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        電力電纜局部放電特征分析及運(yùn)維檢修策略研究

        2023-01-06 13:20:56郭崇喜
        科海故事博覽 2022年36期
        關(guān)鍵詞:檢測(cè)方法

        劉 陽(yáng) 郭崇喜

        (宿遷三新供電服務(wù)有限公司泗洪分公司,江蘇 宿遷 223900)

        1 局部放電原理

        局部放電在我國(guó)的放電測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)定義為:“導(dǎo)體間絕緣僅被部分橋接的電氣放電”,同時(shí)對(duì)局部放電出現(xiàn)的區(qū)域進(jìn)行了描述“可以發(fā)生在導(dǎo)體附近,也可以不發(fā)生在導(dǎo)體附近”。

        電纜絕緣中產(chǎn)生的局部放電原理可以用三個(gè)電容的串并連模型來(lái)解釋?zhuān)越^緣內(nèi)部氣隙放電等效電路為例。

        其中Cg是氣隙放電等值電容,Ca是與氣隙放電串聯(lián)的正常絕緣等值電容,C 是正常絕緣等值電容,總體等值電容的公式為:

        當(dāng)在電極兩端施加電壓Um時(shí),氣隙所承受的電壓為:

        由于電纜絕緣層氣隙都比較小,其等值電容Cg比Ca大得多,可知,Ug比Ua小得多。電纜在出廠使用后,各部分的等值電容數(shù)值變化不會(huì)發(fā)生改變,根據(jù)Ug的公式可知,氣隙所承受的電壓值正比于外加極間電壓值,當(dāng)外施電壓很小時(shí),氣隙承受電壓非常小,導(dǎo)致局部放電熄滅,外施電壓不斷升高到所承受的最大電壓值后,局部放電開(kāi)始發(fā)生。在電纜正常工作時(shí)所加的電壓都為工頻交流電壓,隨著所加電壓的慢慢升高,氣隙所承受電壓也在加大,局部放電開(kāi)始發(fā)生,由于施加的是交流電,在電壓最大后,電壓又開(kāi)始下降,局部放電再次熄滅,放電具有一定的周期性。這種周期性的局部放電脈沖可以用來(lái)判斷局部放電是否產(chǎn)生及放電的多少[1]。

        2 局部放電類(lèi)型

        引起局部放電現(xiàn)象的產(chǎn)生有很多因素,電力電纜缺陷的部位和其作用機(jī)理不同,可以將局部放電分為不同的類(lèi)型。根據(jù)相關(guān)人員的大量研究分析,將局部放電分為 4 種常見(jiàn)類(lèi)型,為別是內(nèi)部氣隙局部放電、尖刺局部放電、沿面局部放電和懸浮局部放電。明晰每種放電類(lèi)型產(chǎn)生的原因和作用機(jī)理對(duì)于電力電纜的日常維護(hù)和提前事故預(yù)警有重大意義,下面對(duì)這幾種放電類(lèi)型進(jìn)行介紹。

        2.1 內(nèi)部氣隙局部放電

        內(nèi)部氣隙局部放電也可以叫做氣泡放電或者氣隙放電,經(jīng)常出現(xiàn)在電力電纜絕緣層介質(zhì)里面或者介質(zhì)層與纜芯交界面的氣泡之中,這些微小氣泡所承受的電場(chǎng)強(qiáng)度高于電纜絕緣層介質(zhì)的電場(chǎng)強(qiáng)度,并且微小氣泡外加的電場(chǎng)強(qiáng)度比最小擊穿場(chǎng)強(qiáng)高的時(shí)候,就會(huì)出現(xiàn)局部放電,這種放電被叫做內(nèi)部氣隙局部放電。該局部放電與所承受的外加電場(chǎng)強(qiáng)度息息相關(guān),絕大多數(shù)出現(xiàn)在絕緣層內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度低的部位,同時(shí)也受絕緣材料耐壓性能以及場(chǎng)強(qiáng)分布的影響[2]。

        2.2 尖刺局部放電

        尖刺局部放電是由于電力電纜內(nèi)部出現(xiàn)細(xì)小毛刺或者尖端突出等因素引起的,隨著外部場(chǎng)強(qiáng)的增加,尖端附近的電場(chǎng)積聚在一起,這種極不均勻電場(chǎng)導(dǎo)致尖刺局部放電的發(fā)生,隨著時(shí)間的增加,電力電纜的絕緣會(huì)被擊穿。在開(kāi)始階段,尖刺局部放電在尖刺的尖端部位發(fā)生,絕緣層以及導(dǎo)體交界面之間的縫隙沒(méi)有被擊穿,所以這類(lèi)局部放電易于在這種曲率半徑小的尖刺或者曲率大的尖刺頂部積聚電荷。在電力電纜長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí),電荷積聚增多,場(chǎng)強(qiáng)變強(qiáng),因此在這些尖刺部位更加容易出現(xiàn)尖刺局部放電,一般在負(fù)半周期,然而在電場(chǎng)強(qiáng)度足夠大的情況下,才會(huì)在正半周期產(chǎn)生放電信號(hào),并且這種放電不止產(chǎn)生電信號(hào),還會(huì)伴有聲、光、熱等物理現(xiàn)象或者化學(xué)現(xiàn)象一同發(fā)生[3]。

