周曉峰,景建鋒,周曉磊,鄭才偉,王洪曉
(國網(wǎng)河南省電力公司 登封市供電公司,河南 登封 452470)
開展局部放電檢測是電力設(shè)備絕緣缺陷檢測和診斷的重要手段。目前,局部放電檢測裝置存在建設(shè)不同步、廠家型號眾多、精度與可靠性偏差、檢測數(shù)據(jù)碎片化、共享能力不足、重復(fù)投資大、人工分析數(shù)據(jù)效率及數(shù)據(jù)利用率低等一系列問題。為解決存在的問題,本文設(shè)計開發(fā)了便攜式智能局部放電檢測儀[1]。便攜式智能局部放電檢測儀應(yīng)用了智能無線局部放電傳感器、局部放電智能診斷儀以及局部放電數(shù)據(jù)分析診斷軟件中心等,能夠?qū)崿F(xiàn)對變電站現(xiàn)場的多場景局部放電數(shù)據(jù)的在線監(jiān)測、人工巡檢帶電檢測以及遠(yuǎn)方局部放電分析系統(tǒng)的實時在線交互,極大地提高了變電站局部放電檢測效率。
局部放電指電氣設(shè)備的部分絕緣區(qū)域受到電場作用而出現(xiàn)的放電現(xiàn)象,但此時絕緣系統(tǒng)并沒有出現(xiàn)擊穿。電氣設(shè)備出現(xiàn)局部放電現(xiàn)象的主要原因是電介質(zhì)不均勻,導(dǎo)致絕緣系統(tǒng)各個區(qū)域承受的電場強(qiáng)度不同。當(dāng)某個承受電場強(qiáng)度較弱的區(qū)域出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象時,電氣設(shè)備就會出現(xiàn)放電現(xiàn)象,但是其他未擊穿區(qū)域依然保持著絕緣狀態(tài)[2,3]。電氣設(shè)備的電介質(zhì)出現(xiàn)不均勻的原因有很多,如電介質(zhì)中存在雜質(zhì)、氣泡或者水分等。
電氣設(shè)備局部放電的檢測方法包括超聲波法、高頻電流法以及特高頻法等,這些檢測方法在實際應(yīng)用中取得了良好效果。超聲波法是當(dāng)電纜發(fā)生局部放電時,借助超聲波傳感器采集局部放電行為并發(fā)出超聲波[4]。但是,超聲波容易衰減,檢測范圍較小。高頻電流局部放電檢測方法是當(dāng)電氣設(shè)備發(fā)生局部放電時出現(xiàn)脈沖電流信號,借助高頻電流傳感器實現(xiàn)對脈沖電流的檢測。傳感器在電流檢測過程中容易受到外界電磁干擾的影響,導(dǎo)致檢測結(jié)果不準(zhǔn)確。高頻電流局部放電檢測方法的原理如圖1所示。
圖1 高頻電流局部放電檢測法
特高頻法是當(dāng)出現(xiàn)局部放電現(xiàn)象時,脈沖電流在較短的時間內(nèi)快速增加,產(chǎn)生高頻電磁波,通過傳感器來檢測高頻電磁波檢測局部放電現(xiàn)象[5,6]。便攜式智能局部放電檢測儀的開發(fā)可以設(shè)置切換開關(guān),綜合利用這些方法開展局部放電的檢測。
便攜式智能局部放電檢測儀由信號采集功能模塊、信號處理模塊以及便攜式主機(jī)等部分組成。便攜式主機(jī)設(shè)置局部放電檢測軟件系統(tǒng)。便攜式智能局部放電檢測儀的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 便攜式智能局部放電檢測儀結(jié)構(gòu)
