国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析

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电缆局部放电在线检测技术及应用

电缆局部放电在线检测技术及应用

实时监测电缆的运行状态,可以在故 障发生前及时处理,提高供电可靠性。
预防性维护
通过定期的在线检测,可以预测电缆 的老化和故障趋势,提前进行预防性 维护。
在线检测技术在电缆维护中的应用
故障定位
在线检测技术可以快速准确地定位电缆的故障位 置,缩短故障排查时间。
故障性质判断
通过分析局部放电的特征,可以判断电缆故障的 性质和原因。
延长设备使用寿命
通过及时发现并处理局部 放电故障,可以延长电缆 等电气设备的使用寿命, 降低维护成本。
02 电缆局部放电的基本原理
局部放电产生的原因
电场应力集中
电缆绝缘层内部或表面存在微小 缺陷,如气泡、杂质等,导致电 场应力集中,促使局部区域发生
放电。
介质不均匀
电缆绝缘材料内部或绝缘与导体之 间的介质不均匀,导致电场分布不 均,局部区域电场强度过高,引发 放电。
利用声学原理,开发声学传感器,实现对电缆局部放电的定位和 定量分析。
推进在线检测技术的智能化和自动化
智能化分析
通过人工智能和机器学习技术,实现对局部放电数据的自动分类、 识别和预测,提高预警和故障诊断的准确性。
自动化巡检
开发自动巡检系统,实现电缆线路的无人值守和远程监控,提高巡 检效率和安全性。
数据挖掘与决策支持
标准化和规范化
制定统一的检测标准和方法,确 保不同设备间的可比性和互操作 性,提高检测结果的可靠性。
开发新型的在线检测设备和技术
无线传输技术
利用无线传输技术,实现远程实时监测和数据共享,降低线缆铺 设和维护成本。
光学检测技术
利用光学原理,开发非接触式检测设备,避免电磁干扰,提高检 测精度。
声学检测技术

电力电缆局部放电试验及在线监测技术分析

电力电缆局部放电试验及在线监测技术分析

电力电缆局部放电试验及在线监测技术分析发表时间:2019-03-27T15:08:49.520Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:吕纪祥[导读] 摘要:当电力电缆由于各种原因而出现绝缘劣化时,就会产生局部放电现象。

(兴义市水电开发有限责任公司贵州兴义 562400)摘要:当电力电缆由于各种原因而出现绝缘劣化时,就会产生局部放电现象。

描述了在线监测的实施全过程,如监测传感器、数据采集、监测信号的特征分析、信号分类的特征提取等,以便对电力电缆的绝缘情况做出判断,为系统及时检修或更换电力电缆提供理论依据。

关键词:局部放电;在线监测;数据采集;信号分类的特征提取随着城市电网的发展,用电负荷的不断增涨,电力电缆的故障概率也大大增加,考虑到原有维修体系的局限性,为降低停电和维修费用,提出了预知性维修,即在线监测这一概念。

其具体内容是对运行中电气设备的绝缘状况进行局部放电,进行连续的在线监测,随时获得能反应绝缘状态变化的新信息。

对这些信息进行分析处理后,对设备的绝缘状况做出诊断,并根据诊断的结论安排必要的维修,也就做到了有的放矢的维修,即在线监测一分析诊断一预知性维修,采用在线监测的预知性维修,带来的经济效益十分显著。

据美国某发电厂统计采用预知性维修每年可获利125万美元。

日本资料介绍,在线监测与诊断技术的应用,使每年维修费用减少25~50%,故障停机时间则可减少75%。

1、试验中遇到的特殊问题1.1局放量随线芯的弯曲方向不同发生变化电缆在进行局放试验过程中,第一次试验局放量很大,用示波器定位能确定故障点的位置,但是在倒轴分段复绕后,重新进行试验,两段电缆局放量均消失,这时千万不能认为这根电缆是合格的产品,经过解剖发现这类缺陷大部分是绝缘中有气孔,气孔的形状随着电缆的弯曲方向不同而改变,造成局放量不同。

1.2 电缆的长度影响局放值在用户同意的情况下,电缆的长度最好不要超过500米,因为在试验中发现电缆的长度越长,一些缺陷反映的不明显,不好定位找故障点,把电缆分成两段后缺陷表现的比较明显,容易定位。

