在電氣設(shè)備的絕緣系統(tǒng)中,各部位的電場(chǎng)強(qiáng)度往往是不相等的,當(dāng)局部區(qū)域的電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到電介質(zhì)的擊穿場(chǎng)強(qiáng)時(shí),該區(qū)域就會(huì)出現(xiàn)放電" />

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試驗(yàn)知識(shí) | 局部放電試驗(yàn)--【赫茲電力】

發(fā)布時(shí)間:2024-02-27 15:40:37人氣:
一、局部放電及局部放電測(cè)量可檢測(cè)缺陷種類
       在電氣設(shè)備的絕緣系統(tǒng)中,各部位的電場(chǎng)強(qiáng)度往往是不相等的,當(dāng)局部區(qū)域的電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到電介質(zhì)的擊穿場(chǎng)強(qiáng)時(shí),該區(qū)域就會(huì)出現(xiàn)放電,但這種放電并沒有貫穿施加電壓的兩導(dǎo)體之間,即整個(gè)絕緣系統(tǒng)并沒有擊穿,仍然 保持絕緣性能,這種現(xiàn)象稱為局部放電。發(fā)生在絕緣體內(nèi)的稱為內(nèi)部局部放電;發(fā)生在絕緣體表面的稱為表面局部放電;發(fā)生在導(dǎo)體表面而周圍都是氣體的,可稱之為電暈放電。

       局部放電會(huì)逐漸腐蝕、損壞絕緣材料,使放電區(qū)域不斷擴(kuò)大,最終導(dǎo)致整個(gè)絕緣體擊穿。故必須把局部放電限制在一定水平之下。高壓絕緣設(shè)備都把局部放電的測(cè)量列為檢查產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),產(chǎn)品不但出廠時(shí)要做局 部放電試驗(yàn),而且在投入運(yùn)行之后還要經(jīng)常進(jìn)行測(cè)量。

二、局部放電基本物理過程及其主要技術(shù)參數(shù)
       局部放電是一種復(fù)雜的物理過程,有電、聲、光、熱等效應(yīng),還會(huì)產(chǎn)生各種生成物。從電氣性能方面分析,產(chǎn)生放電時(shí),在放電處有電荷交換、有電磁波輻射、有能量損耗。

       最明顯的是反映到試品施加電壓的兩端,有微弱的脈 沖電壓出現(xiàn)。如果絕緣中存在有氣泡,當(dāng)工頻高壓施加于絕緣體的兩端時(shí), 如果氣泡上承受的電壓沒有達(dá)到氣泡的擊穿電壓,則氣泡上的電壓就隨外加 電壓的變化而變化。若外加電壓足夠高,即上升到氣泡的擊穿電壓時(shí),氣泡發(fā)生放電,放電過程使大量中性氣體分子電離,變成正離子和電子或負(fù)離子, 形成了大量的空間電荷,這些空間電荷,在外加電場(chǎng)作用下遷移到氣泡壁上, 形成了與外加電場(chǎng)方向相反的內(nèi)部電壓,這時(shí)氣泡上剩余電壓應(yīng)是兩者疊加的結(jié)果,當(dāng)氣泡上的實(shí)際電壓小于氣泡的擊穿電壓時(shí),于是氣泡的放電暫停, 氣泡上的電壓又隨外加電壓的上升而上升,直到重新到達(dá)其擊穿電壓時(shí),又出現(xiàn)第二次放電,如此出現(xiàn)多次放電。

       當(dāng)試品中的氣隙放電時(shí),相當(dāng)于試品失去電荷q并使其端電壓突然下降△U,這個(gè)一般只有微伏級(jí)的電源脈沖疊加在千伏級(jí)的外施電壓上。所有局部放電測(cè)試設(shè)備的工作原理,就是將這 種電壓脈沖檢測(cè)出來。其中電荷q稱為視在放電量。

三、局部放電測(cè)量的基本回路
       如圖所示為測(cè)量局部放電的三種基本回路。圖中C代表試品電容, Z (Z)代表測(cè)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(gè)低阻抗的通道。Z代表接在電源與測(cè)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(cè)的高頻脈沖或電源中的高頻分量通過。

       圖 (a)中,試驗(yàn)電壓U經(jīng)Z施加于試品Cx,測(cè)量回路由Ck與Zm串聯(lián)而成,并與Cx并聯(lián),因此稱為并聯(lián)測(cè)量回路。試品上的局部放電脈沖經(jīng)Ck 耦合到Zm上,經(jīng)放大器A送到測(cè)量?jī)x器M。這種測(cè)量回路適合于試品一端接地的情況,在實(shí)際工作中應(yīng)用較多。

       圖 (b)為串聯(lián)測(cè)量回路,測(cè)量阻抗Zm串聯(lián)接在試品Cx低壓端與地之間,并經(jīng)由Ck形成放電回路。因此, 試品的低壓端必須與地絕緣。