        2.3 沿面局部放電

        沿面局部放電經(jīng)常發(fā)生在橡膠和環(huán)氧樹(shù)脂分界面之間,當(dāng)二者之間接觸有縫隙的時(shí)候,該分界面承受的電場(chǎng)強(qiáng)度高于其最小擊穿電場(chǎng)時(shí),沿著絕緣介質(zhì)表面發(fā)生局部放電,這種放電常常發(fā)生在隔離開(kāi)關(guān)、套管、電纜等電氣設(shè)備的外表面。正常情況下,沿面放電的起始放電電壓比內(nèi)部氣隙放電電壓低很多,并且絕緣體表層的光滑程度、周?chē)h(huán)境的污穢多少和氣候條件對(duì)其起始放電電壓有重要影響。

        2.4 懸浮局部放電

        懸浮局部放電是因?yàn)殡娏﹄娎|導(dǎo)體或者附件內(nèi)部存在自由懸浮金屬顆粒,由于結(jié)構(gòu)上的原因,隨著外界電場(chǎng)的增強(qiáng)導(dǎo)致懸浮金屬顆粒失去接地,對(duì)地產(chǎn)生高電位,從而引起局部放電現(xiàn)象。這種放電一般出現(xiàn)在調(diào)壓繞組、起固定作用的金屬螺栓以及高壓套管接觸不緊密之中[4]。

        3 局部放電在線檢測(cè)方法分類(lèi)

        局部放電在線檢測(cè)方法根據(jù)其檢測(cè)原理可以分為差分法、電容耦合法、方向耦合法、超聲波法、超高頻法與電磁耦合法等檢測(cè)方法。

        3.1 差分法

        差分法最早是由日本東京電力公司和日立電纜公司共同研究提出的,這種方法適用于 110kV 及以上的電纜中。差分法需要將兩個(gè)金屬箔片分別安裝在電纜兩側(cè)的金屬屏蔽層上,在兩個(gè)金屬箔片中間串聯(lián)一個(gè)合適阻值的檢測(cè)阻抗,該阻抗與絕緣層的等效電容、金屬箔與絕緣金屬屏蔽層的等效電容構(gòu)成了一個(gè)完整的回路,如果電纜內(nèi)部出現(xiàn)局部放電脈沖信號(hào),就會(huì)被耦合到。但是該方法兩側(cè)的等效電容很難相等,受干擾容易誤判,檢測(cè)頻帶窄,使用的局限性較大。

        3.2 電容耦合法

        電容偶合法是由英國(guó)南安普敦大學(xué)與西安交通大學(xué)共同研究出的一種在線檢測(cè)方法。該方法需要將電纜上部分的外護(hù)套去掉,漏出外半導(dǎo)電層,將金屬箔片貼在該外半導(dǎo)電層上,金屬箔片就相當(dāng)于檢測(cè)電極。在工頻運(yùn)行下,外半導(dǎo)電層的阻抗非常小;在高頻運(yùn)行下,外半導(dǎo)電層阻抗可與絕緣處阻抗相比,所以可認(rèn)為外半導(dǎo)電層在工頻運(yùn)行時(shí)等于地電位,在高頻運(yùn)行時(shí)金屬屏蔽層為地電位。這種方法接入電容傳感器不會(huì)對(duì)電纜絕緣有影響,也有利于獲取高頻放電脈沖信號(hào),靈敏度高,但容易受到周?chē)h(huán)境電磁干擾的影響,不能準(zhǔn)確地將局部放電信號(hào)提取出來(lái)。同時(shí)這種方法需要將電纜絕緣破壞,對(duì)工作人員的技術(shù)要求嚴(yán)格,之后還需要將電纜恢復(fù)原樣,保證絕緣、防水等性能不發(fā)生改變。這套檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用比其他幾種檢測(cè)方法更加困難、代價(jià)較大,還需要?jiǎng)內(nèi)ル娏﹄娎|的部分金屬護(hù)套,限制了超高頻電容耦合法的廣泛使用。