电缆局部放电试验方法

电缆局部放电试验方法

电缆局部放电试验方法[ 作者:admin 转贴自:中国电力试验设备网点击数:505 更新时间:2008-8-29 ]对于制造中没有包上屏蔽的电缆线,可用图(1)的牵引试验装置对局部放电定位和检测。

图(1)未加屏蔽的电缆芯用牵引法对局部放电定位其原理是把不屏蔽的电缆芯子通过一个紧贴着试验的管状电极,电极上施加试验电压,并把电极连到试验回路。

管子都浸在绝缘液中(如离子水),并把这区域中不会发生干扰试验的边缘放电,液体不断循环与过滤。

电缆芯接地,从缆盘经管状电极被匀速牵引至第二个电缆盘。

如放电脉冲正好被检测仪观察到,放电在图中A处开始出现,在B处开始消失,这两位置都在芯子表面的C处标记离A、B为已知距离I1、I2,这些长度沿芯子标出,则放电就可确定在电缆A、B之间。

至于成品电缆则不能用这种办法定位和检测。

在长电缆的测试时,要考虑到行波及其在端部的反射和衰减。

可归纳以下几点:1)在没有反射波的情况下,放电所产生的电压行波在进行中其幅值虽有很大衰减,但波形与放电量成正比的面积基持不变。

2)在有反射波的情况下,传输波和反射波在检测仪的响应上要形成交迭。

在检测仪具有α响应时总是形成正迭加,时则既可能正送加,也可能负迭加,而负迭加是局部放电测试的大忌,应尽量避免。

因此,如没有附加措施(例如迭器)的话。

应尽量采用具有α响应的检测仪。

至于检测短电缆,可以当作集中参数元件考虑。

测试就没有什么困难了。

现在的问题是究竟多少长度的电缆可视作短电缆?说法很不统一,第二个问题是这个电缆长度和检测仪有没有关系?为此,IEC最近对此作了比较具体的规定:1、首先用可调脉冲间隔的双脉冲发生器(模拟电缆上两个交迭的脉冲波)对检测仪测试其交迭响应特性,即所谓At/A t交线。

(其中t为双脉冲峰与峰间的时间间隔,A100是t达到相当大,不会产生交迭效应时的脉冲响应检测量,先定t时的脉冲检测量)。

绘制At/A100~t曲线的测试电路图见图(2)。

电缆局部放电在线检测技术及应用

电缆局部放电在线检测技术及应用

电缆线路局部放电检测的特殊性
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电缆局部放电在线检测技术及应用 电缆线路的局放检测技术应用
1、可以比较各接头放电信号的大小和信号沿电缆的衰 减规律,判断放电点位置 2、可以比较各测点监测到的信号频带带宽,判断信号 是否为远处传入; 3、可以比较信号的脉冲波形,利用行波传播法进行放 电点定位; 4、可以比较信号的图谱特征,判断信号是否同源。
电缆局部放电在线检测技术及应用 电缆线路局部放电检测的特殊性
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电缆局部放电判断方法
4、干扰信号
干扰信号的谱图特征: 1、火焰图上信号没有相位特征 2、火焰图上信号不能与电压频率同步 3、频谱图上没有频谱特征 4、脉冲图上看不到典型放电脉冲
电缆局部放电在线检测技术及应用
电缆局部放电判断方法
电缆局部放电在线检测技术及应用 电缆线路局部放电检测的特殊性
电缆局部放电在线检测技术及应用 电缆线路局部放电检测的特殊性
高压电缆目前的试验手段和趋势
目前主要由竣工后的交

流耐压试验这种单一的
办法来保证竣工质量。

6 李华春 国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析

6 李华春 国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析李华春周作春张文新从光北京市电力公司 100031[摘要]:本文简要的介绍国内外几种电缆局部放电在线检测方法的原理和特点,并进行了简单的分析比较。

结合国内外电缆局部放电在线检测方法研究和应用情况提出当前XLPE电缆局部放电在线监测存在的问题以及在高压XLPE电缆附件局部放电在线检测研究方面今后还需要做的工作。

