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5-14 意大利techimp xlpe电力电缆局放在线检测系.
XLPE电力电缆局放在线检测系统
的应用研究
赵宇 李华春 王立 薛强 陈平
(北京市电力公司电缆公司,100027)
摘 要 局部放电测试技术对高压电缆尤其是电缆附件的绝缘检查是非常有效的方法[1-3]。本文主要介绍一种高压电缆局放在线检测系统(PDCheck)及其在实际现场的应用情况。试验结果表明,该系统能够有效地将放电信号从外界噪声干扰中分离出来,并对每一类放电进行识别,从而发现电缆设备的潜在缺陷。
关键词 局部放电 在线检测 信号分离 放电识别
1 引言
交联聚乙稀(XLPE)电缆已经在城市电网中运行了将近二十年,长时间运行后XLPE绝缘的老化情况究竟怎样,何时需要进行更换的问题亟待解决,而常规的预试方法无法进行评价。目前,社会对电力供应的可靠性和连续性要求日益提高,因此,通过带电局放检测技术对运行中的高压XLPE电缆进行诊断检测,了解系统运行中电缆的绝缘状况,及时发现潜在的缺陷隐患,对于电缆的安全运行具有重大意义。
测量局部放电的方法很多,例如差分法、方向耦合法、电磁耦合法、超高频电感耦合法等,意大利TechImp公司局放系统PDCheck就是采用电磁耦合的方法。PDCheck利用高频CT从接地线和交叉互联线中提取信号,通过滤波、信号特征提取、分析等手段将放电脉冲信号从外界噪声干扰中分离出来,达到发现电缆潜在缺陷的目的。
图4 测试电缆终端设备连接示意图
图5 测试电缆中间接头设备连接示意图
传统的基于放电电流脉冲的局放检测手段是基于IEC60270标准,频带局限于10~200kHz,测量的是局放总量,最后绘出其放电相位-方电量-放电次数谱图,以此进行放电种类识别[10]。其信号采集和处理的方法不足以获取足够信息以区分局放与噪声及不同种类的局放,抗噪声能力较弱。PDCheck则是基于局放电流脉冲波形的局放检测,它通过对放电的电流脉冲信号进行高速(100MS/s)宽带采样获取信号完整的时域波形,并针对不同放电及噪声的差异提取多种信号特征,将不同的放电分离开来,再将其放电特征与专家库中的放电“指纹”比较,运用模糊逻辑的方法,判断被测放电类型与已知放电类型的相似性,从而实现对每一类放电进行甄别,进而诊断设备绝缘状态。图6是专家诊断系统数据处理流程图。
图6 专家诊断系统数据处理流程图
由于采用电磁耦合技术,测试单元与高压设备实现了电气隔离,而测量单元与电脑之间也采用了光纤连接,确保了操作人员的安全;该系统结构简单、安装方便,并能很好抑制噪声,非常适合现场使用。
3 现场试验及数据分析
现场测试的四个试品,具体参数如下:
编号 额定电压(kV) 电缆型号 接头类型 接地方式 运行时间 1 220 XLPE-1×2500mm2 中间接头 交叉互联接地 2年 2 110 YJLW02-1×800 mm2 空气终端 直接接地 1年 3 110 XLPE-1×300 mm2 GIS终端 护层保护接地 18年 4 35 YJV22-3×240 mm2 空气终端 直接接地 11年 四种试品在运行电压下的相位谱图如下:
1 2
4
图7 四种试品的相位谱图
从相位谱图中可以看出,试品1、3中采集的信号均匀分布在所有象限,为外界传来的噪声干扰,试品2、4的信号较为复杂,可能存在放电信号,需要进一步分析。
首先,利用专家诊断系统通过计算得到其分类谱图,试品2测试信号的分类谱图如图8所示:
图8 试品2测试信号的分类谱图
在分类谱图中,我们可以看到,信号大致分为四类,将信号分为红、绿、蓝、白四个部分,四部分信号所对应的相位谱图及波形如下:
A
B
C
D
图9 各类信号所对应的相位谱图及信号波形
信号A主要分布在2、4象限及过零点,信号频率较低,判断为远端传来的电晕干扰信号;信号B幅值连续、相位集中,是典型的开关噪声干扰;信号C散布在所有相位上,为高频的噪声干扰;信号D主要分布在过零点附近,呈包罗装,对应信号的波形为放电衰减波形,对应信号的频率在5-8M Hz左右,判断该信号为电缆接头中或者附近设备的内部放电信号。考虑到该电缆运行时间不到一年,而且已经通过了交流耐压实验,推断缺陷为安装过程中误划伤造成的电树放电或接头处覆盖半导体均压层时接触不良存在的气隙放电。图9为专家诊断系统的判断结果,与我们初期的判断基本相同。其中信号A系统认定为无效数据是由于信号波形对应的特征参数在数据库中没有相似的“指纹”模版,无法进行放电类型识别,这就需要由现场的操作人员根据设备电气连接与机械构造情况,经过对其它相和相邻设备测试后进行综合判断。
A
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