 kV及以下電纜線路的停電檢測,本文不作討論。
目前,天津電網(wǎng)高壓電纜敷設方式主要以溝槽或排管、拉管為主,超聲波局放檢測只適用于站內(nèi)電纜終端或隧道內(nèi)中間接頭,超高頻局部放電檢測只適用于站內(nèi)電纜終端,因此只有高頻局部放電檢測方法適用。雖然有一些對于局部放電定位的研究技術[4-6],但高頻局放檢測存在定位困難的問題,特別是含有直通接頭的電纜,在檢測出局部放電信號后,往往不能確定信號源位置,為停電處理、及時消缺帶來極大的困擾。
局部放電信號在XLPE電纜中間接頭中傳播具有一定特性[7],局部放電信號會從信號源沿電纜兩端傳播。檢測時在電纜沿線兩端測試點部署局放檢測儀,使用GPS授時,實現(xiàn)嚴格時鐘同步。兩臺局放檢測儀同時檢測并記錄波形到達的時刻,通過軟件算法,在確定電纜長度后,根據(jù)時間差可以精確計算出局放源的位置,原理圖如圖1所示。
圖1 雙端定位局放檢原理圖Fig.1 Schematic diagram of two-terminal locationpartial discharge detection
電纜雙端局部放電檢測方法可以實現(xiàn)軟件自動定位,根據(jù)脈沖放電時間差精確定點,大幅度提高定位成功率。
2016年6月,運行人員在對某220 kV電纜線路中間接頭進行高頻局部放電檢測時,發(fā)現(xiàn)4號B相接頭和5號B相接頭均檢測到局部放電信號,兩個接頭A、C相均未檢測到放電信號。因5號接頭曾發(fā)生過故障,更換為一個直通頭和一個絕緣接頭,檢測位置系統(tǒng)圖如圖2所示。
圖2 檢測位置系統(tǒng)圖Fig.2 System diagram of detection position
其中4號中間接頭B相局放圖譜如圖3所示,5號中間接頭B相局放圖譜如圖4所示。
圖3 4號接頭B相高頻局放檢測譜圖Fig.3 Spectrograms of No.4 joint B-phase highfrequency partial discharge detection
從放電譜圖和放電波形中可以看出,4號接頭和5號接頭均檢測到放電信號,5號接頭放電信號幅值大于4號接頭,但4號接頭與5號接頭間存在一個直通接頭,無法定位信號源,給停電消缺工作帶來了很大困擾。
2016年8月,運行人員采用雙端定位局部放電檢測方法對該220 kV電纜線路4號接頭和5號接頭再次進行高頻局放檢測,檢測接線原理圖如圖5所示。
圖4 5號接頭B相高頻局放檢測譜圖Fig.4 Spectrograms of No.5 joint B-phase highfrequency partial discharge detection
圖5 檢測接線原理圖Fig.5 Schematic diagram of wiring detection
檢測發(fā)現(xiàn)4號B相接頭和5號B相接頭均檢測到局部放電信號,兩個接頭A、C相均未檢測到放電信號。4號B相接頭局部放電圖譜如圖6所示,5號中間接頭B相局放圖譜如圖7所示。
4號電纜接頭B相處的局部放電幅值約30 mV,5號電纜接頭B相處的局部放電幅值約110 mV。通過GPS對時,對4號和5號電纜接頭實施雙端定位,定位顯示放電源靠近5號接地箱,距離4號接地箱469 m,距離5號接地箱5.8 m。軟件定位分析圖如圖8所示。
圖6 4號接頭B相高頻局放檢測譜圖Fig.6 Spectrograms of No.4 joint B-phase highfrequency partial discharge detection
圖7 5號接頭B相高頻局放檢測譜圖Fig.7 Spectrograms of No.5 joint B-phase highfrequency partial discharge detection
圖8 軟件定位分析圖Fig.8 Software locating analysis diagram partial discharge detection
考慮到電纜行波速度誤差(取170 m/μs)、電纜長度記錄誤差和電纜接頭接地線長度,故放電源位置確定為5號絕緣接頭,因局部放電幅值持續(xù)增加,考慮到電纜線路安全運行,決定進行停電處理。
該220kV電纜線路停電后,對5號B相絕緣接頭進行了解體檢查,檢查發(fā)現(xiàn)電纜接頭外觀正常, 電纜接頭解剖后發(fā)現(xiàn)絕緣體有黑色顆粒物質(zhì),如圖9所示。
圖9 絕緣體上黑色顆粒物質(zhì)Fig.9 Black particulate matter on insulators
經(jīng)過分析,黑色顆粒物質(zhì)可能為接頭制作過程中殘留物質(zhì)附著到絕緣上,導致發(fā)生局部放電。經(jīng)停電處理后,故障排除,送電運行后未檢測到局部放電信號,成功避免了一起220 kV電纜中間接頭絕緣故障。
本文介紹了幾種常用的電纜局部放電檢測方法,分析了幾種方法在實際檢測時共同存在的問題,即難以定位局部放電信號源。通過采用雙端定位局部放電檢測方法,很好地解決了上述難題,并且在一起220 kV電纜線路局部放電檢測中成功定位信號源位置,避免了一起電纜中間接頭絕緣故障。綜上,主要有以下幾點體會:
1) 通過對電纜線路進行局放檢測,可以有效發(fā)現(xiàn)電纜線路局部放電,避免線路發(fā)生因局部放電導致的絕緣故障。
2) 每種檢測方法均有優(yōu)缺點,實際工作中可以采用多種檢測方法聯(lián)合診斷,揚長避短,互相驗證,最終確定電纜局部放電位置及類型。
3) 雙端定位局部放電檢測方法能夠快速進行局放信號源定位,大幅度提高缺陷位置定位成功率,為及時停電處理,避免發(fā)生非計劃停運提供決策依據(jù)。
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Partial discharge detection and application of cable intermediate joint based on two-terminal location
LIN Guozhou, WANG Rongliang, WEI Zhanpeng, YIN Zhen, LI Lubo
(Maitenance Company of State Grid Tianjin Electric Power Co., Ltd., Tianjin 300250, China)
There often appeared unplanned outage event that resulted from the insulation failure of high-voltage cable intermediate joint, while, the internal discharge signal often occurs inside the joint before the fault. Therefore, it is key for cable insulation fault prevention to immediately detect and solve the factors that cause the partial discharge signal. For this reason, a partial discharge detection method of cable intermediate joint based on two-terminal location is introduced in this paper, which is able to solve the problem that the commonly used cable partial discharge detection method can not locate the partial signal source at the time of actual detection. The method provides a good technical support means for high-voltage cable state detection.
cable; intermediate joint; partial discharge; two-terminal location; detection
2017-04-24;
2017-07-12。
林國洲(1988—),男,碩士研究生,從事電氣設備狀態(tài)檢測與技術研究及電纜運行管理工作。
TM247
A
2095-6843(2017)06-0536-04
(編輯陳銀娥)