便攜式智能局部放電檢測儀結(jié)構(gòu)共設(shè)置4個數(shù)據(jù)采集通道,包括2個高頻脈沖電流傳感器(High Frequency Current Transformer,HFCT)、1個超高頻(Ultra High Frequency,UHF)處理單元和1個AE通道等,能提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。無線局部放電傳感器可以借助4個通道中任意1個進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。首先,將采集的數(shù)據(jù)傳輸給前置處理單元,可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行放大和濾波處理[7]。其次,將處理完的數(shù)據(jù)傳輸?shù)街靼搴筒杉ㄟM(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換。最后,將信號傳輸?shù)奖銛y式局部放電測試主機(jī),得到局部放電的檢測結(jié)果。便攜式智能局部放電檢測儀中可以通過切換設(shè)備開關(guān)切換不同的局部放電檢測方法。
便攜式智能局部放電檢測儀中的分析診斷軟件能夠處理采集卡發(fā)送的信號,并將檢測結(jié)果展示給操作人員。分析診斷軟件的界面包括工具欄、圖形展示區(qū)域和系統(tǒng)信息展示區(qū)域等。軟件的運(yùn)行模式包括實時診斷和連續(xù)采樣2種類型。
便攜式智能局部放電檢測儀在連續(xù)采樣的模式下運(yùn)行,能夠采集電力設(shè)備中的原始信號,并在時域內(nèi)展示波形,而操作人員可以在觀測窗口直觀查看信號。便攜式智能局部放電檢測儀在實時診斷模式運(yùn)行時,需要采集某一段時間內(nèi)的信號,通過分析這段時間采集的信號,得到信號特征圖譜和檢測結(jié)果[8,9]。在信號的特征圖譜中,可以看出電氣設(shè)備的放電次數(shù)、放電幅值、放電量以及相位等信息,將生成的局部放電檢測文檔儲存在便攜式主機(jī)。
便攜式智能局部放電檢測儀對變電站電氣設(shè)備的維護(hù)具有重要作用。地理信息系統(tǒng)(Geographic Information System,GIS)設(shè)備容易出現(xiàn)局部放電情況,下面將以GIS設(shè)備局部放電檢測為例進(jìn)行分析。便攜式智能局部放電檢測儀在實際檢測應(yīng)用中,GIS設(shè)備、檢測儀和傳感器之間的接線如圖3所示。
圖3 便攜式智能局部放電檢測儀在應(yīng)用中的接線
從圖3可以看出,傳感器設(shè)備和絕緣子相連,感知來自絕緣子的局部放電信號。檢測裝置利用同軸電纜和傳感器設(shè)備相連,將局部放電信號傳輸?shù)綑z測裝置。在便攜式智能局部放電檢測裝置中,可以采取超聲波和超高頻相結(jié)合的檢測方法。這種檢測方法電磁波的傳播速度大于超聲波的傳播速度,所以可以以超高頻電磁波信號作為參考標(biāo)準(zhǔn)。移動超聲波傳感器的位置,使信號的時延最短,此時超聲波傳感器與局部放電源頭距離最近[10]。根據(jù)局部放電信號到超高頻和超聲波傳感器的時間差,結(jié)合超聲波的傳播速度,可以得出局部放電源頭和傳感器之間的距離。超聲波信號的時延如圖4所示。
圖4 超聲波信號的時延
圖4中,t表示電信號和聲信號的時間差。由于電信號的傳播時間短,故t可用于表示聲信號的傳播時間。局部放電源頭和傳感器之間的距離為
式中:v1和v2分別為電信號和聲信號的傳播速度。通過計算局部放電源頭和傳感器之間的距離s,實現(xiàn)對GIS設(shè)備局部放電點的檢測。
文章對便攜式智能局部放電檢測儀的開發(fā)技術(shù)進(jìn)行分析和介紹。通過局部放電檢測儀在實際電力設(shè)備的應(yīng)用發(fā)現(xiàn),它能有效提高電力設(shè)備的專業(yè)分析技術(shù)與管理水平,減少人為因素對局部放電檢測結(jié)果的影響,避免檢測過程出現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析錯誤,有效提高電力企業(yè)的供電可靠性和服務(wù)水平。