[关键词]:电缆、局部放电、在线检测、分析前言常规XLPE电缆局部放电测量多采用IEC60270法,但是其测量频带较低,通常在几十到几百kHz范围内,易受背景干扰的影响,抗干扰能力差。

理论研究表明,XLPE 电力电缆局部放电脉冲包含的频谱很宽,最高可达到GHz数量级[1]。

因此,选择在信噪比高的频段测量有可能有效地避免干扰的影响。

目前国内外已把电缆局部放电测量的焦点转移到高频和超高频测量上。

[2]。

迄今为止,国内外用于XLPE电缆局部放电检测的方法有很多。

但由于XLPE电缆局部放电信号微弱,波形复杂多变,极易被背景噪声和外界电磁干扰噪声淹没,所以研究开发电缆局部放电在线检测技术的难度在所有绝缘在线检测技术中是最高的。

由于电缆中间接头绝缘结构复杂,影响其绝缘性能的原因很多,发生事故的概率大于电缆本体,同时在电缆中间接头处获取信号比从电缆本体获取信号灵敏度要高且容易实现,因此通常电缆局部放电在线检测方法亦多注重于电缆附件局部放电的检测,或者在重点检测电缆中间接头和终端的同时兼顾两侧电缆局部放电的检测。

电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法有差分法[3、4]、方向耦合法[5]、电磁耦合法[6、7、8、9]、电容分压法[10]、REDI局部放电测量法[11、12]、超高频电容法[13、14、15、16]、超高频电感法[17]、超声波检测法[18]等。

在众多检测方法中,差分法、方向耦合法、电磁耦合法检测技术目前已成功应用到现场测量中。

下面简要的介绍这些方法的原理和特点。

电力电缆局部放电在线监测技术的研究与应用

电力电缆局部放电在线监测技术的研究与应用

电力电缆局部放电在线监测技术的研究与应用发布时间:2021-09-03T15:37:41.100Z 来源:《科学与技术》2021年4月第11期作者:田发英卢峥嵘[导读] 电缆投入运行后,会受到电、热、机械和化学的作用逐渐老化。

在制造中和施工中存在的微小缺陷,田发英卢峥嵘国网新疆电力有限公司检修公司新疆乌鲁木齐 830001摘要:电缆投入运行后,会受到电、热、机械和化学的作用逐渐老化。

在制造中和施工中存在的微小缺陷,也会随着运行时间逐渐发展和恶化。

火电厂内一般主变进线、启备变进线、联络变压器出线以及重要辅机均采用高压电缆,电缆一旦发生故障将导致严重后果。

如重要辅机电缆故障将造成辅机停机,启备变进线电缆出现故障将会造成机组在失去备用电源下运行的情况,主变进线电缆故障会直接导致机组非计划停运。

同时由于电缆处于电缆沟、甚至是直埋于地下,一旦出现问题查找和处理都会相当困难。

同时由于电缆的订货和更换都需较长时间,需根据长度进行订货,订货和生产周期都很长,很难在短时间内进行修复。

关键词:电力电缆;局部放电;在线监测技术;研究与应用引言随着电气设备功率的不断增大,高压已经成为电气设备的标准电压。

与低压设备不同,高压设备在运行过程中,高压电场会对空气中的粉尘进行放电,在此过程中极易发生短路、跳闸等电路安全事故。

为了保证高压电气的安全,需要对其进行实时监测。

为了适应高压监测环境,普遍采用高频信号作为监测信号,因此如何准确识别高频信号成为监测精度的关键。

现有监测方法对高频窄带信号的灵敏度较差,导致整体识别准确度降低,难以更好地应对实际监测过程。

为此,提出新的高压电气设备局部放电过程超高频信号监测方法,并通过实验数据证明了所提方法的有效性。

1电力电缆局部放电在线监测现状在计算机广泛应用之前,对于局部放电信号的评估多数基于放电脉冲特征分析、统计方法以及专家评估[22-23],评估结果带有明显的主观因素。

