上海駒電電氣科技有限公司 張克勤 董春雷 上海交通大學(xué) 王 輝
結(jié)合大量相關(guān)故障案例得出,絕大數(shù)故障是由于絕緣管母本身或管母附件質(zhì)量差、外力損壞和機(jī)械損傷、腐蝕與進(jìn)潮、管母接頭施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)、附件老化等一系列原因,使得管母在長(zhǎng)時(shí)間、高電壓、大電流(過(guò)負(fù)荷)運(yùn)行條件下容易造成絕緣損壞,并產(chǎn)生局部放電,最終導(dǎo)致事故[1-3]。
通過(guò)對(duì)絕緣管型母線出現(xiàn)的相關(guān)故障進(jìn)行分析,絕緣管型母線典型故障大概為以下幾種:生產(chǎn)過(guò)程中存在內(nèi)部氣泡導(dǎo)致的氣隙放電缺陷;運(yùn)行過(guò)程中潮濕或降雨導(dǎo)致水分滲入缺陷;安裝過(guò)種中連接不緊密導(dǎo)致的懸浮電位放電缺陷;運(yùn)行過(guò)程中由于潮濕污穢導(dǎo)致的沿面放電缺陷;材料工藝導(dǎo)致的沿面放電或氣隙放電缺陷。因此,開(kāi)展絕緣管型母線的局部放電檢測(cè)及評(píng)估方法研究具有重要意義。
由于絕緣母線與電纜結(jié)構(gòu)相似,目前主要依據(jù)《DL/T 1253-2013電力電纜線路運(yùn)行規(guī)程》、《Q/GDW 11316-2014電力電纜線路試驗(yàn)規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合已投運(yùn)絕緣母線的運(yùn)行特性,對(duì)交接試驗(yàn)、例行試驗(yàn)、診斷性試驗(yàn)給出診斷建議方法[1-6]。對(duì)絕緣管型母線的帶電檢測(cè),尚未形成相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
本文通過(guò)在在實(shí)驗(yàn)室搭建絕緣管母懸浮放電、沿面放電、電暈等模型,研究不同種類缺陷引發(fā)的局部放電信號(hào)的時(shí)域、頻域及統(tǒng)計(jì)特征,以及不同檢測(cè)技術(shù)有效性分析。絕緣管母內(nèi)部絕緣缺陷模型設(shè)計(jì)如圖1所示。
圖1 絕緣管母內(nèi)部絕緣缺陷模型設(shè)計(jì)
實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)搭建如圖2所示,對(duì)帶有缺陷的絕緣管母進(jìn)行局部放電檢測(cè)試驗(yàn)。本次實(shí)驗(yàn)中共用到6個(gè)傳感器。在地上放置一個(gè)普通UHF 傳感器用于檢測(cè)環(huán)境干擾,絕緣管母接口處放置一個(gè)普通UHF 傳感器用于檢測(cè)絕緣管母內(nèi)部的局部放電信號(hào),地上放置一個(gè)全向UHF 傳感器用于確定更寬頻帶的特高頻信號(hào),絕緣管母管壁表面粘一個(gè)超聲傳感器用于檢測(cè)超聲波信號(hào),接地線處接一個(gè)高頻傳感器用于檢測(cè)較低頻率的信號(hào)。傳感器的位置如圖3所示。對(duì)裝置施加電壓進(jìn)行試驗(yàn),緩慢升高試驗(yàn)電壓,記錄4種單一的缺陷模型的起始放電電壓。繼續(xù)緩慢升高試驗(yàn)電壓,分別采集不同放電強(qiáng)度下的穩(wěn)定局部放電信號(hào)。
圖2 絕緣管母局放平臺(tái)搭建
圖3 試驗(yàn)平臺(tái)及各傳感器分布
圖4為示波器上顯示的信號(hào)波形。其中,CH1(黃)為1號(hào)普通UHF 傳感器采集的環(huán)境干擾信號(hào),CH2(紅)為2號(hào)普通UHF 傳感器采集的絕緣管母局放信號(hào),CH3(藍(lán))為全向UHF 傳感器采集的局放信號(hào),CH4(綠)為超聲傳感器采集信號(hào)。采用MATLAB 軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步處理和分析,得到信號(hào)的時(shí)域波形和頻域波形圖。如圖5和6所示。
圖5 信號(hào)時(shí)域波形圖(橫坐標(biāo)為時(shí)間ns,縱坐標(biāo)為幅值mV)
圖6 信號(hào)頻域波形圖(橫坐標(biāo)頻率MHz,縱坐標(biāo)單頻點(diǎn)幅度)
