劉瀟
(國(guó)網(wǎng)天津市電力公司檢修公司,天津300232)
本項(xiàng)目以超聲波、超高頻局部放電檢測(cè)技術(shù)為手段,研究組合電器和容性設(shè)備的局部放電抗干擾技術(shù)、典型絕緣缺陷的局部放電發(fā)展過(guò)程及放電機(jī)理,尋求能夠表征不同放電故障類型局部放電發(fā)展過(guò)程及危險(xiǎn)程度的局部放電特征參量,并針對(duì)典型絕緣缺陷建立變電設(shè)備帶電檢測(cè)和停電試驗(yàn)2 種情況下的相位圖譜庫(kù),將二者進(jìn)行比較。同時(shí),針對(duì)2 種測(cè)試情況下各參數(shù)測(cè)試結(jié)果的相關(guān)性進(jìn)行研究,提出可行性替代方案,為GIS 與容性設(shè)備故障診斷提供快速準(zhǔn)確的測(cè)試方法。
國(guó)際上很多著名公司和科研機(jī)構(gòu),如英國(guó)DMS,德國(guó)的西門子公司,瑞士的ABB 公司和荷蘭的KEMA 實(shí)驗(yàn)室等都已經(jīng)競(jìng)相研制并推出局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。瑞士某大學(xué)曾開(kāi)發(fā)過(guò)一種同時(shí)支持寬帶和窄帶多通道、實(shí)時(shí)響應(yīng)的組合電器局部放電檢測(cè)裝置。該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)放電源的定位和測(cè)量,但是精度不夠,需要進(jìn)一步改進(jìn)。對(duì)于局部放電數(shù)據(jù)的分析,意大利Techimp 的PDProcessing II 軟件能夠繪制多種放電圖譜,并且可以給出一個(gè)初步的故障診斷結(jié)果,但由于理論性比較突出,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用性不強(qiáng)[1]。
國(guó)內(nèi)某些從事電力設(shè)備局部放電試驗(yàn)研究的科研院所以及一些知名高校,如中國(guó)電科院、華北電力大學(xué)、天津大學(xué)等都相繼研發(fā)出自己的成果。不僅在局部放電理論研究上取得了突破,還對(duì)改進(jìn)相關(guān)傳感器等設(shè)備的研制取得了成果。例如,清華大學(xué)曾研制出基于超高頻法的局部放電檢測(cè)儀,該設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)故障源的定位,但是對(duì)于信號(hào)的分析處理有待加強(qiáng)。
局部放電的原理是由于絕緣介質(zhì)內(nèi)部存在氣泡、水分等雜質(zhì),在電場(chǎng)作用下導(dǎo)致各部分承受電場(chǎng)強(qiáng)度不一致,使某些區(qū)域的場(chǎng)強(qiáng)達(dá)到了擊穿強(qiáng)度,從而發(fā)生放電,其他部分仍然保持絕緣狀態(tài)。局部放電發(fā)生后,放電粒子會(huì)破壞絕緣介質(zhì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),使其發(fā)熱分解逐步失效。同時(shí),放電發(fā)生后會(huì)使絕緣油分解,降低其絕緣性能。
通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外變電設(shè)備絕緣缺陷帶電檢測(cè)以及模式識(shí)別方法的調(diào)研,提出建立以超聲波和超高頻局部放電檢測(cè)為主體的多參數(shù)GIS 和容性設(shè)備絕緣缺陷局部放電檢測(cè)系統(tǒng)。通過(guò)大量的試驗(yàn)研究規(guī)范各系統(tǒng)使用的硬件設(shè)施、軟件平臺(tái)和評(píng)價(jià)閾值,為運(yùn)行單位提供可供參考的帶電檢測(cè)技術(shù)導(dǎo)則[2]。
3.2.1 超聲波檢測(cè)法
超聲波檢測(cè)法是利用聲學(xué)技術(shù)檢測(cè)局部放電的一種現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方法。該技術(shù)利用壓電晶體作為傳感器,可以捕獲60~300kHz 的放電頻率。當(dāng)前,超聲波檢測(cè)技術(shù)廣泛應(yīng)用于GIS、開(kāi)關(guān)柜等一次設(shè)備的局放檢測(cè)中,并取得了良好的效果。
3.2.2 高頻電流檢測(cè)法
高頻電流檢測(cè)法采用Rogowski 線圈高頻電流傳感器,局部放電產(chǎn)生的高頻電流會(huì)以電磁波的形式向周圍傳播能量,此時(shí),Rogowski 線圈傳感器利用電磁耦合原理來(lái)獲取放電信號(hào)。其原理如圖1 所示。