在设备现场运行中,由于运行工况复杂、噪声环境干扰以及机械结构的阻挡使得放电信号存在阻挡和衰减。

高压电缆局部放电检测技术的研究

高压电缆局部放电检测技术的研究

高压电缆局部放电检测技术的研究摘要:在我国国民经济高速发展的同时,我国的电网建设也取得了显著的进步。

由于电力电缆是敷设于地下的,所以与架空线路相比,其存在着许多优点,也因此得到了广泛的应用。

很多变电所、发电厂、工矿企业以及城市供电的动力引入或引出线都会选择运用电力电缆。

由于电力电缆是铺设在地表下的,所以受气候的影响较小,且安全可靠,还能节约土地面积。

随着电力电缆的大量投入使用,电缆相关的故障也在增加,这就需要电力部门投入大量人力物力去检测电缆的故障。

电力行业是国家的基础性行业,如果电气设备出现故障,轻则导致大面积的停电事故,影响人民正常的生活和生产,重则会导致输电设备的损坏,甚至是整个电网的瘫痪。

因此,在当前对供电可靠性要求不断提高的情况之下,电缆的绝缘检测就显得越来越重要。

关键词:高压电缆;局部放电;检测技术1高压电缆局部放电产生的机理一般输电线路的高压电缆的电压等级有10kV、35kV和220kV等,由于安装方式和制造工艺等方面的原因,电缆绝缘材料内部可能会存在一些杂质,所以也就会发生电缆绝缘材料表面或内部区域所承受的电场不均匀的现象。

绝缘体内部的气隙在发生放电的时候,气隙中的气体便会产生游离的现象,导致中性分子分离成带电的正、负离子等质点,而且在外部施加的电场作用下,电子或负离子会沿电场相反方向移动,正离子会沿电场方向移动,所以这些空间电荷便建立了新的电场,方向与外界施加的电场相反,此时气隙内的实际电场强度为。

其产生机理如图1所示。

图1 局部放电产生原理高压电缆局部放电是比较复杂的物理过程,需要通过多种表征参数才能全面地描绘其状态,参数主要包括视在放电电荷、放电能量、放电重复率、放电平均电流以及放电功率等。

长时间的局部放电对电缆的绝缘材料的绝缘性会产生严重的危害,主要表现在放电所产生的局部发热、化学活性生成物、带电粒子的撞击以及辐射等因素对绝缘材料造成的损伤。

这种对绝缘材料的破坏是一个缓慢的发展过程,而且是从局部开始的,会受多种其他因素影响,对运行中的高压电缆存在安全隐患,局部放电是造成高压电缆最终发生绝缘击穿的主要原因之一。

电力电缆局部放电试验及在线监测技术分析 张继伟

电力电缆局部放电试验及在线监测技术分析 张继伟

电力电缆局部放电试验及在线监测技术分析张继伟摘要:目前局部放电是比较有效的检测电缆绝缘劣化程度的一种方法,电缆的局部放电检测及定位广泛采用高频电流检测方法,其检测频率范围为3-30MHz,具有检测灵敏度高、安装简单,易于携带等优点,广泛应用于高压电缆及其附件的局部放电检测中;电缆局部放电检测不仅需要计算出局部放电的放电量,放电次数,放电类型等重要信息,而且对产生局部放电的位置也非常重要,目前大多分布式局部放电检测采用的方法是在一条线路上同时布置有多个检测点,每个接头放置一个检测点,可对每个检测点进行实时同步数据采集,根据不同检测点处耦合同一脉冲信号的幅值大小,极性及达到时间的不同而准确定位放电源的位置。

关键词:电力电缆;局部放电试验;在线监测技术1局部放电诊断分析方法1.1干扰的排除①室外设备干扰信号,主要为室外马达、变电站场地设备或杆塔电晕信号、主变机械振动干扰等;②室内辅助设备干扰信号,主要为照明闪烁、风机干扰等;③人员干扰,主要为人员手机信号、身体静电干扰等;④电力电缆干扰信号,主要为柜体共振、多个局部放电故障互相干扰、超声局部放电故障对附近电缆体超声波反射信号的干扰等。

排除干扰首先要关闭室内外辅助设备,进行背景检测,通过暂态地电压,超声,特高频信号方向、强度、幅值的变化趋势,辨别声音特征等来确定信号来源,必要时可采用具有定位功能的检测仪器进行精确定位。