對(duì)比放置在相同位置的1號(hào)普通特高頻傳感器和全向特高頻傳感器采集的信號(hào)(a)、(b),全向傳感器整體靈敏度較高,獲取的信號(hào)幅值較大,尤其對(duì)于低頻段的信號(hào)采集能力較為突出。由于全向特高頻傳感器距離絕緣管母距離較遠(yuǎn),而2號(hào)普通特高頻傳感器緊貼絕緣管母放置,因此無(wú)法通過(guò)信號(hào)強(qiáng)度大小比較兩傳感器的靈敏度。僅從采集信號(hào)的頻譜特征來(lái)看,普通UHF 傳感器采集信號(hào)的頻段范圍為500~1500MHz,而全向傳感器采集信號(hào)的頻段范圍為100~400MHz,全向UHF 傳感器在普通UHF傳感器無(wú)法檢測(cè)到的0~500MHz 范圍內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)異。
位于絕緣管母管壁中段的超聲傳感器始終未檢測(cè)到局放信號(hào),分析原因如下:該絕緣管母樣品放電量較小,放電位置距離傳感器較遠(yuǎn),信號(hào)在管母內(nèi)部衰減嚴(yán)重。因此無(wú)法檢測(cè)到相應(yīng)的局放信號(hào)。由于經(jīng)過(guò)大量試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)始終無(wú)法檢測(cè)到超聲信號(hào),因此將CH4(綠)換為高頻傳感器采集信號(hào),保持CH1(黃)、CH2(紅)、CH3(藍(lán))不變。示波器上顯示的信號(hào)波形如圖7所示。由圖7中CH4(綠)的波形可以看出信號(hào)的頻率較低。
圖7 示波器波形圖
圖8為示波器上顯示的信號(hào)波形。其中CH1(黃)絕緣管母右側(cè)普通UHF 傳感器采集信號(hào),CH2(紅)為絕緣管母右側(cè)全向UHF 傳感器采集信號(hào),CH3(藍(lán))為高頻傳感器采集信號(hào),CH4(綠)為緊貼絕緣管母管壁的超聲傳感器采集信號(hào)。
圖8 示波器波形圖
圖9分別為普通UHF 傳感器和全向UHF 傳感器檢測(cè)信號(hào)的頻譜圖。對(duì)比相同位置下普通UHF 傳感器和全向UHF 傳感器采集信號(hào)在頻譜上的差異可知,全向UHF 傳感器整體靈敏度較高,采集到的信號(hào)幅值是普通傳感器的10倍左右。由頻域波形圖可以看出,絕緣管母的局放特高頻信號(hào)主要集中在100~500MHz 頻段范圍內(nèi)。
為了進(jìn)一步研究絕緣管母局放特高頻信號(hào)的頻段范圍,在絕緣管母上模擬了懸浮放電,并在信號(hào)輸出端口連接低通濾波器和高通濾波器,觀察不同UHF 傳感器采集信號(hào)的時(shí)頻特征。首先在CH1(黃)、CH2(紅)輸出端口分別接一個(gè)高通濾波器再連入示波器。各通道波形圖如圖10所示。其中CH1(黃)為普通UHF 傳感器采集信號(hào),CH2(紅)為全向UHF 傳感器采集信號(hào),CH3(藍(lán))為HF 傳感器采集信號(hào),CH4(綠)為超聲傳感器采集信號(hào)。
圖10 示波器顯示波形圖
由于高頻與特高頻信號(hào)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的脈沖,因此換用低通濾波器進(jìn)行進(jìn)一步檢測(cè)研究。在CH1(黃)、CH2(紅)端口分別接一個(gè)低通濾波器再接入示波器。各通道波形圖如圖11所示。
圖11 示波器顯示波形圖
分析圖12、13可知,氣隙放電下全向UHF 傳感器在低頻段(500Hz)檢測(cè)靈敏度較高,采集信號(hào)的幅值約為普通UHF 傳感器采集信號(hào)的十倍。由當(dāng)前的大量試驗(yàn)可知,絕緣管母局部放電的頻段范圍主要集中在100~500MHz,因此若采用普通UHF 傳感器對(duì)絕緣管母局部放電進(jìn)行檢測(cè)和診斷,不利于絕緣管母絕緣狀態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
圖12 時(shí)域波形圖(橫坐標(biāo)為時(shí)間ns,縱坐標(biāo)為幅值mV)
圖13 頻域波形圖(橫坐標(biāo)時(shí)間ns,縱坐標(biāo)單頻點(diǎn)幅度)
通過(guò)信號(hào)處理得到4種典型缺陷下UHF 局部放電信號(hào)的三維譜圖。不同缺陷類型的局部放電獲得的三維譜圖表現(xiàn)出明顯不同的特點(diǎn)和顯著差異。通過(guò)對(duì)缺陷模型局放UHF 信號(hào)進(jìn)行連續(xù)50個(gè)工頻周期采樣,獲取多周期內(nèi)的脈沖幅值及相位信息,統(tǒng)計(jì)放電次數(shù),形成不同類型局部放電特征的φ-Q-N 圖。根據(jù)φ-Q-N 圖得到各種缺陷模型放電三維圖譜如圖14所示。
圖14 三維PRPD 譜圖
綜上所述, 全向UHF 傳感器在低頻段(500Hz)檢測(cè)靈敏度較高,采集信號(hào)的幅值約為普通UHF 傳感器采集信號(hào)的十倍,因此絕緣管母局部放電檢測(cè)宜采用全向特高頻傳感器進(jìn)行檢測(cè)。