圖1 高頻電流檢測(cè)法原理圖
圖1 中,M為電流傳感器的互感;C0、R0分別為線圈取樣阻抗;Ls為線圈的自感;Rs為線圈等效電阻;Cs為線圈雜散電容;r1為線圈內(nèi)徑;r2為線圈外徑;s為界面厚度;h為截面高度;D1為線圈內(nèi)直徑;D2為線圈外直徑;i(t)為傳感器繞線流過(guò)電流;i1(t)為被測(cè)電流;U0(t)為終端電阻的端電壓;Ui(t)為羅氏線圈感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。實(shí)踐表明,該線圈可以在10kHz~40MHz 頻帶內(nèi)捕獲放電信號(hào),同時(shí)具有較高的靈敏度。高頻電流檢測(cè)法傳感器正是利用羅氏線圈的原理,目前開(kāi)發(fā)為內(nèi)置式和外置式2 種傳感器。
3.2.3 超高頻檢測(cè)法
超高頻檢測(cè)法是20 世紀(jì)發(fā)展起來(lái)的一種較為實(shí)用的局部放電檢測(cè)方法。該技術(shù)通過(guò)利用耦合器和傳感器獲取設(shè)備內(nèi)部發(fā)出的局部放電信號(hào),通常頻帶可達(dá)到300~1 500MHz。由于GIS 設(shè)備內(nèi)部相當(dāng)于一個(gè)同軸波導(dǎo),所以,便于電磁波的順利傳播,利用超高頻檢測(cè)技術(shù)的高靈敏度和抗干擾的特點(diǎn),可以將局部放電源精確定位。目前,該技術(shù)已在電力系統(tǒng)內(nèi)廣泛應(yīng)用,并取得了良好的效果。
項(xiàng)目研究的關(guān)鍵和難點(diǎn)包括:(1)超聲波傳感器的響應(yīng)值與局部放電量的關(guān)系;超聲波信號(hào)在典型結(jié)構(gòu)類型的電纜終端或接頭中衰減情況;(2)建立傳感器系統(tǒng)最優(yōu)的生產(chǎn)、安裝及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)現(xiàn)局放準(zhǔn)確測(cè)量的前提;(3)在組合電器及容性設(shè)備的樣品上制作典型缺陷模型,提取其放電特征,建立典型缺陷局部放電相位圖譜庫(kù),分析各類缺陷在時(shí)域及頻域下的相關(guān)特性;(4)針對(duì)主要設(shè)備典型絕緣缺陷,結(jié)合停電絕緣試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,提出具體帶電檢測(cè)技術(shù)手段可代替停電試驗(yàn)的項(xiàng)目,并提出可行性意見(jiàn)。
帶電檢測(cè)方法主要有3 種:超聲波檢測(cè)法、高頻電流檢測(cè)法和超高頻檢測(cè)法。停電絕緣試驗(yàn)主要包括介質(zhì)損耗測(cè)試和絕緣電阻測(cè)試等。通過(guò)不同的帶電檢測(cè)方法建立組合電器和容性設(shè)備內(nèi)部典型絕緣缺陷局部放電相位圖譜庫(kù),分析典型絕緣缺陷的圖譜特征,將帶電檢測(cè)與停電絕緣試驗(yàn)相比較,提出具體帶電檢測(cè)技術(shù)手段可代替停電試驗(yàn)的項(xiàng)目,并提出可行方案。
建立典型GIS 和容性設(shè)備缺陷模型是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總目標(biāo)的基礎(chǔ)。對(duì)放電信號(hào)的分析處理是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總目標(biāo)的核心,包括:確定超聲波信號(hào)在一定的運(yùn)動(dòng)速度和距離下的畸變衰減情況;超聲波傳感器的響應(yīng)值與放電量的關(guān)系;選擇最優(yōu)的超聲波測(cè)試頻帶;研究高頻、超高頻傳感器;建立組合電器和容性設(shè)備的超聲波、高頻和超高頻典型缺陷局部放電相位圖譜庫(kù),確定組合電器與容性設(shè)備帶電檢測(cè)技術(shù)手段可代替停電試驗(yàn)的項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總目標(biāo)的必備條件。
本項(xiàng)目通過(guò)研究GIS 和容性設(shè)備的典型絕緣缺陷,建立了典型缺陷圖譜庫(kù),并結(jié)合停電絕緣試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合對(duì)比分析。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn)比對(duì),提出具體帶電檢測(cè)技術(shù)手段可代替停電試驗(yàn)的項(xiàng)目,并提出可行性意見(jiàn)。