1.2局部放电的检测定位1.2.1局部放电检测局部放电检测时应记录背景值、环境温度和湿度、开关柜的运行状态,必要时记录负荷,便于后期分析比对。

TEV检测位置应固定,便于跟踪对比。

超声检测采用超声探头从柜体缝隙、观察窗等处进行检测。

特高频信号应从玻璃观察窗等非金属封闭处检测。

对于存在局部放电异常故障应进行跟踪监测,依据局部放电的严重程度和发展趋势安排跟踪周期。

1.2.2局部放电定性电缆局部放电类型主要有沿面放电、尖端放电、悬浮放电、内部放电等,各种放电的信号特征、产生机理和放电位置不同。

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国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析李华春周作春张文新从光北京市电力公司 100031[摘要]:本文简要的介绍国内外几种电缆局部放电在线检测方法的原理和特点,并进行了简单的分析比较。

结合国内外电缆局部放电在线检测方法研究和应用情况提出当前XLPE电缆局部放电在线监测存在的问题以及在高压XLPE电缆附件局部放电在线检测研究方面今后还需要做的工作。

[关键词]:电缆、局部放电、在线检测、分析前言常规XLPE电缆局部放电测量多采用IEC60270法,但是其测量频带较低,通常在几十到几百kHz范围内,易受背景干扰的影响,抗干扰能力差。

理论研究表明,XLPE电力电缆局部放电脉冲包含的频谱很宽,最高可达到GHz数量级。

因此,选择在信噪比高的频段测量有可能有效地避免干扰的影响。

目前国内外已把电缆局部放电测量的焦点转移到高频和超高频测量上。

[2][1]。

迄今为止,国内外用于XLPE电缆局部放电检测的方法有很多。

但由于X LPE电缆局部放电信号微弱,波形复杂多变,极易被背景噪声和外界电磁干扰噪声淹没,所以研究开发电缆局部放电在线检测技术的难度在所有绝缘在线检测技术中是最高的。

由于电缆中间接头绝缘结构复杂,影响其绝缘性能的原因很多,发生事故的概率大于电缆本体,同时在电缆中间接头处获取信号比从电缆本体获取信号灵敏度要高且容易实现,因此通常电缆局部放电在线检测方法亦多注重于电缆附件局部放电的检测,或者在重点检测电缆中间接头和终端的同时兼顾两侧电缆局部放电的检测。

电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法有差分法耦合法[6、7、8、9][3、4]、方向耦合法、电磁[13、14、15、16][5]、电容分压法[10]、REDI局部放电测量法[18][11、12]、超高频电容法、超高频电感法[17]、超声波检测法等。

在众多检测方法中,差分法、方向耦合法、电磁耦合法检测技术目前已成功应用到现场测量中。

下面简要的介绍这些方法的原理和特点。

1. 电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法1.1. 差分法(the differential method)差分法是日本东京电力公司和日立电缆公司共同开发的一种方法。

其基本原理见图1。

将两块金属箔通过耦合剂分别贴在275kV XLPE电缆中间接头两侧的金属屏蔽筒上(此类中间接头含有将两端金属屏蔽筒连接隔断的绝缘垫圈),金属箔与金属屏蔽之间构成一个约为1500~2000pF 的等效电容。

两金属箔之间连接50欧姆的检测阻抗。

金属箔与电缆屏蔽筒的等效电容、两段电缆绝缘的等效电容(其电容值基本认为相等)与检测阻抗构成检测回路。

当电缆接头一侧存在局部放电,另一侧电缆绝缘的等效电[3]容起耦合电容作用,检测阻抗便耦合到局部放电脉冲信号。

耦合到的脉冲信号将输入到频谱分析仪中进行窄带放大并显示信号。

研究发现,频谱分析仪中心频率设在10~20MHz时,信噪比最高。

差分法的检测回路类似于差动平衡电路,来自导线芯的噪声信号,在检测阻抗上的两端不能产生压降,因而可以很好地抑制噪声。

图1 差分法检测结构示意图和原理图利用这一检测原理,日本电力公司将其应用于后来敷设的275kV XLPE 电缆局部放电在线监测中。

该监测系统除了采用差分法原理检测局部放电脉冲信号外,还采取了许多抗干扰措施来提高局部放电的识别技术。

其基本原理如图2,在IJ接头安装检测装置(IJ接头与NJ接头的区别在于:IJ接头内有绝缘筒将两侧金属屏蔽断开;NJ接头内没有绝缘筒,两侧的金属屏蔽是连在一起的),并在接头附近设置一个天线来获取背景噪声信号。

