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電力技術
帶電電纜局放測試儀
時間:2022-09-07

中試控股技術研究院魯工為您講解:帶電電纜局放測試儀( ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀 ) 

ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀已經成功運用于:電力電纜、發電機組、開關柜、變壓器、傳輸線、發電廠整體檢測,靈活配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可實現對高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。
通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電測試。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀分發明目的:本發明要解決的技術問題是提供一種局部放電檢測方法及系統,具有應用范圍廣泛、測量精準、信噪比高、實用性強、操作簡單的特點,突破了傳統局部放電信號檢測的局限性,可廣泛應用于局部放電信號檢測。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀隨時觀測電力設備的“健康”狀況,為管理者安排生產及檢修、合理調度和分配有限資源提供有效依據,能提高電力系統運營能力和規避風險能力、提高整體經營管理水平。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀源于IEC 但遠高于IEC 標準,可以大大提高用戶及國內電力設備檢測管理水平,也可以為改進國家電力檢測規范提供依據。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀可用于離線測量(如制造廠出廠檢測,設備現場安裝調試后并網前檢測)、在線測量(被試設備無需退出運行或停電),或在線監測(在主控室或調度中心直接監測)。在線測量可以減少用戶停電時間,提高生產運營能力。





極性判別抑制干擾
  原理
外部干擾由引線串入變壓器內部,其傳輸回路分別經過套管接地線和鐵心接地線匯入大地,如下圖a,b所示兩條回路。而變壓器內部放電的傳輸回路可以由放電點經套管地屏、大地、鐵心接地到放電點構成回路,如右圖c所示回路。所以,外部干擾在套管接地線和鐵心接地線上產生的電流極性相同,而變壓器內部放電在套管接地線和鐵心接地線上產生的電流極性相反。
  接線
先按局放測量的接線方法將輸入單元的信號接入CH1,然后從鐵心接地線引出一根電纜,面對高頻電流互感器有文字的正面圓形孔中將電纜穿入,從背面穿出之后接到地線上,用同軸電纜把“高頻電流互感器”耦合過來的信號接到局放儀的CH2即可。
注:鐵心接地線一定要穿過高頻電流互感器的正面,反之會導致信號極性錯誤。(參見附錄接線圖2、4左下部高頻電流互感器的連接方法,方向要正確)
  操作方法
① 在注入方波校準時,利用波形分析功能觀察兩個通道同相位的方波信號的極性。
② 測量時,將稍微大于CH2的背景值輸入到天線的“上閾”框內,然后根據極性選中同極性或異極性,CH1會根據極性來判別是否去除,從而讀出正確的放電量。
6)開窗讀數抑制干擾
最簡單、最常用的抗干擾方法是使用框選開子窗口的方法。在波形顯示區內開窗,框住有效的放電信號,此時實際的放電值就顯示在通道頂端的顯示框中。每個波形顯示區內可同時開兩個子窗口。兩個子窗口中的波形的最大值顯示在通道頂端的顯示框中。
7)抑制動態干擾
在試驗中,如果隨時有很強的動態干擾(包括其它設備的放電)影響局放測量讀數時,只要在“抗干擾設置”的“下閾”中輸入大于背景噪聲的pC值,在“抗干擾設置”的“上閾”中輸入小于干擾的pC值,開啟動態抗干擾,即可去掉欲屏蔽的動態較大的干擾,同時保留中間部分的放電信號。閾值可根據干擾的具體情況隨時修改,以使讀數更為準確。
(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;缺點是須要兩個相似的試品,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6-4-A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6-4-B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6-4-C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6-5-A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定的允許水平。互感器若有鐵芯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6-5-B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6-5-C所示。外殼可直接接地。

 

 

 

 

 

 

 

 

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