局部放電試驗及局部放電測試方法:
RIV 無線電幹擾電壓法 包括射頻檢測法最早可 追溯到1925 年Schwarger 發現電暈放電會發射電磁波通過無線電幹擾電壓表可以檢測到局部放電 的發生國外目前仍有採用無線電幹擾電壓表檢測 局部放電的運用在國內常用射頻傳感器檢測放電故又叫射頻檢測法較常用射頻傳感器有電容 傳感器Rogowski 線圈電流傳感器和射頻天線傳感器等。
Rogowski 線圈電流傳感器是20 世紀80 年代由 英國的Wilson 等人提出1996 年吳廣寧等人對,該傳感器做出改進設計出用於大型電機局部放電。在線監測用的寬頻電流傳感器並獲得實用新型專。利ZL97 2 42089.4 該傳感器在我國陝西秦嶺發電廠蘭州西固熱電廠已有應用[9] 清華大學朱德 恆等人將此傳感器用於大型汽輪發電機-變壓器組的局部放電在線監測並在元寶山發電廠投入試運行取得一定效果RIV 方法能定性檢測局部放電是否發生甚至可以根據電磁信號的強弱對電機線棒和沒有屏蔽層的長電纜進行局部放電定位採用Rogowski 線圈,傳感器也能定量檢測放電強度且測試頻帶較寬1~30MHz 現場測試證明該方法具有較好的實用價值。
在20 世紀80 年代以前市場上局部放電檢測儀的工作頻帶僅在1MHz 以下1982 年Boggs 和 Stone 在他們的試驗中使測試儀器的測量頻帶達到1GHz 成功的測試出GIS 中的初始局部放電脈衝[5] 在此頻帶下噪聲信號衰減劇烈可有效的實現噪聲抑制且可以基本無損的再現局部放電脈衝從 而深化對局部放電的機理性研究。
超高頻檢測又分為超高頻窄帶檢測和超高頻超寬頻帶檢測前者中心頻率在500MHz 以上帶寬十幾MHz 或幾十MHz 後者帶寬可達幾GHz 由於超高頻超寬頻帶檢測技術有噪聲抑制比高包含 信息多等優點受到人們的關注通常所說的超高頻檢測技術即指超高頻超寬頻帶檢測,用於超高頻局部放電檢測的傳感器主要為微帶,天線傳感器利用微帶天線作傳感器早在1980 年 Kurtz 等人就提出過他們設計的傳感器用於大型電機局部放電測試安裝在一個或兩個磁極上可探測到單根定子線棒的放電目前微帶天線傳感器已在檢測大型電力變壓器GIS 電力電纜等設備的局部放電上有相關應用 對於大電機局部放電檢測,H. G. Sedding 等人 在1991 年提出一種定子槽耦合器stator slot coupler 該傳感器由接地平面帶狀感應導體及兩端同軸輸出電纜組成其耦合方式既不是感性也不 是容性而是具有分布參數的性質因此具有非常寬的頻帶且能夠反映內部放電和外部幹擾在波形上的差異。
DLA 局部放電對絕緣材料的破壞作用是與局部放電,消耗的能量直接相關的因此對放電消耗功率的測量很早就引起人們的重視在大多數絕緣結構中,隨著電壓的升高絕緣中氣隙或氣泡的數目將增加此外局部放電的現象將導致介質的損壞從,而使得tgd大大增加因此可以通過測量tgd 的值來測量局部放電能量從而判斷絕緣材料和結構的性能情況。
介質損耗分析法特別適用於測量低氣壓中存在,的輝光或者亞輝光放電由於輝光放電不產生放電脈衝信號而亞輝光放電的脈衝上升沿時間太長,普通的脈衝電流法檢測裝置中難以檢測出來但這 种放電消耗的能量很大使得Dtgd 很大故只有採用電橋法檢測Dtgd 才能判斷這种放電的狀態和帶。來的危害。
但是。DLA 方法只能定性的測量局部放電是否 發生基本不能檢測局部放電量的大小這限制了。DLA 方法的運用目前關於用DLA 方法測局部放,電的報導還很少。
以上列舉了一些電力設備常用局部放電檢測方法從目前市場上看電測法仍是局部放電檢測中,最重要的手段其中的脈衝電流法已經很成熟由於其檢測靈敏度很高且容易進行放電量校準採 用高頻檢測阻抗還可準確再現局部放電脈衝波形故在進行局部放電機理研究實驗室離線測試中佔,主導地位但是由於其易受到外電路的電磁幹擾使其靈敏度大大下降在現場環境中脈衝電流法。
