鄭海波 蘇平 常海群 邱越 程夢凌 肖擁軍 汪天星
1.國網(wǎng)襄陽供電公司檢修分公司,湖北襄陽 441021;2.北京國電迪揚電氣設(shè)備有限公司,北京 100102
對于高壓電纜系統(tǒng)的例行試驗和型式試驗,可遵循IEC 270的局放測量的原理和方法進行,但在高壓電纜的現(xiàn)場測試中,例如對已經(jīng)安裝好的高壓電纜進行試驗時,無法按IEC標準做到線路屏蔽;此外電纜的長度可能很長,以致衰減誤差不能忽略。因此,IEC標準中規(guī)定的校準可能是行不通的。
為了對現(xiàn)場安裝的高壓電纜及其附件進行局放測量,本文將對高壓電纜局部放電檢測傳感器進行研究,提出通過為高壓電纜及其附件安裝專門的傳感器,使現(xiàn)場測試能以高效率和盡可能低的噪聲接收局放信號,從而滿足高壓電纜現(xiàn)場局部放電檢測工作的需要。
高壓電纜局部放電帶電或者在線檢測所使用到的傳感器一般分為內(nèi)置傳感器和外置傳感器兩種,外置傳感器一般采用高頻電流傳感器(HFCT),卡鉗式樣的結(jié)構(gòu),測試時卡接到高壓電纜的接地線上,比較常見,在此不做研究、分析。
本文介紹的三種高壓電纜局部放電測量傳感器的原理特性,這些傳感器為內(nèi)置傳感器,其優(yōu)點在于它們可以在電纜尚在制造廠時進行安裝,并終身提供局放檢測服務,而且這種傳感器可以最大限度地排除外部可能的干擾,對高壓電纜的局部放電檢測起到了非常重要的意義。
電容傳感器由導電層形成,通常具有一個到電纜導體的主電容,和到接地屏蔽的雜散電容,原理如圖1所示。
對于iPD的低頻成分(Cc和Cs可以忽略)和位于附件中的局放源,四端網(wǎng)絡Zm輸入阻抗兩端的電壓um近似為:
測得的電壓可以處理成相應于局放的視在電荷,由線路確定的高頻上限可以近似的表示為:
其中,f近似地在10MHz~20MHz范圍。
對于低頻成分,由式(1)在四端網(wǎng)絡處的信號是:
對于較高的頻率,傳感器的對地電容Cs將使局放信號隨著抑制系數(shù)k的相應增大而減小,降低了固有的噪聲抑制。另一方面,在較高頻率下,沿著電纜的衰減將增大。
圖2表示如何在預制的接頭上制作傳感器,用金屬編織物或者金屬箔緊緊的覆蓋在半導電的應力錐體上。
電感傳感器可以設(shè)計成測量導體電流、屏蔽電流或者二者都測量。其原理圖如圖3。
電感傳感器的刻度系數(shù)對于“外部”和“內(nèi)部”脈沖是相同的。對于低頻(ωL比Z'm和Z?。?,而且雜散電容可以忽略,按照圖3下部分所示,測得的信號由下式表示:
電感也對應于局放信號的輸出幅值,可以通過改變線圈的匝數(shù)調(diào)整。
對于高頻,式(4)簡化為:
其中,Z'm<<Z。
與等式(1)類似,因為等式(5)僅對高頻有效,不能對電荷測量進行準積分。
電感傳感器對磁場分量很靈敏,用無線電頻率電流互感器(RFCT)可以檢測局放電流,該互感器可以有磁性材料例如鐵淦氧鐵心,也可以沒有。市場上買得到的羅哥夫斯基線圈傳輸阻抗太低,不能接受,這會導致靈敏度降低或者帶寬受限制。帶鐵心的RFCT需要大直徑的鐵淦氧鐵芯,這樣可得到較好地靈敏度。傳感器如圖4所示。
方向耦合器可以看作是電容傳感器和電感傳感器的組合,產(chǎn)生的兩個信號是:
(1)ucap+uind
(2)ucap-uind
對于電容信號ucap,給出一個足夠大的um。兩個信號分量ucap和uind應有大致相同的值,以提供合成信號(1)和(2)之間很好的差值。
如果在一個電纜接頭中使用兩個方向傳感器,則它可以鑒別脈沖是在接頭內(nèi)產(chǎn)生的,還是來自左邊或者右邊的反射波,從而可消除外來脈沖。另外,方向傳感器的很寬的帶寬可用來準確定位電纜附件中的局放源。
這種傳感器示于圖5,它一般位于電纜附件附近的半導電層,它由金屬箔(電極)和在電極上面的絕緣層組成。傳感器相當于電纜的第三圓周線,并且完全被電纜的外屏蔽覆蓋,所以屏蔽了外界噪聲。電極和電纜絕緣屏蔽之間的絕緣層用于避免電極和電纜的屏蔽短路。
表1 各種傳感器匯總比較表
以上介紹的三種局放傳感器各具特點,為方便比較,將各傳感器的實用附件類型、傳感器信噪比、帶寬等參數(shù)作匯總?cè)绫?。
傳感器的安裝事項如下:
首先要考慮的是有源傳感器需要電源,對于短時間測量可以應用電池供電傳感器,然而對于長時間測量,電源成為需要考慮的重要問題;
其次,傳感器使用位置不同,分終端和接頭處安裝。
對于終端:終端中所用的傳感器一般圍繞著終端的接地線,它可以合并地安裝在終端之內(nèi),也可以固定在外面。需要與變電站的接地網(wǎng)絡絕緣,并與帶電部分保持要求的安全距離。
對于接頭:具有三種情況,其一:直接可達到附件(安裝在導管中/入口系統(tǒng)或者管道中);其二:從表面可達到接地線路(不論是不是交叉連接);其三:經(jīng)由測量引線可達到被并入的傳感器。
本文介紹了三種高壓電纜局部放電測量傳感器,即電容、電感、方向傳感器,通過安裝和應用這些傳感器,預期可以從最基礎(chǔ)的方面提高高壓電纜局部放電檢測水平。
目前新的電纜附件越來越普遍地配置用于診斷試驗的傳感器,除了方便地進行診斷試驗以外,這也簡化了在線測量和連續(xù)監(jiān)測。
考慮到小型電子裝置的迅速發(fā)展,可以預期在不遠的將來看到把傳感器集成在高壓電纜及其附件中,形成所謂的“聰明電纜”、“聰明接頭”或“聰明終端”。用戶可以要求它根據(jù)訪問或者程序在潛在故障的情況下及時地發(fā)送警示信號。