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電力技術
電纜頭局放測試儀
時間:2022-09-10

中試控股技術研究院魯工為您講解:電纜頭局放測試儀( ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀 ) 

柔性傳感器  ?  (開關柜用)

接觸式超聲波傳感器  ?  (變壓器用)
高頻互感器  ?  (電纜用)
聚波器  ?  (高架線路用)
特高頻傳感器  ?  (GIS用)

可根據不同被測試品選配更多的傳感器




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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀發明目的: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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀源于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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可用于測量(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。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可以做:變壓器、電纜、開關柜、GIS帶電巡檢
配有: 高頻電流互感器HFCT,超聲傳感器CS,TEV傳感器 TEV,非接觸式超聲傳感器 CS,特高頻傳感器UHF
尊敬的用戶:
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,應立即通知對設備負責的相關單位。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀選配具體分為如下四種:
局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波、特高頻、高頻電流四種測量方式。
A局部放電巡檢儀:配備超聲波、高頻電流三種測量方式。
B局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波兩種測量方式。
C局部放電巡檢儀:配備超聲波、特高頻三種測量方式。

1.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀概述    
局部放電是一種脈沖放電,它會在電力設備內部和周圍空間產生一系列的光、聲、電氣和機械的振動等物理現象和化學變化。這些伴隨局部放電而產生的各種物理和化學變化可以為監測電力設備內部絕緣狀態提供檢測信號。當高壓電氣設備內部出現絕緣缺陷時,會伴隨有局部放電信號的產生。通過對局放信號的檢測和分析,能判斷高壓電氣設備內部是否存在絕緣隱患,防止潛在事故的進一步擴大。
我公司研制的 ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀是一種多功能的手持儀器,其基于地電波、超聲波、特高頻及高頻電流檢測方法,測試設備的局部放電情況,可讀出局部放電幅度及圖譜波形,可以提供二維、三維圖譜的存儲以及讀出功能等,中試控股可以較好地評估電氣設備局部放電情況。局部放電巡檢儀適用于GIS、開關柜、變壓器及電力電纜等電氣設備的局放檢測。設備采用便攜式,操作簡單,所有的檢測對高壓設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷故障。
局部放電巡檢儀采用了全新的外觀設計,中試控股使用了目前較為流行的Android系統,更易于操作使用,另外集成了500萬攝像頭拍照功能方便進行巡檢記錄;RFID利于擴展物聯網的應用;內部集成了放電類型庫,便于對放電情況的對比核實。
2.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀引用標準
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 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
3.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀測量原理
暫態地電壓(TEV)
當配電設備發生局部放電現象時,帶電離子會快速地由帶電體向接地的非帶電體快速遷移,如配電設備的柜體,并在非帶電體上產生電流行波,且以光速向各個方向快速傳播。受集膚效應的影響,電流行波往往僅集中在柜體的內表面,而不會直接穿透金屬柜體。但是當電流行波遇到不連續的金屬斷開或絕緣連接處時,電流行波會由金屬柜體內表面轉移到外表面,并以電磁波形式向自由空間傳播,且在金屬外表面產生暫態地電壓。而該電壓可用專用的TEV傳感器布置在開關柜外面進行測量。TEV傳感器類似傳統的RF耦合電容器,其殼體可做絕緣和保護雙重功能,傳感器內部可感應出高頻脈沖電流信號。
超聲波(US) 
局部放電發生前,放電點周圍的電場力絕緣介質的機械應力和粒子力處于相對平衡狀態。局部放電發生時電荷的快速釋放或遷移使電場發生改變,打破了平衡狀態,引起周圍粒子發生震蕩性機械運動,從而產生聲音或振動信號。超聲波法通過在設備腔體外壁上安裝超聲波傳感器來測量局部放電信號。該方法特點是傳感器與地理設備的電氣回路無任何聯系,不受電器方面的干擾,但在現場使用時容易受周圍環境噪聲或設備機械振動的影響。由于超聲信號在電力設備常用絕緣材料中的衰減較大,超聲波檢測法的檢測范圍有限,但具有定位準確度高的優點。局部放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十Hz 到幾MHz,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,推測放電的強弱。
特高頻(UHF)
電力設備絕緣體中絕緣強度和擊穿場強都很高,當局部放電在很小的范圍內發生時,擊穿過程很快,中試控股將產生很陡的脈沖電流,其上升時間小于1ns,并激發頻率高達數GHz 的電磁波。局部放電檢測特高頻(UHF)法基本原理是通過UHF 傳感器對電力設備中局部放電時產生的特高頻電磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信號進行檢測,從而獲得局部放電的相關信息,實現局部放電監測。根據現場設備情況的不同,可以采用內置式特高頻傳感器和外置式特高頻傳感器。由于現場的電暈干擾主要集中300MHz 頻段以下,因此UHF 法能有效地避開現場的電暈等干擾,具有較高的靈敏度和抗干擾能力,可實現局部放電帶電檢測、定位以及缺陷類型識別等優點。
高頻電流互感器(HFCT)
高頻電流互感器主要用于高壓電氣設備的局部放電檢測,中試控股采用脈沖電流原理。由于絕大部分高壓電氣設備,其高低壓側或接地部分都存在分布電容,高場強區發生放電時,會耦合到接地部分并通過接地線進入大地。HFCT卡在接地線上,檢測其局放產生的脈沖電流信號,從而獲得被檢測設備的局部放電信息。主要用于電纜、變壓器、電抗器、GIS、開關柜等中高壓設備的局部放電信號檢測。利用HFCT 套接電氣設備接地線的檢測屬于非侵入式的檢測方法, 被檢測設備不需要停運,簡單可靠。

