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        電力電纜局部放電機(jī)理及檢測(cè)方法探究

        2021-07-09 12:58:17章仁杰徐紅梅滕鵬飛
        電子樂(lè)園·中旬刊 2021年8期

        章仁杰 徐紅梅 滕鵬飛

        摘要:對(duì)于電力電纜等電力產(chǎn)品或設(shè)備來(lái)說(shuō),研究其局部放電主要是針對(duì)絕緣性來(lái)說(shuō)的。電線電纜在達(dá)到場(chǎng)強(qiáng)條件下,在線纜局部進(jìn)行放電,這種放電跟普通短路不同,因?yàn)榫€纜還能工作。但局部放電的影響到底程度如何,還需要檢測(cè)確定。如果輕微的局部放電,其絕緣性能效果尚可,電力產(chǎn)品、設(shè)備運(yùn)行正常,絕緣強(qiáng)度的下降較慢;若強(qiáng)烈的局部放電,將會(huì)使絕緣強(qiáng)度下降很快,絕緣性能無(wú)法保證,高壓電力產(chǎn)品、設(shè)備的絕緣損壞將不可避免。研究局部放電,以具體數(shù)值參照比對(duì)具有現(xiàn)實(shí)意義,在線纜檢測(cè)領(lǐng)域,特別是高壓電力電纜局部放電參數(shù)研究?jī)r(jià)值明顯。

        關(guān)鍵詞:電力電纜;UHF檢測(cè);數(shù)字化檢測(cè);局部放電

        引言

        隨著超高壓變壓器的運(yùn)行,定期維護(hù)帶來(lái)的電力損耗越來(lái)越大,局部放電是測(cè)量設(shè)備絕緣強(qiáng)度的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,因此,局部放電的控制對(duì)變壓器的穩(wěn)定性至關(guān)重要。

        1傳統(tǒng)電力電纜試驗(yàn)方法

        傳統(tǒng)的電力電纜試驗(yàn)方法主要為停電試驗(yàn),包括耐壓試驗(yàn)、絕緣電阻試驗(yàn)、介質(zhì)損耗試驗(yàn)等,其中耐壓試驗(yàn)又分為直流耐壓試驗(yàn)、交流耐壓試驗(yàn)以及超低頻耐壓試驗(yàn)。(1)直流耐壓試驗(yàn):由于可能造成絕緣內(nèi)部空間電荷累積而導(dǎo)致電纜擊穿,目前基本已被交流耐壓法取代;(2)交流耐壓試驗(yàn):由于電纜容量較大,一般不會(huì)采用試驗(yàn)變壓器直接升壓,而是采用對(duì)電源容量需求更小的變頻諧振耐壓設(shè)備,按變頻電源的實(shí)現(xiàn)原理可以分為開(kāi)關(guān)型方波電源和線性放大型正弦波電源兩種;(3)超低頻耐壓試驗(yàn):該方法一般采用0.1Hz頻率進(jìn)行耐壓,既有直流耐壓設(shè)備電源容量和設(shè)備體積小的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又降低了直流法空間電荷引起擊穿的風(fēng)險(xiǎn);(4)絕緣電阻試驗(yàn):由于電纜電容量較大,其充電時(shí)間較長(zhǎng),影響絕緣電阻測(cè)量效率和精度,因此提出以極化系數(shù)測(cè)量取代單純的絕緣電阻測(cè)量。一般認(rèn)為,如果極化系數(shù)大于2,則電纜系統(tǒng)的絕緣性能良好。(5)介質(zhì)損耗試驗(yàn):由于電纜的充電電容較大,導(dǎo)致其正常狀態(tài)下的介質(zhì)損耗系數(shù)很小,因此檢測(cè)難度較大,檢測(cè)精度較低。

        2電力電纜局部放電檢測(cè)方法探究

        2.1高頻分布式局部放電檢測(cè)

        根據(jù)《高頻法局部放電帶電檢測(cè)儀器技術(shù)規(guī)范》(DL/T2278—2021)中的定義,高頻法局部放電檢測(cè)是在3兆赫~30兆赫(HF)頻段對(duì)局部放電脈沖電流信號(hào)進(jìn)行采集、分析、判斷的一種檢測(cè)方法,主要采用高頻電流互感器、電容耦合傳感器采集信號(hào)。高頻分布式局部放電試驗(yàn)是指在電纜各中間接頭、終端頭處布置多個(gè)高頻局部放電傳感器及信號(hào)采集單元,各信號(hào)采集單元所采集的信號(hào)經(jīng)光纖或無(wú)線等通信方式傳輸至檢測(cè)主機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)電纜本體及附件中局部放電信號(hào)同步采集、集中分析和診斷的一種檢測(cè)方法。適用范圍。高頻分布式局部放電檢測(cè)適用于額定電壓110千伏(66千伏)及以上交聯(lián)聚乙烯絕緣交流電力電纜線路投運(yùn)前交接試驗(yàn)?;驹?。用于局部放電檢測(cè)的羅氏線圈稱(chēng)為高頻電流傳感器,其有效的頻率檢測(cè)范圍一般為3兆赫~30兆赫。由于所測(cè)量的局部放電信號(hào)是微小的高頻電流信號(hào),傳感器需要在較寬的頻帶內(nèi)有較高的靈敏度。因此HFCT選用高磁導(dǎo)率的磁芯作為線圈骨架,并通常采用自積分式線圈結(jié)構(gòu)。