耦合到的信号先经过选频放大(信号H的中心频率设定在适合检测该IJ中间接头局放信号的频率上,信号L的中心频率设定在适合检测相邻的NJ中间接头局放信号的频率上,信号H和L的中心频率各不相同;而h、l则为天线耦合到的信号经过相应选频放大后的信号)。

放大后的信号经调制通过光纤传到监控站,在远端经解调还原回电信号。

图中噪声门的作用是:对比差分法装置检测到的信号与天线耦合到的噪声信号,将两者中对应的信号视为噪声信号并给予剔除。

持续门的作用是:根据放电脉冲信号出现的频繁程度判断是否为局部放电信号并输出该信号。

NJ门的作用是:将两侧噪声门输出的结果中相对应的信号视为局部放电脉冲并输出该信号。

若IJ1接头发生局部放电,则信号H将检测到放电脉冲,信号被传输到监控站,并经过噪声门、持续门识别后,输出的信号视为来自IJ1接头的局部放电脉冲,并将数据经A/D转换送到计算机进行记录、监控和模式识别等;若NJ接头发生局部放电,则在相邻的两个检测装置均有脉冲信号输出,两侧信号L经噪声门、NJ门、持续门识别后,输出的信号同样视为来自NJ接头的局部放电信号。

因此,无论局部放电发生在IJ 1、IJ2接头,还是在NJ接头,该检测系统均可检测并判断出放电位置来。

据报道,整套检测系统具有很好的识别效果,准确率高达99.91%。

据日本运行经验表明:差分法配合神经网络识别装置可使整个测量系统对电缆中间接头的灵敏度达0.2~4pC。

[4]这种方法在现场得到应用,可是应用起来相对比较麻烦,测量需要的时间长,而且对于直埋电缆线路由于无法在接头上安装电极而难以实现,对于直通接头(接头中间没有绝缘节)因为信号无法取出而无法应用。

图2 基于差分法检测技术的电缆局部放电在线监测系统1.2. 方向耦合法(the directional coupling method)另一个成功将XLPE电缆局部放电在线监测技术应用到现场测量的例子是德国柏林的400kV XLPE电缆局部放电在线监测系统。

该检测系统通过方向耦合器耦合局部放电信号,方向耦合器结构见图3。

方向耦合器由一个插在电缆绝缘上的电极板、一个罗戈夫斯基线圈和两个终端阻抗(分别与端口A、B相连)构成。

电极板与金属屏蔽层之间形成一个等效电容,罗戈夫斯基线圈分为性能相同的两部分,连线方式见图4。

当局部放电信号沿电缆从一侧(如右侧)传来,在电容和线圈上均可感应出脉冲信号,B端输出的电压信号为电容的电压信号和线圈2的电压信号的叠加;而A端输出的电压信号则为电容与线圈1的电压信号相减。

如果电容耦合的信号与线圈耦合的信号大小相等,则B端输出信号则增大,而A端信号则被抵消了。

由此可判断局部放电脉冲的传播方向。

通常,只需两个端口的电压比值大于8:1即可认为该脉冲信号为局部放电信号且方向可判断。

检测系统在电缆中间接头两侧分别安装一个方向耦合器,这样可以根据两个方向耦合器耦合到的局部放电信号的方向判断出该放电脉冲信号是来自中间接头内部还是来自外部。

这种方法具有很好的抗干扰能力。

现场测试表明,方向耦合器的检测灵敏度可小于5 pC。

检测系统测量频带最高为600MHz。

[5]这种方法最大的问题就是要将传感器植入电缆绝缘上,破坏外面的金属密封防水。

应用比较少。

图3 方向耦合器结构图图4 方向耦合器的接线图1.3. 电磁耦合法(the electromagnetic coupling method)电磁耦合检测法是一种测量电气设备局部放电的有效手段。

