电力电缆电力电缆局部放电带电测试前,需对检测系统进行性能校验,其方法可参考IEC60270局部放电测量方法中7.3部分进行校验,确保检测系统可以正常工作。在线带电测量时,针对局部放电检测系统的灵敏度校验,CIGREB1.28工作组提出可在一端HFCT处直接注入校准脉冲,在各接头或另一端进行测量。但该方法受传感器性能、电缆长度及电缆种类等因素影响,倍受质疑。因此利用高频电流互感器进行带电检测时其系统灵敏度校验方法一直没有达成统一共识[16]。开关柜局放产生的空穴放电能引起电缆绝缘击穿。平顶山耦合电容开关柜局放系统
因此,在满足自积分条件的一段有效频带内,HFCT的传递函数是与频率无关的常数。并且,HFCT的灵敏度与绕线匝数N成反比,与积分电阻R成正比。事实上,在高频段Cs的影响是不能忽略的。在考虑Cs影响的情况下,系统的传递函数H(S)为:HFCT等效电路类似于高频小信号并联谐振回路,采用高频小信号并联谐振回路理论分析可得电流传感器的频带为:在实际使用中,一般希望HFCT有尽可能高的灵敏度,并且在较宽的频带范围内有平滑的幅频响应曲线。同时要求HFCT有较强的抗工频的磁饱和能力,这是因为实际检测时不可避免有工频电流流过,而此时不应因磁芯饱和而影响检测结果。常州三合一开关柜局放厂家直供是发现设备潜伏性故障,实现故障预警,避免故障发生的有效措施之一。
超声波与声波相同,是物体机械振动的传播形式。局部放电是一种快速的电荷释放或迁移的过程,发生局部放电时,局部的电场应力、机械应力与粒子力失去平衡而产生振动,从而产生超声信号。局部放电常伴随着频率高于20kHz的超声波,超声波信号通过不同介质并向四周传播。超声传感器安装在柜内,主要受环境噪声和振动信号的影响。超声传感器安装在开关柜柜体外层噪声较小,然而超声波跨越金属传播时衰减很大,因此超声信号主要通过开关柜外壳缝隙传出,超声传感器安装在开关柜缝隙处检测效果好。超声波传感器利用压电晶体作为声电转化元件将超声信号转换为电信号,并经过进一步放大及信号处理后传输到采集系统进行分析,以达到检测局部放电的目的。天津某电力设备公司研发生产的一种典型外置非接触式超声传感器如图4所示,其采用自吸附式设计,可以方便地安装于开关柜外壳缝隙处,不影响原开关柜运行和结构,中心频率为40kHz,已广泛应用于电力开关柜的局部放电在线监测系统中。
具有历史数据循环存储功能,电源失电后保存数据不丢失,数据包括放电数据、报警记录、系统日志等。硬件全部采用工业级元器件、所有与外界的连接均做到了充分的电气隔离,并内置抗雷击保护电路和电源滤波器,专业的EMC设计。装置配备用于上位机软件,可设置系统参数、查看监测数据、软件升级、通信通道监视。系统组成部分PD1000型局放监测系统由传感器、采集装置组成。采集装置通过特高频传感器实时采集开关柜局部放电信号,可以实时显示局部放电幅值、放电次数等重要参数。系统也可以实现在线监测功能,通过网关装置,将现场采集数据实时上传到本地服务器或者云服务器。开关柜局部放电在线监测主要有地电波,超声波,特高频,脉冲原理的。
开关柜局放意义电力开关柜作为电力系统的关键设备,广泛应用于输电配电网络,承担着开合、控制和保护用电设备的作用,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。随着我国经济的迅猛发展,电力系统的稳定性和可靠性成为衡量城市现代化进程和生活质量的重要标准,其对电力开关柜等电力设备自身的安全可靠性提出了新的挑战。开关柜内部绝缘结构多样,实际运行环境复杂(高温、灰尘、潮湿等),加之可能存在的生产质量及工艺缺陷,在长期运行过程中绝缘性能可能发生劣化,进而在电场作用下引发局部放电(PartialDischarge,PD),局部放电的进一步发展加剧绝缘老化,严重时可能导致电气设备故障,影响电力系统的安全稳定运行。研究表明,由于绝缘问题引发的运行故障是开关柜事故的主要原因之一。开关柜四合一局放包括特高频局放、地电波局放、超声波局放和测温。北京HFCT开关柜局放报警装置
开关柜局放在线监测装置,放电强度和平均强度,放电频度可现场直读。平顶山耦合电容开关柜局放系统
超高频(UHF)检测法是指对频率介于500~1500MHz区间的局部放电电磁波信号进行采集、分析、判断的一种检测方法[5]。通过UHF传感器(也称为耦合器)接收辐射的超高频电磁波,传感器可以将电磁波信号转化成电压信号,从而实现局部放电的检测。UHF传感器分为内置传感器和外置传感器两种。超高频检测法具有检测信号频率高、外界干扰信号少等特点,可以极大地提高电气设备局部放电检测能力,特别是随着在线监测的发展,超高频凭借着良好的抗干扰能力、可靠性和灵敏度有着较高的应用价值。超高频检测法局部放电检测如图3所示。各国的研究均表明,超高频法用于高压开关柜局部放电在线监测有很好的前景。、平顶山耦合电容开关柜局放系统