        2.2局部放電檢測(cè)方法

        脈沖電流法進(jìn)行局部放電檢測(cè),其技術(shù)成熟,已經(jīng)建立國(guó)際國(guó)內(nèi)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),專(zhuān)業(yè)程度高,具有良好的科學(xué)性和可操作性。脈沖電流法是通過(guò)檢測(cè)阻抗、檢測(cè)電力電纜套管接地線、外殼接地線、鐵芯接地線以及繞組中由于局部放電引起的脈沖電流來(lái)獲得放電量,該電流傳感器通常按頻帶可分為窄帶和寬帶兩種。電力電纜運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜,迫切需要一種可在線檢測(cè),同時(shí)受現(xiàn)場(chǎng)外界干擾噪聲影響較小的檢測(cè)技術(shù),基于射頻技術(shù)的局部放電檢測(cè)應(yīng)運(yùn)而生。目前,能達(dá)到300~3000MHz超高頻信號(hào)局部放電檢測(cè)技術(shù)越來(lái)越成熟,可實(shí)現(xiàn)快速定位、精準(zhǔn)檢測(cè):當(dāng)頻帶寬變化時(shí),局部放電脈沖能做到隨帶寬變化,有效跟蹤,熱噪聲、諧波等都會(huì)對(duì)其造成影響,如果單考慮檢測(cè)裝置本身的熱噪聲,認(rèn)為對(duì)靈敏度測(cè)量的影響可以接受,且靈敏度測(cè)量精準(zhǔn)穩(wěn)定;另外,電力電纜應(yīng)用場(chǎng)所較多,對(duì)其造成的電磁干擾溯源及其構(gòu)成復(fù)雜,都會(huì)對(duì)局部放電檢測(cè)造成影響,而使用超高頻檢測(cè)法(UHF檢測(cè)法),可使影響降到最低,具體操作為:用寬頻法抑制周?chē)蓽y(cè)頻譜干擾;用窄頻法將其與局部放電信號(hào)加以區(qū)別,做到有效識(shí)別,方便讀取。同時(shí)輔以數(shù)字化濾波技術(shù),使得超高頻+數(shù)字化檢測(cè)方法在局部放電在線檢測(cè)中應(yīng)用前景廣闊。

        2.3超聲波檢測(cè)法

        大多數(shù)安裝在變壓器外壁的超聲波接收器在偏載70Hz-150Hz時(shí)可以產(chǎn)生超聲波。這種介質(zhì)可以向接收器發(fā)送超聲波,對(duì)介質(zhì)進(jìn)行處理后,變壓器發(fā)出的聲音信號(hào)被轉(zhuǎn)換成電信號(hào),然后測(cè)量局部放電強(qiáng)度的程度,超聲波控制法主要用于檢測(cè)局部放電的正常狀態(tài),有時(shí)也用于局部放電的物理位置,結(jié)合脈沖電流法,超聲技術(shù)是測(cè)量局部放電的常用輔助工具。近年來(lái),隨著聲信號(hào)轉(zhuǎn)換和電子增強(qiáng)技術(shù)的發(fā)展,超聲技術(shù)的靈敏度得到了顯著提高。在進(jìn)一步發(fā)展的過(guò)程中,利用超聲波檢測(cè)方法對(duì)變壓器局部放電容量進(jìn)行量化也是一個(gè)新的發(fā)展方向。

        2.4高頻電流檢測(cè)

        使用高頻CT對(duì)該電纜終端B相護(hù)層接地線進(jìn)行高頻電流局放檢測(cè)。且規(guī)律與特高頻信號(hào)一致。使用示波器對(duì)比電纜終端B相特高頻信號(hào)與護(hù)層接地線高頻CT信號(hào),發(fā)現(xiàn)兩個(gè)通道信號(hào)規(guī)律一致,脈沖出現(xiàn)相位一致,說(shuō)明特高頻和高頻電流異常信號(hào)具有同源性。

        結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行對(duì)比及其機(jī)理進(jìn)行剖析,探索構(gòu)建UHF檢測(cè)和數(shù)字化檢測(cè)相結(jié)合的新機(jī)制,搭建設(shè)備系統(tǒng),驗(yàn)證效果,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。但圍繞新機(jī)制還有一些如線纜在線局部放電檢測(cè)、運(yùn)用大云平移技術(shù)實(shí)現(xiàn)局部放電自動(dòng)識(shí)別等問(wèn)題,還須進(jìn)一步研究。

        參考文獻(xiàn)

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