4.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀技術參數 
主機參數
可檢測通道數4通道:
1個TEV,
1個US, 
1個UHF(無線)
1個HFCT(無線)
采樣精度12bit
同步方式內同步,外同步,光同步
TEV
檢測帶寬3M-100MHz  
測量范圍0~60dB
測量誤差±2dB
分辨率 1dB
每周期最大脈沖數720個
最小脈沖頻率10Hz
輸出接口標準SMA連接主機
非接觸US
中心頻率40kHz
分辨率0.1uV
精度±0.1uV
測量范圍0.5uV~1mV
輸出接口標準SMA連接主機
接觸US
頻率范圍20kHz~300kHz  
輸出阻抗50Ω
檢測靈敏度0.1mV
測量范圍0.1mV~1V
輸出接口標準SMA連接主機
UHF
檢測帶寬300MHz~1.5GHz
輸出方式BNC接口-信號調理單元,中試控股無線連接主機
接收方式天線接收
傳輸方式同軸電纜
檢測靈敏度<-60dBm
HFCT
檢測帶寬1M-30MHz  
傳輸阻抗>5mV/mA(10MHz ) 
輸出阻抗50Ω
測量范圍-20~80dB
測量誤差±1dB
分辨率 1dB
輸出接口BNC接口-信號調理單元,無線連接主機
硬件
顯示屏5.0寸TFT真彩色液晶顯示屏
分辨率800×480
操作觸摸/按鍵
存儲TF
接口3.5mm立體聲耳機插孔
電源DC-12V/2A直流電源
擴展功能USB-TypeC/500萬攝像頭/RFID/WIFI/藍牙
電源
內部電源電池供電(4800mAH 7.4V)
正常工作時間約7小時,充滿時間約3小時
長×寬×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
環境
使用環境溫度-20℃~50℃
存儲環境溫度-40℃~70℃
濕度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m

5.附件清單
主機1臺
特高頻信號調理器PD-TL01/UHF:1個
高頻電流信號調理器PD-TL01/HFCT:1個
無線同步發射器 TB-10:1個
TEV傳感器 TEV-II:1個
超聲傳感器CS-II:1個
非接觸式超聲傳感器 CS-IV:1個
高頻電流互感器HFCT-II:1個
特高頻傳感器UHF-IV:1個
電源適配器中試控股(12V/5A):1個
BNC-SMA線(長1.5m):2條
BNC-N型線(長15cm):1條
BNC-BNC線(長15cm):1條
USB-TypeC連接線:1條
直流電源一分三轉接線(DC5.5/2.1):1條
耳機:1個
高溫耦合劑:1盒
說明書:1份
出廠報告:1份
合格證:1份