        3.3 超高頻檢測(cè)法

        超高頻檢測(cè)方法起源于20 世紀(jì)80 年代,是檢測(cè)電氣設(shè)備局部放電時(shí)產(chǎn)生電磁波的一種新興的在線檢測(cè)技術(shù)。由于使用的傳感器頻帶非常寬,從幾百 MHz到幾十GHz,該頻帶范圍屬于超高頻范圍,所以被命名被超高頻檢測(cè)方法。該方法起初用于GIS 設(shè)備局部放電的檢測(cè),靈敏度高。在檢測(cè)局部放電的同時(shí),可以結(jié)合不同的算法實(shí)現(xiàn)故障定位、放電缺陷類(lèi)型識(shí)別等,因此超高頻也被應(yīng)用在發(fā)電機(jī)與變壓器的局部放電檢測(cè)中,取得了良好的效果。超高頻檢測(cè)方法可以分為超高頻窄帶在線檢測(cè)及超高頻超寬帶在線檢測(cè),后一種檢測(cè)方法的帶寬最大可到數(shù)GHz 以上。在電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),周?chē)h(huán)境產(chǎn)生的噪聲一般都在低頻段內(nèi),超高頻超寬帶檢測(cè)噪聲抑制比高、含多種信息、可以避開(kāi)常規(guī)試驗(yàn)時(shí)難以剔除的電氣干擾等優(yōu)點(diǎn),越來(lái)越受到人們的青睞。超高頻超寬帶檢測(cè)就是我們使用較多的超高頻檢測(cè),其中常用的是阿基米德螺旋天線進(jìn)行局部放電測(cè)量。

        3.4 超聲波檢測(cè)方法

        超聲波檢測(cè)局部放電的方法出現(xiàn)很早,在很多領(lǐng)域都被廣泛地使用。在電力電纜產(chǎn)生局部放電脈沖信號(hào)時(shí),不只是產(chǎn)生電信號(hào),同時(shí)也產(chǎn)生光信號(hào)及聲音信號(hào)等。接收到聲信號(hào)的超聲波傳感器,將其轉(zhuǎn)化成電信號(hào),因?yàn)殡娦盘?hào)更容易被解析,其本質(zhì)是把聲音的能量轉(zhuǎn)化成為電能量。因此超聲波檢測(cè)方法可以檢測(cè)電力電纜是否有局部放電的現(xiàn)象產(chǎn)生,超聲波傳感器價(jià)格較其他傳感器便宜,使用技術(shù)相對(duì)成熟。

        超聲波傳感器檢測(cè)局部放電可以提高效率,還能在一定程度上節(jié)省人力物力。該方法最開(kāi)始用在GIS、電機(jī)及變壓器中檢測(cè)局部放電,取得了不錯(cuò)的成果,因此可以用在電纜的局部放電在線檢測(cè)中。在電纜產(chǎn)生局部放電時(shí),會(huì)伴隨聲、光、熱、電等物理現(xiàn)象的產(chǎn)生,也會(huì)有化學(xué)變化的產(chǎn)生,其中的超聲波信號(hào)將會(huì)從電纜內(nèi)部逐漸向外釋放,最終使用超聲波傳感器接收。通過(guò)分析采集的超聲信號(hào),可以推測(cè)出電纜內(nèi)部絕緣放電的狀況,預(yù)防電力系統(tǒng)事故的發(fā)生。超聲信號(hào)的頻率分布廣泛,但是在實(shí)際環(huán)境中超聲波信號(hào)的傳播會(huì)逐漸衰弱,超聲波傳感器接收到的信號(hào)會(huì)比較微弱。這種方法容易受到周?chē)h(huán)境的電磁干擾影響,局部放電脈沖信號(hào)無(wú)法被精準(zhǔn)地提取,因此需要高靈敏度的超聲波傳感器。

        3.5 方向耦合方法

        方向耦合方法在線檢測(cè)技術(shù)是基于方向耦合器的一種檢測(cè)方法,由德國(guó)柏林大學(xué)、德國(guó)西門(mén)子公司以及美國(guó)惠普公司在1999 年聯(lián)合提出的。該方法將金屬的方向傳感器裝配在電纜的外半導(dǎo)體層與金屬屏蔽層之間,在兩個(gè)端口接引出線。方向耦合的檢測(cè)原理是:當(dāng)局部放電脈沖經(jīng)過(guò)方向傳感器時(shí),傳感器兩端的電容耦合極性一致,電感耦合方向極性不一致。當(dāng)兩端的耦合信號(hào)疊加在一塊時(shí),一端信號(hào)強(qiáng)而另一端信號(hào)較弱,通過(guò)比較兩端信號(hào)的大小就可以判斷出電纜絕緣層中是否產(chǎn)生局部放電。