應用並不很多無線電幹擾電壓法中Rogowski 線圈傳感器由於結構簡單安裝方便檢測靈敏度高,頻帶寬等優點在局部放電在線監測中被廣泛採用 現在大型電機變壓器GIS 等設備的在線監測中均有應用超高頻檢測法是近年發展起來的新型局 部放電檢測方法具有頻帶高靈敏度好抗電磁幹擾能力強等顯著優點被認為是最有潛力的局部放電在線檢測方法但是超高頻檢測用微帶天線 傳感器目前還在研究之中製造工藝要求甚高技術尚不成熟。
局部放電發生時 常伴有光聲熱等現象的 發生對此局部放電檢測技術中也相應出現了光 測法聲測法紅外熱測法等非電量檢測方法較之電檢測法非電量檢測方法具有抗電磁幹擾能力 強與試樣電容無關等優點。
介質中發生局部放電時 其瞬時釋放的能量將 放電源周圍的介質加熱使其蒸發效果就像一個小 爆炸此時放電源如同一個聲源向外發出聲波由於放電持續時間很短所發射的聲波頻譜很寬 可達到數MHz 要有效檢測聲信號並將其轉化為電 信號傳感器的選擇是關鍵常用的聲傳感器有用於氣體中的電容麥克風condenser microphone 電介體麥克風electrets microphone 和動態麥克風dynamic microphone 用於液體中類似於聲納的 所謂水中聽診器hydrophone 用於固體中的測震儀accelerometer 和聲發射acoustic emission 傳感器在聲-電傳感器中工作頻帶和靈敏度是兩個最為重要的指標若傳感器工作頻帶過窄脈衝相 應時間過長容易造成信號混疊故必須保證傳感器,一定的工作頻帶而在寬頻傳感器中要求傳感器,幾何尺寸必須小於聲波波長但是減小傳感器體積會導致傳感器測量面積減小進而降低測試靈敏度反之若為了增大靈敏度而增大傳感器幾何尺 寸又會導致傳感器工作頻帶減小實際設計中往 往結合現場條件折中考慮這兩方面的要求 較之電測法聲測法在複雜設備放電源定位方 面有獨到的優點但是由於聲波在傳播途徑中衰 減畸變嚴重聲測法基本不能反映放電量的大小 [17] 這使得實際中一般不獨立使用聲測法而將聲 測法和電測法結合起來使用
近年來採用光測法在局部放電特徵及介質老化,機理等方面的研究做了大量工作但是由於傳感 器必須侵入設備且設備透光性能不好或者根本不能透光光測法只能測試表面放電和電暈放電故 在現場中光測法基本上沒有直接應用 近年來 隨著光纖技術的發展將光纖技術和聲測法相結合提出了聲-光測法該方法採用光纖傳感器局部放電產生的聲波壓迫使得光纖性質改 變導致光纖輸出信號改變從而可以測得放電國外在電力變壓器和GIS 設備中均有相關應用[18] Black Burn 等人將光纖傳感器伸入到變壓器內部測量局放當變壓器內部發生局部放電時超聲波在 油中傳播這種機械壓力波擠壓光纖引起光纖變形導致光折射率和光纖長度的變化從而光波將 被調製通過適當的解調器即可測量出超聲波可 實現放電定位。
當電力設備絕緣中發生局部放電時,各種絕緣材料會發生分解破壞產生新的生成物通過檢測生成物的組成和濃度可以判斷局部放電的狀態。化學檢測方法一般檢測氣體液體絕緣介質已在 GIS 變壓器等設備上有相關應用。在 GIS 中局部放電會使SF6 氣體分解主要 生成SOF2 和SO2F2 。用氣體傳感器檢測這兩種氣體的含量即可檢測是否有局部放電產生。
在電力變壓器中 油色譜分析DGA 方法是 一種簡單經濟有效的在線監測方法它通過色 譜柱氣體傳感器分離檢測出變壓器油中各種可溶性氣體的含量並由此判斷變壓器絕緣狀況 。在大型氣冷發電機中 也有應用化學檢測法對 流通冷卻氣體進行採樣檢測進而判斷絕緣狀態的例子但是至今為止化學檢測法仍只能定 性檢測是否有局部放電產生基本不能反映放電的 性質強度和位置 ,在眾多非電量檢測中超聲測法和化學檢測法,受到人們普遍關注超聲測法能夠有效地定位放電 源化學檢測法在氣體液體絕緣介質中應用廣泛但非電量檢測法較之電量檢測法靈敏度不高且很難或者不能對放電性質放電強度進行判斷故常和電檢測法結合應用作為電檢測法的輔助檢測手段。