用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、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檢測
電氣設備檢修技術的發展大致可以分為三個階段,即故障檢修、定期檢修和狀態檢修,狀態檢修以可靠性為主,它是根據設備的狀態而執行的預防性作業。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,因此狀態檢修逐步取代了以往的定期預防性檢修。狀態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評估。
ZSJF-9209A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,性能優異,易于操作。可對電纜、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


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、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檢測
局部放電發生時,產生超聲波、熱、光、磁等物理現象,其中超聲波會以聲源為中心,以球面波形式向周圍傳播。ZSJF-9000D高壓開關柜局放測試儀用接收局放產生超聲波的信號來判斷局部放電的存在和位置,并結合實時顯示的圖像和數據,快速診斷局部放電狀況。該測試儀集成了暫態對地電壓、超聲波兩種檢測方式。
GIS以結構緊湊、可靠性高等優點已成為超、特高壓電力系統中的主流設備。隨著GIS的廣泛應用,GIS設備運行可靠性引起了國際社會和電力部門的普遍關注。從近40年運行經驗來看,絕緣故障始終是影響GIS可靠性的重要原因之一,局部放電是導致GIS設備絕緣劣化直至閃絡故障發生的主要表現形式。GIS內部一旦出現絕緣故障,極易造成設備故障,將破壞電力系統正常運行,給國民經濟和社會正常秩序造成不良影響。
實現對GIS局部放電在線檢測意義重大。UHF局部放電巡檢儀是中試控股總結多年局部放電測量經驗,采用特高頻(UHF)測量和超聲波(US)測量兩種新興技術設計的數字化局部放電帶電檢測專用儀器。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大、濾波、數據采集、數據處理、局部放電參數計算,圖譜繪制,試驗報告自動生成,從而完成局部放電的智能化測量與分析。本設備采用手持式設計、Wince系統開發;設備輕巧、攜帶方便、測量快速、便于現場使用;界面友好、操作簡單、刷新速率高;功能完善、抗干擾能力強、測量準確。本儀器在檢測過程中對待檢測電力設備沒有任何損害,且對設備的運行沒有任何影響。根據UHF和US方法的多種檢測模式得到的圖譜對檢測電力設備絕緣缺陷或隱患進行診斷分析,可清楚的判斷該電力設備的運行狀態。
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 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、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檢測
電氣設備的局部放電現象對電氣設備的本身和電網都會產生不同程度的影響,嚴重的甚至導致設備報廢和電網崩潰,因此對電氣設備的早期局放監測,準確的掌握設備的運行狀況,及時有效的消除設備存在的故障隱患,把設備的故障消滅在萌芽狀態,對保證設備和電網本身的安全起著至關重要的作用。電氣設備局放檢測的方法有很多,諸如:脈沖電流法、DGA法、超聲波檢測法、RIV法、光測法、射頻檢測法和化學方法等。各種檢測方法各有所長,但相比較而言超聲波檢測方法簡便易用,非常適合日常設備點巡檢,實時掌握電氣設備的運行狀況。常見的電氣設備局放故障一般會有:電暈、電弧和電痕。電暈和初期的電痕不會產生熱量,并且環境高溫也會掩飾了這些現象,用日常的紅外熱像儀無法檢測,但它卻會產生超聲波信號,用超聲波局放巡檢儀可以遠距離進行檢測;電弧和嚴重的電痕在產生超聲波的同時也會產生高熱量,因此用紅外和超聲波的方法都可以進行測試;但當局放發生在設備內部時,用紅外的方法則無法發現,用超聲波局放巡檢儀在電氣設備的表面或結合面處可以進行檢測。
ZSPD-2000超聲波局放巡檢儀(架空線路巡檢)是通過采集電力線路異常超聲波信號并經過軟件分析來診斷電力線路故障隱患的檢測裝置。此裝置是在不停電的狀態下實現判斷故障隱患的位置和故障類型。裝置通過超聲波探測器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號后,傳輸到主機,同時通過主機內置的分析軟件準確診斷出故障隱患類型及嚴重等級,并轉換為可聽聲音信號及波形輸出,幫助巡檢人員準確發現線路故障隱患,預防惡性故障的發生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動強度。