        3.6 電磁耦合法

        電磁耦合法最初使用在電機(jī)與變壓器局部放電在線檢測(cè)中,之后開(kāi)始逐步被應(yīng)用在不同電氣設(shè)備局部放電脈沖信號(hào)的檢測(cè)。近些年來(lái),國(guó)內(nèi)外的電纜投入量越來(lái)越多,電纜絕緣受到破壞的情況也隨之增多,引起很多的電力事故,因此該方法開(kāi)始引入電纜絕緣局部放電的檢測(cè)中。基于電磁耦合原理傳感器樣式多種多樣,尤以羅格夫斯基(Rogowski)線圈制作的高頻寬帶傳感器使用最為廣泛。

        基于羅格夫斯基線圈的傳感器,使用不同的磁芯,其頻帶范圍一般也不同,性能上也會(huì)有所差異。高頻電流傳感器被應(yīng)用在電力電纜局部放電檢測(cè)中,頻帶范圍一般從300KHz 到30MHz。高頻電流傳感器一般安裝在電力電纜接地電纜處、電纜本體以及電纜金屬屏蔽層處,該方法操作簡(jiǎn)單,不需要直接接觸電纜內(nèi)部,也不需要對(duì)電纜做相應(yīng)的處理,對(duì)工作人員技術(shù)要求不高,所以可以直接用在電纜運(yùn)行時(shí)絕緣的局部放電在線檢測(cè)中,起到預(yù)防性,防止電力系統(tǒng)發(fā)生事故。除此之外,由于測(cè)量部分和電纜沒(méi)有直接電氣聯(lián)系,并且測(cè)量范圍較寬,能夠較好地抑制周?chē)姎庑盘?hào)以及噪聲信號(hào)等低頻信號(hào)的干擾,可以精確地耦合到局部放電脈沖信號(hào),靈敏度好。綜上所述,使用電磁耦合法測(cè)量局部放電信號(hào)具備操作方便、保護(hù)人身安全、靈敏度高和抗干擾能力優(yōu)異的特點(diǎn),是應(yīng)用范圍相對(duì)廣泛的一種電力電纜局部放電在線檢測(cè)方法。

        由于電磁耦合法滿足在線檢測(cè)的要求,不會(huì)對(duì)電纜結(jié)構(gòu)造成損壞,工程中易于實(shí)施,高頻電流傳感器套在接地電纜上,在檢測(cè)過(guò)程過(guò)人員與運(yùn)行中的電纜無(wú)實(shí)際接觸,可以保證工作人員的人身安全,所以選用該方法進(jìn)行電力電纜局部放電在線檢測(cè)。

        4 電力電纜運(yùn)維與檢修策略

        1.定期對(duì)直流電纜的中間接頭進(jìn)行局部放電檢測(cè),通過(guò)對(duì)電纜接頭進(jìn)行連續(xù)、實(shí)時(shí)的檢測(cè),根據(jù)局部放電的連續(xù)變化趨勢(shì),以設(shè)備當(dāng)前的實(shí)際工作狀況為依據(jù),對(duì)設(shè)備進(jìn)行縱向(歷史和現(xiàn)狀)、橫向(同類(lèi)設(shè)備的運(yùn)行狀況)的比較分析,以識(shí)別故障的早期征兆,對(duì)故障部位嚴(yán)重程度及發(fā)展趨勢(shì)做出判斷,進(jìn)行電纜運(yùn)行狀態(tài)評(píng)估和預(yù)測(cè)。

        2.有缺陷的電纜線路在升壓過(guò)程中易誘發(fā)局部放電信號(hào),待電壓平穩(wěn)后,局部放電信號(hào)趨少,但在臨近擊穿時(shí)局部放電頻次增多。為此,建議在交接試驗(yàn)升壓過(guò)程中進(jìn)行局部放電檢測(cè),一旦在升壓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)局部放電信號(hào)就將此電纜列為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象,實(shí)行進(jìn)一步的重點(diǎn)監(jiān)測(cè),或直接更換[5]。

        3.直流電纜發(fā)生局部放電的過(guò)程存在放電起始期、空隙期、發(fā)展期,因此在高壓電纜運(yùn)行時(shí)對(duì)電纜接頭進(jìn)行局部放電檢測(cè),一旦捕捉到該高壓電纜存在零星局部放電信號(hào),就應(yīng)將該電纜列為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象,進(jìn)行進(jìn)一步的檢測(cè)與確認(rèn)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        電纜絕緣局部放電是十分漫長(zhǎng)的過(guò)程,不同階段的放電特點(diǎn)也可能不同,并且同一缺陷在電纜的不同位置放電特點(diǎn)也可能稍有不同。針對(duì)放電特性對(duì)絕緣老化進(jìn)行維護(hù)檢修,可提升電纜使用壽命。

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