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GIS故障检测新技术 广东电力试验研究所 1.前言 气体绝缘金属封闭组合电器(简称GIS)。 优点是:具有运行可靠性高,维护方便,占地面积少等优点而越来越得到广泛的应用。 GIS 在现场安装后,进行耐压试验,验证其运输和安装过程中是否受损以及检查其重新组装的正确性。经过试验验收投运的GIS,总的来说运行情况是良好的,然而运行经验表明,GIS内存在的一些缺陷,最初可能无害,也不容易发现,随着运行年限的长久,在开关操作震动和静电力作用下,异物碎屑的移动或是绝缘老化等可能产生局部放电现象,以致最终发展为击穿放电事故,使得GIS停电检修,造成很大的经济损失,GIS电压等级越高,停电造成的损失越大。 在广东省应用GIS故障检测技术前,电网运行中的GIS已发生过几例绝缘事故: a.江门站500kV GIS b.大亚湾核电站400kVGIS c.深圳皇岗站220kV GIS d.沙角A电厂220kVGIS等发生过绝缘闪络事故。 尤其是沙角A电厂1989年7月15日220kV GIS#3主变间隔203BO地刀绝缘事故,造成全厂停电,两台20万千瓦发电机停运两天,直接损失电量达3200万千瓦时。 可见,实际运行中是多么需要一种对GIS有效的检测手段,能及早的发现GIS内部绝缘故障,并能准确定位,使得GIS的检修工作能有计划地进行,缩短检修时间和节省检修费用,从而提高GIS运行可靠性。 2.GIS局部放电特点和信号传播特性 GIS局部放电特点 局部放电的机理可理解为在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称为局部放电。局部放电产生于流注起始阶段,这对于几乎所有的电压种类都是一样的,且低于最小先导起始电压和击穿电压。局部放电可能发生在导体上,也可能发生在绝缘体的表面或内部。 GIS绝缘早期故障的主要形式是局部放电,局部放电主要由下列缺陷引发的: a 载流导体表面缺陷,如毛刺、尖角等引起导体表面电场强度不均匀。这些缺陷通常在制造质量上或安装时刮伤造成的,在稳定的工频电压下不易引起击穿,但在操作或冲击电压下很可能引起击穿。 b绝缘子表面缺陷。如制造质量不良、绝缘子有气泡或裂纹,以及安装遗留下的污迹、尘埃等。 c GIS筒内在制造和安装过程中存留的自由导电微粒。 d 导电部分接触不良。 GIS内超高频(UHF)信号的传播特性 GIS内局部放电信号频带极宽(1GHz)。由于其结构特点具有良好的波导体,超高频(UHF)电信号能够在其中有效地传播,UHF信号在GIS内部是以横向电磁波方式传播的(即电场方向与传播方向垂直),在GIS内部没有任何阻隔时,信号衰减极小,而在经过不连续部分或受阻时,如盆式绝缘子、转角、T连接等信号则产生衰减,UHF信号每经过一个绝缘子,信号强度衰减了3—6db,因此可以根据各部位UHF信号的大小而准确地判断故障位置。UHF信号频率高,具有很强的穿透性,在经过绝缘子时,可以通过绝缘子与金属法兰的接缝到达GIS外部,因此在盆式绝缘子外部测量GIS内部的UHF信号是成为可能的。 3.GIS局放测试基于的机理 (1)GIS内部放电具有极高频率特性 (2)此放电信号能有效传播,并具有良好的穿透性 (3)利用外部天线,可以耦合到放电信号 (4)根据不同位置的信号强弱,可准确定位故障点 4. 局部放电测量系统 (1)GIS模拟试验 为使试验室研究情况与实际运行工况相符,我们在一套电压等级为110kVGIS 试验段进行了模拟试验,这个试验段与实际运行的110kVGIS相同,这样在试验段上取得的测量结果能够真实地反映运行中GIS内部故障的放电特性。 对下面几种故障作了模拟试验,录取了波形图及进行了频谱 分析。 a.金属微粒故障模拟试验 b.大件金属物故障模拟试验 c.绝缘子表面爬闪放电故障模拟试验 d.GIS内导体金属突起故障模拟试验 通过对以上几种类型故障的模拟试验,获得了各类故障波形 和许多有价值的数据,可以得出,放电信号的强度是随距离 故障点越远强度越小,从而可以做到准确判断故障点的位置 。验证了所研制的四种信号探测器系统的性能和效果,内外 天线均能测到局部放电信号,内天线的灵敏度高,外天线的灵敏 度次之, 但外天线信号探测器系统结构简单、使用方便,只需 将天线靠近运行中GIS盆式绝缘子附近就可以得到信号,不需 要对GIS 做任何改动,不需停电,不影响GIS的正常运行。因 此外天线信号探测器系统是非常适用于运行中GIS故障检测。 (2)测量系统与方法 GIS内部放电伴随有声、光、电的产生和SF6气体的化学变化以及机械振动在外壳的传播。国内外的科学家们根据GIS的放电特性对GIS内部故障
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