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電力技術
變電站高壓電氣設備局部放電檢測系統
時間:2022-09-01

中試控股業(yè)內知名局放儀專家魯工為您詮釋:變電站高壓電氣設備局部放電檢測系統(ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀)

用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環(huán)網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態(tài)檢測
用于電力系統的局部放電檢測,電纜、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、高壓開關柜、環(huán)網柜、電壓/電流互感器、電纜終端、電纜分支箱、絕緣子等絕緣狀態(tài)檢測,通過以下幾項指標來衡量電氣設備的放電程度:
局部放電強度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,根據放電脈沖序列中大值(dB)來表征局部放電的強度。
局部放電頻度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,提取放電脈沖并根據放電脈沖數量來表征局部放電的頻度。
配置不同傳感器實現幾乎所有的高壓電氣設備的局部放電檢測;
提供時域波形、PRPD、PRPS等多種放電圖譜,實現不同放電類型的分析;
人性化的人機界面方便不同設備的數據管理;
內置超聲波傳感器和暫態(tài)地電壓(以下簡稱TEV)傳感器,可外接變壓器、GIS、架空線路、電纜等專用傳感器;
采用非侵入式檢測方式,測試過程中無需停電,無需額外配置高壓源,比傳統的脈沖式局部放電檢測儀使用更加方便;
測試帶寬范圍為30kHz ~ 2.0GHz,適用各種頻段的檢測原理。
用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環(huán)網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態(tài)檢測
電氣設備檢修技術的發(fā)展大致可以分為三個階段,即故障檢修、定期檢修和狀態(tài)檢修,狀態(tài)檢修以可靠性為主,它是根據設備的狀態(tài)而執(zhí)行的預防性作業(yè)。作為電力系統運行的首要要求,供電可靠性日益凸顯其重要性,因此狀態(tài)檢修逐步取代了以往的定期預防性檢修。狀態(tài)檢修通過對設備關鍵參數的測量來識別其已有的或潛在的劣化跡象,可在設備不停運的情況下對其進行狀態(tài)評估。
ZSJF-9900局部放電巡檢儀(電纜、變壓器)針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩種檢測法,其體積小,性能優(yōu)異,易于操作??蓪﹄娎|、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量、分析。
引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第3部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀參數指標
TEV測量:測量范圍0-60 dBmV,分辨率1dB,精度±1dB,每周期最大脈沖1400,測量頻帶3~100MHz。
AE測量:測量范圍-6dBμV 至 68dBμV,分辨率1dB,精度±1dB,頻率范圍20~200 kHz。
AA測量:測量范圍-6dBμV~68dBμV,分辨率1dB,精度±1dB,傳感器中心頻率40 kHz。
UHF測量:檢測頻段300-2000MHz,測量范圍0-60 dBmV,靈敏度<1dBm,傳感器頻段300-2000MHz。
HFCT測量:傳感器傳輸阻抗5mV/mA,檢測頻率1~30MHz,靈敏度≤50pC。
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀硬件:
外殼ABS
顯示:4.0 寸RGB液晶屏 分辨率800*480
采樣精度:12bit
同步方式:內同步、外同步
連接器:USB 接口(兼充電器輸入)
3.5mm: 立體聲耳機插孔
外部傳感器輸入接口:無線 wifi
耳機:最小 8 歐姆
SD卡:標配 16G ~ 64G
內置電池:3.7V/5000mAh 鋰電池
工作時間:約 6 小時
充電器:AC 90-264V 或 DC 5V
使用溫度:-20 ~ 50℃
濕度:20-85% 相對濕度
體積、重量:210*100*35(mm) 0.4KG(主機)