電力及設備變壓器

油浸變壓器較易受局放影響。對此類設備,區分放電是在油中或紙(板)中甚為重要。后者能導致絕緣快速惡化和擊穿。綜合運用油中溶解氣體分析、水分與溫度監測及局放分析能夠**反映變壓器絕緣運行狀況。澆鑄樹脂變壓器中不應有局放。任何局放都表明其澆鑄有缺陷或絕緣已嚴重惡化。測試與監測出廠質量檢測變壓器通常都會在組裝后進行出廠局放試驗。為與使用中設備的絕緣狀況進行對比,應在投入使用時記錄局放數據。離線與在線監測-定期離線測量可估計設備局放情況,但對大型變壓器而言,試驗所需移動式感應高壓電源比較昂貴,而且離線測量導致的供電中斷也給系統管理帶來不便。-相對而言,在線監測或在線定期檢測更有優勢。綜合多種監測系統數據(如局放、油中溶解氣體、電流、溫度等),可以為變壓器運行狀況提供**可靠的判斷依據。傳感器為提高測量靈敏度,大型變壓器通常都具有套管分壓頭,可以從上面取局放及同步信號,也可以從出口電纜接地線上用高頻電流傳感器取信號。對單相測量互感器,可從接地線上用感性傳感器取信號,或從其金屬支架上用容性傳感器取信號。


高壓戶外絕緣子
局放是檢測高壓架空線污染程度的重要手段。在咸濕氣候下及污染地區,必須經常清洗絕緣子以防止污閃。這類清洗通常定期進行,成本高昂。通過監測局放信號,可以評估絕緣污染狀況,決定合適的清洗時機,制定狀態維修程序。測試與監測在線監測可提供局放隨污染變化的趨勢,幫助管理層決定何時進行清掃。