       圖 (c)為橋式測(cè)量回路,又稱平衡測(cè)量回路。試品Cx與耦合電容Ck均與地絕緣,測(cè)量阻抗Zm與Zm分別接在Cx 與Ck的低壓端與地之間。


四、局部放電測(cè)量中的抗干擾措施
1.干擾來源
       廣義的電磁干擾除了包括與局放信號(hào)一起通過電流傳感器進(jìn)入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的干擾以外,還包括影響監(jiān)測(cè)系統(tǒng)本身的干擾,諸如接地、屏蔽、以及電路處理不當(dāng)所造成的干擾等。現(xiàn)場(chǎng)電磁干擾特指前者,它可分為連續(xù)的周期型干擾、脈沖型干擾和白噪聲。周期型干擾包括系統(tǒng)高次諧波、載波通訊以及無線電通訊等。脈沖型干擾分為周期脈沖型干擾和隨機(jī)脈沖型干擾。周期脈沖型干擾主要由電力電子器件動(dòng)作產(chǎn)生的高頻涌流引起。隨機(jī)脈沖型干擾包括高壓線路上的電暈放電、其他電氣設(shè)備產(chǎn)生的局部放電、 分接開關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的放電、電機(jī)工作產(chǎn)生的電弧放電、接觸不良產(chǎn)生的懸浮電位放電等。白噪聲包括線圈熱噪聲、地網(wǎng)的噪聲和動(dòng)力電源線以及變壓器繼電保護(hù)信號(hào)線路中耦合進(jìn)入的各種噪聲等。
       電磁干擾一般通過空間直接耦合和線路傳導(dǎo)兩種方式進(jìn)入測(cè)量點(diǎn)。測(cè)量點(diǎn)不同,干擾耦合路徑會(huì)不同,對(duì)測(cè)量的影響也不同;測(cè)量點(diǎn)不同,干擾種類、強(qiáng)度也不相同。
2.常用的抑制干擾方法
       干擾的抑制總是從干擾源、干擾途徑、信號(hào)后處理三方面考慮。找出干擾源直接消除或切斷相應(yīng)的干擾路徑,是解決干擾最有效最根本的方法,但要求詳細(xì)分析干擾源和干擾途徑,且一般不允許改變?cè)械淖儔浩鬟\(yùn)行方式, 因此在這兩方面所能采取的措施總是很有限。對(duì)于經(jīng)電流傳感器耦合進(jìn)入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的各種干擾,采取各種信號(hào)處理技術(shù)加以抑制。
       一般從以下幾方面區(qū) 分局放信號(hào)和干擾信號(hào);工頻相位、頻譜、脈沖幅度和幅度分布、信號(hào)極性、 重復(fù)率和物理位置等。
在抗干擾技術(shù)中有兩種不同的思路:
       一種是基于窄帶 (頻帶一般為10kHz至數(shù)10kHz)信號(hào)的。它通過合適頻帶的窄帶電流傳感器 和帶通濾波電路拾取信號(hào),躲過各種連續(xù)的周期型干擾,提高了測(cè)量信號(hào)的信噪比。這種方法只適合某一具體的變電站,使用上不方便。此外,由于局部放電信號(hào)是一種寬頻帶脈沖,窄帶測(cè)量會(huì)造成信號(hào)波形的失真,不利于后面的數(shù)字處理。
       一種是基于寬頻(頻帶一般為10至1000kHz)信號(hào)的處理方 法。檢測(cè)信號(hào)中包含局放的大部分能量和大量的干擾,但信噪比較低。對(duì)于這些干擾的處理步驟一般是:a.抑制連續(xù)周期型干擾;b.抑制周期型脈沖干擾;c.抑制隨機(jī)型脈沖干擾。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展及模式識(shí)別方法在局放中 的應(yīng)用,這種處理方法往往能取得較好的效果。在后級(jí)處理中,很多處理方 法是一致的。可歸納為頻域處理和時(shí)域處理方法。頻域方法是利用周期型干擾在頻域上離散的特點(diǎn)處理之;而時(shí)域處理方法是根據(jù)脈沖型干擾在時(shí)域上離散的特點(diǎn)處理。有硬件和軟件兩種實(shí)現(xiàn)方式。
       由于局部放電脈沖信號(hào)是很微弱的信號(hào),現(xiàn)場(chǎng)的電磁干擾都將對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生較大誤差,因此,要做到準(zhǔn)確測(cè)量很困難。為了提高測(cè)量精度, 除了采取上述介紹的抗干擾措施外,在測(cè)量中還應(yīng)可采取如下措施:
試驗(yàn)中所使用的設(shè)備應(yīng)盡量采用無暈設(shè)備,特別是試驗(yàn)變壓器和耦合電容Ck
濾波器的性能要好,要做到電源與測(cè)量回路的高頻隔離。
試驗(yàn)時(shí)間應(yīng)盡量選擇在干擾較小的時(shí)段,如夜間等。
測(cè)量回路的參數(shù)配合要適當(dāng),耦合電容要盡量小于試品電容Cx, 使得在局部放電時(shí)Cx與Ck間能很快地轉(zhuǎn)換電荷。
必須對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。

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