分壓式輸入單元可以完成如下功能:
測量局放:C1作耦合電容使用,其右端接輸入單元;C2、C3不用。
測量試驗電壓:C1右端和單刀雙擲開關上端連接,作普通分壓器使用。
同時測量局放和試驗電壓:C1右端接阻抗輸入①,單刀雙擲開關上端接阻抗輸入③,測電壓時,可根據需要選擇C2或C3,③再通過零標輸入單元(對應的外同步模塊)接到主機。
4.3.2 超聲傳感器
局部放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十赫茲到幾兆赫茲,其中頻率低于20kHz的信號能夠被人耳聽到,而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。通過測量超聲波信號的聲壓大小,可以推測出放電的強弱。
◆超聲傳感器的測量方法:被測試品發(fā)生放電時,產生超聲波信號,并通過介質(空氣、油等)傳到試品箱壁,只要在試品箱壁外側放置超聲傳感器,就可以接收到放電產生的超聲波信號。
(1)標準試驗電路,又稱并聯法。適應于必須接地的試品。
其缺點是高壓引線對地雜散電容并聯在 CX上,會降低測試靈敏度。
(2)串聯法,其要求試品低壓端對地浮置。
其優(yōu)點是變壓器入口電容、高壓線對地雜散電容與耦合電容CK并聯,有利于提高試驗靈敏度;缺點是試樣損壞時會損壞輸入單元。
(3)平衡法試驗電路:要求兩個試品相接近,至少電容量為同一數量級。
其優(yōu)點是外干擾強烈的情況下,可取得較好抑制干擾的效果,并可消除變壓器雜散電容的影響,而且可做大電容試驗;缺點是需要兩個相似的試品,且當產生放電時,需設法判別是哪個試品放電。
注:由于現場試驗條件的限制(找到兩個相似的試品且要保證一個試品無放電不太容易),所以在現場平衡法比較難實現,另外,由于采用串聯法時,如果試品擊穿,將會對設備造成比較大的損害,所以出于對設備保護的想法,在現場試驗時一般采用并聯法。
◆采用并聯法的整個系統的接線原理圖
該系統采用脈沖電流法檢測高壓試品的局部放電量,由控制臺控制調壓器和變壓器在試品的高壓端產生測試局放所需的預加電壓和測試電壓,通過無局放耦合電容器和輸入單元將局部放電信號取出并送至局部放電檢測儀顯示并判斷和測量。系統中的高壓濾波器可以防止在測試過程中試品擊穿而損壞其他設備,阻塞放電電流進入試驗變壓器,并且可以抑制從高壓電源進入的諧波干擾,隔離濾波器是將電源的干擾和整個測試系統分開,降低整個測試系統的背景干擾。
幾種典型的局部放電測量回路連接方法
a電壓互感器:
電壓互感器的試驗方法可歸結為兩大類,即在被試品高壓側加壓或低壓側加壓(即二次繞組自勵磁產生),一般推薦采用高壓側加壓,但在現場若受到客觀條件的限制,無適當的電源設備,則采用低壓側加壓。
注:電壓互感器高壓線圈首末兩端絕緣水平相等的,應向兩個高壓端子輪流施加電壓,共進行兩次試驗。當一個高壓端子加壓時,另一個高壓端子應接到低壓端子上。
低壓側加壓:
1) 輸入單元和互感器串接,以雜散電容Cs取代耦合電容器Ck,其試驗接線如圖5.6所示。外殼可并接在X處,也可直接接地。
2) 當干擾影響測量時,可采用鄰近相的互感器或性能相近的互感器連接成平衡回路的接線,如圖5.7所示,被試互感器勵磁,非被試互感器不勵磁,以降低干擾。此時采用脈沖鑒別系統測試效果更佳。
3) 輸入單元和耦合電容器Ck串接,其試驗接線如圖5.8所示。外殼可直接接地。
為防止勵磁電流過大,電壓互感器試驗的預加電壓,可采用150Hz或其它合適的頻率作為試驗電源。
b 電流互感器:
電流互感器局部放電試驗,試驗電壓由外施電源產生,一般有三種檢測方法:
1)輸入單元和互感器串接,以雜散電容Cs取代耦合電容器Ck,其試驗接線如圖5.9所示。試驗變壓器一般按需要選用單級變壓器串接(例如單級電壓為60kV的3臺變壓器串接),其內部放電量應小于規(guī)定的允許水平?;ジ衅魅粲需F芯C端子引出,則并接在B處。電容式互感器的末屏端子也并接在B處。外殼最好接B,也可直接接地。
2)當干擾影響測量時,可采用鄰近相的互感器或性能相近的互感器連接成平衡回路的接線,如圖5.10所示,被試互感器施加高壓,非被試互感器不施加高壓,以降低干擾。此時采用脈沖鑒別系統測試效果更佳。
3)輸入單元和耦合電容器Ck串接,其試驗接線如圖5.11所示。外殼可直接接地。
c 變壓器套管接線
變壓器或電抗器套管局部放電試驗時,其下部必須浸入一合適的油筒內,注入筒內的油應符合油質試驗的有關標準,并靜止48h后才能進行試驗。












 

 

 

 

 

 

 

 

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