这种方法较早应用于发电机、变压器的绝缘监测上。

将电磁耦合法应用于XLPE电缆的局部放电检测还是近十几年才开始的,最近几年使用比较普遍。

基于电磁耦合法原理的XLPE电缆局部放电的检测装置有很多,这些装置使用的传感器材料、传感器结构、检测位置、抗干扰措施等各有不同。

电磁耦合法通常采用带铁氧体磁芯的宽频带罗戈夫斯基线圈型电流传感器,而主要测量位置为电缆终端金属屏蔽层接地引线处。

此外测量位置还可为中间接头金属屏蔽连接线、电缆本体上或三芯电缆的单相电缆上等位置。

图5为几种可能的测量位置。

电磁耦合法用于XLPE电缆局部放电在线监测比较成功的例子是1998年瑞士研制的170kV XLPE电缆局部放电在线监测系统。

检测系统由罗氏线圈、前置放大器和频谱分析仪等组成。

检测系统以铁氧体磁芯线圈为传感器,磁芯大小为直径36mm,线圈匝数为1匝,积分电阻为50欧姆;测量位置选在170kV XLPE电缆中间接头金属屏蔽的连接引线上,见图6。

现场中使用34dB的前置放大器,频谱分析仪频带范围为15~50MHz。

检测的基本原理是:当电缆中存在局部放电时,金属屏蔽层中将感应出脉冲电流,脉冲电流流经传感器时,传感器的二次绕组将感应出信号,由此可以获取局部放[7][6]电信息。

据报道,该检测系统检测灵敏度可低于15pC。

该检测系统目前已经应用于瑞士后来敷设的170kV电缆中间接头上,并取得较好的检测效果。

图5 局放传感器几种可能安放的位置图6 电磁耦合法的电流传感器安放位置图此外,德国汉诺威大学提出的一种的检测方法可提高电磁耦合法的抗干扰能力,可以较好地判断电缆中间接头是否存在局部放电现象。

其基本原理是将两个性能相同、绕线方向相反的罗戈夫斯基线圈型传感器安放在电缆中间接头的两侧,两个传感器的感应信号经过一个加法器将信号叠加。

这样,当发生在电缆中间接头内的局部放电沿电缆两侧传播经过传感器时,在两个传感器中感应出极性相同的信号,经信号叠加后,得到一个更高幅值的输出信号;相反,当来自电缆接头外侧的局部放电信号或干扰将在两个传感器中感应出极性相反的信号,经叠加后被削弱,见图7。

根据这个原理,可以判断电缆中间接头处是否存在局部放电现象。

图7 电缆中间接头局部放电检测图上述环状结构的传感器只能在电缆施工时预先安装在检测位置上或者在停止设备正常运行的情况下安装,因而具有很大的局限性,因此应用很少。

而钳型结构的传感器具有更多的优点,因此得到了更好的应用。

新西兰开发了用于XLPE电缆局部放电检测的在线局放检测系统[6],该检测系统主要由钳型局放传感器和手提式数字贮存示波器组成,可由手提箱带到现场。

传感器可暂时或永久性安放在XLPE电缆附件的合适位置上(见图5)。

类似的研究近年来比较多,主要是将传感器安放在接地线和交叉互联线上,通过接地线提取局部放电信号,这种方法现在被意大利、日本等多个国家的厂家开发出新出品,并得到比较好的应用。

这种方法测量比较方便,适用于直埋、管井和隧道等多种敷设环境,特别适合于长期在线监测,如果采用宽频的传感器可以同时测量电缆附件和电缆本体,有很好的应用前景。

具体检测情况见图8和图9。

图 8 电缆终端和中间接头局部放电检测图图 9 电缆终端和中间接头局部放电检测图1.4. 超高频电容耦合法超高频电容耦合法是由英国南安普敦大学、英国电网公司和西安交通大学共同研究的一种XLPE电缆局部放电在线检测的方法[13、14、15]。

其传感器示意图见图10。

取一段靠近接头的电缆,剥去部分外护套,将金属箔片贴在外半导电层作为电极。

信号从耦合器上的BNC头输出,中断的金属屏蔽层经导线连接。

在工频电压下,由于外半导电层的阻抗远小于绝缘层的阻抗,则外半导电层可视为工频地电位,故电容耦合器并不影响电缆绝缘效果。

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