特高频局部放电检测技术.ppt

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类型 PRPS谱图 峰值检测谱图 PRPD谱图 马达干扰 干扰信号无工频相关性,幅值分布较为分散,重复率低。 类型 PRPS谱图 峰值检测谱图 PRPD谱图 雷达干扰 干扰信号有规律重复产生但无工频相关性,幅值有规律变化。 4) 背景测量抗干扰 背景传感器 设备传感器 测量设备 定位测量抗干扰-平面分法 P 传感器A’’ 传感器B’ 传感器B 传感器A’ 传感器A P’ 6)利检测频段选择和滤波抗干扰:针对固定存在信号较强的干扰,可通过频谱仪分析干扰存在的频段,使用滤波器将其过滤掉达到抗干扰目的 2、放电类型识别 排除掉干扰,确定为内部放电后,需要对放电类型进行识别。GIS内部放电主要有4类:电晕放电,空穴放电和悬浮电位放电,自由金属颗粒放电,以及绝缘沿面放电。下面简明列举了上述几种信号的典型谱图,包括各类信号的PRPS图谱、PRPD图谱和峰值检测图谱 类型 PRPS谱图 峰值检测谱图 PRPD谱图 电晕放电 放电的极性效应非常明显,通常在工频相位的负半周或正半周出现,放电信号强度较弱且相位分布较宽,放电次数较多。但较高电压等级下另一个半周也可能出现放电信号,幅值更高且相位分布较窄,放电次数较少。 特高频局部放电检测技术 主要内容 特高频局部放电检测的原理 1 特高频局部放电检测仪器及工具 2 特高频局部放电检测方法及注意事项 3 数据、图谱的分析及诊断 4 典型案例分析 5 一、特高频局部放电检测的原理 电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz的电磁波。 应用宽带高频天线(300MHz-1.5GHz传感器)检测GIS内部局放电流激发的电磁波信号,从而反应GIS内部局部放电的类型及大体位置。根据传感器安装位置不同,该方法分为内置法与外置法两种。 由于现场的晕干扰主要集中在300MHz频段以下,因此特高频法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。 内置式特高频传感器 外置式特高频传感器 UHF信号在GIS中的传播衰减 GIS的金属同轴结构可视为一个良好的电磁波导,放电所形成的高阶电磁波TE和TM(f300MHz),可沿波导方向无衰减地进行转播; 绝缘屏障会造成2dB信号衰减 转角结构会造成6dB信号分散 (-6dB) (-2dB) 0dB 特高频电磁波传输与衰减示意图 二、特高频局部放电检测仪器及工具 特高频局部检测仪的基本要求 特高频局放检测仪的组成 特高频局放检测其它常用工具 GIS特高频局放仪常用谱图 二、特高频局部放电检测仪的基本要求 能够有效抑制或排除干扰; 可根据现场实际情况调整局部放电的检测周期、检出阈值和报警阈值等参数; 可用外施高压电源进行同步(外同步),并可通过移相的方式,对测量信号进行观察和分析; 测试线长度满足要求,且接头牢固不易损坏(最好N型接头) 局部放电检测应提供局部放电信号的幅值、相位、放电频次等信息中的一种或几种,并可采用PRPS、PRPD等常用谱图进行展示。 二、特高频局部放电检测仪的组成 特高频传感器:耦合器,感应300M-1.5GHz的特高频无线电信号; 信号放大器(可选):某些局放检测仪会包含信号放大器,对来自前端的局放信号做放大处理; 滤波器(可选):如果现场检测在某一频段存在较强干扰,可使用特定的滤波器将其滤掉,从而达到抗干扰目的; 检测仪器主机:接收、处理耦合器采集到的特高频局部放电信号; 分析主机(笔记本电脑):运行局放分析软件,对采集的数据进行处理,识别放电类型,判断放电强度; 特高频局放测试仪组成示意图 3、特高频局放检测其它常用工具 高速示波器:一般2G以上采样速率,可对特高频原始信号进行观察,并利用各个通道采集信号的时间差来进行定位; 频谱仪:根据频谱特性进一步确认是放电还是干扰,如果是干扰可分析干扰信号频段,通过使用滤波器来过滤掉干扰信号; 屏蔽带:屏蔽外部干扰最基本的工具,一般用金属布制成,同时能起到增强检测信号及固定传感器的作用。 4、GIS特高频局放仪两种常用谱图 PRPS(脉冲序列相位分布)谱图 PRPD(局部放电相位分解)谱图 3、特高频局部放电检测方法及注意事项 检测条件要求 检测周期 安全注意事项 检测接线 传感器放置部位部位及要求 操作流程 常见注意事项 1、检测条件要求 被检设备是带电运行设备,绝缘盆子为非金属封闭或内置有 UHF 传感器; GIS设备为额定气体压力,在GIS设备上无各种外部作业; 在检测时应最大限度保持测试周围信号的干净,尽量减少人为制造出的干扰信号,例如:手机信号、照相

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