局部放電的檢測方法有哪些
一、電測法
局部放電最直接的現象即引起電極間的電荷移動。每一次局部放電都伴有一定數量的電荷通過電介質,引起試樣外部電極上的電壓變化。另外,每次放電過程持續時間很短,在氣隙中一次放電過程在10ns量級;在油隙中一次放電時間也只有1μs。根據Maxwell電磁理論,如此短持續時間的放電脈沖會產生高頻的電磁信號向外輻射。局部放電電檢測法即是基于這兩個原理。常見的檢測方法有脈沖電流法、無線電干擾法、介質損耗分析法等。
1、脈沖電流法
脈沖電流法是一種應用最為廣泛的局部放電測試方法。脈沖電流法的基本測量回路見圖。圖中C代表試品電容,Zm(Zm)代表測量阻抗,Ck代表耦合電容,它的作用是為Cx與Zm之間提供一個低阻抗的通道。Z代表接在電源與測量回路間的低通濾波器,Z可以讓工頻電壓作用到試品上,但阻止被測的高頻脈沖或電源中的高頻分量通過。
(a)為并聯測量回路,試驗電壓U經Z施加于試品Cx,測量回路由Ck與Zm串聯而成,并與Cx并聯,因此稱為并聯測量回路。試品上的局部放電脈沖經Ck耦合到Zm上,經放大器A送到測量儀器M。這種測量回路適合于試品一端接地的情況,在實際工作中應用較多。
圖1(b)為串聯測量回路,測量阻抗Zm串聯接在試品Cx低壓端與地之間,并經由Ck形成放電回路。因此,試品的低壓端必須與地絕緣。
(c)為橋式測量回路,又稱平衡測量回路。試品Cx與耦合電容Ck均與地絕緣,測量阻抗Zm與Zm分別接在Cx與Ck的低壓端與地之間。測量儀器M測量Zm與Zm’上的電壓差。
2、無線電干擾電壓法(RIV)
無線電干擾電壓法,包括射頻檢測法,最早可追溯到1925年,Schwarger發現電暈放電會發射電磁波,通過無線電干擾電壓表可以檢測到局部放電的發生。國外目前仍有采用無線電干擾電壓表檢測局部放電的運用,在國內,常用射頻傳感器檢測放電,故又叫射頻檢測法。較常用射頻傳感器有電容傳感器、Rogowski線圈電流傳感器和射頻天線傳感器等。
RIV方法能定性檢測局部放電是否發生,甚至可以根據電磁信號的強弱對電機線棒和沒有屏蔽層的長電纜進行局部放電定位;采用Rogowski線圈傳感器也能定量檢測放電強度,且測試頻帶較寬(1~30MHz)。
3、介質損耗分析法(DLA)
局部放電對絕緣材料的破壞作用是與局部放電消耗的能量直接相關的,局部放電的現象將導致介質的損壞,從而使得tgδ大大增加。因此可以通過測量tgδ的值來測量局部放電能量從而判斷絕緣材料和結構的性能情況。
介質損耗分析法特別適用于測量低氣壓中存在的輝光或者亞輝光放電。由于輝光放電不產生放電脈沖信號,而亞輝光放電的脈沖上升時間太長,普通的脈沖電流法檢測裝置中難以檢測出來。但這種放電消耗的能量很大,使得tgδ很大,故只有采用電橋法檢測tgδ才能判斷這種放電的狀態和帶來的危害。但是,DLA方法只能定性的測量局部放電是否發生,基本不能檢測局部放電量的大小,這限制了DLA方法的運用。
二、非電檢測法
1、超聲波法測試局部放電
利用測超聲波檢測技術來測定局部放電的位置及放電程度,這種方法較簡單,不受環境條件限制,但靈敏度較低,不能直接定量。超聲波聲測量方法常用于放電部位確定及配合電測法的補充手段。但聲測法有它獨特的優點,即它可在試品外殼表面不帶電的任意部位安置傳感器,可較準確地測定放電位置,且接收的信號與系統電源沒有電的聯系,不會受到電源系統的電信號的干擾;因此進行局部放電測量時,以電測法和聲測法同時運用。兩種方法的優點互補,再配合一些信號處理分析手段,則可得到很好的測量效果。
當設備內部有故障放電時(幾千到幾萬皮庫),這時利用電信號作為儀器觸發信號,也即以電信號作為時間參考零點,然后以1-3個通道采集聲信號,儀器A/D采樣頻率可選在500kHz或1MHz并移動傳感器位置,使能有效地測到超聲信號,見圖2。測得電信號與聲信號的時間差Δt就可計算出放電點與傳感器的位置的距離,s=vΔt,一般計算取v=1.42mm/μs。
2、光檢測法
對于絕緣內部的局部放電,只有透明介質才宜用光檢測法,例如聚乙烯絕緣電纜芯通過水介質掃描用光電倍增管觀察。但該方法靈敏度較低,局限性大,較適宜于檢測暴露在外表面的電暈放電。
3、熱檢測法
由于局部放電在放電點會發熱,當故障較嚴重時,局部熱效應是明顯的,可用預先埋入的熱電偶來測量各點溫升,從而確定局部放電部位。這種方法既不靈敏也不能定量,因而在現場測量中一般不用這種方法。
4、放電產物分析法
油紙絕緣材料在局部放電作用下會分解產生各種氣體,分析局部放電時產生的化學生成物,例如用色譜分析儀測量高壓電氣設備的油中,由于放電產生的微量可燃性氣體。從而推斷局部放電的程度,從而判斷故障類型,已在生產實際中廣泛應用,并取得較好的效果。各種氣體中對判斷故障有價值的氣體有甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、氫(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)等。
絕緣中存在局部放電時,當放電較小并在故障點引起的溫度高于正常溫度不多時,由油裂解的產物主要是甲烷和氫;當局部放電故障擴大,形成局部爬電或火花、電弧放電時,會引起局部高溫,產生乙炔、乙烯和一氧化碳、二氧化碳。如利用四種特征氣體的三比值法,可用來判斷變壓器故障性質,但實際上對電力設備進行絕緣故障判斷時,僅根據一次測量數據往往是不夠的,宜利用色譜分析,觀察各有害氣體隨時間的增量。并和局部放電超聲測量和電測法數據作比較,進行綜合判斷,才能更加有效地判斷故障性質。
當故障涉及到固體絕緣時,會引起一氧化碳和二氧化碳含量的明顯增長。但根據現有統計資料,固體絕緣的正常老化過程與故障情況下劣化分解,表現在油中一氧化碳的含量上,一般情況下沒有嚴格的界限;二氧化碳含量的規律更不明顯。因此,在考察這兩種氣體含量時更應注意結合具體變壓器的結構特點,如油保護方式、運行溫度、負荷情況、運行歷史等情況加以分析,以盡可能得出正確的結論。

 

 

 

 

 

 

 

 

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