高压开关柜局部放电超声波 暂态对地电压带电检测技术应用导则

Q/CSG 云 南 电 网 公 司 企 业 标 准Q/CSG-YNPG-1-11-13-2011高压开关柜局部放电超声波、暂态对地电压带电检测技术应用导则(试行)2011-12-30 2011-12-30试行Q/CSG-YNPG-1-11-13-2011目 次目次 (I)前言 (II)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3定义 (1)4检测原理 (2)4.1暂态对地电压检测法 (2)4.2超声波检测法 (2)4.3暂态对地电压检测法定位 (2)5高压开关柜超声波、暂态对地电压局部放电检测诊断技术管理 (3)6现场检测 (4)6.1人员要求 (4)6.2检测周期 (4)6.3检测方法 (5)6.4检测流程 (6)6.5判断方法及流程 (8)6.6干扰及处理 (10)7其他注意事项 (10)8数据管理 (11)9附录 (12)Q/CSG-YNPG-1-11-13-2011前 言为了规范高压开关柜局部放电超声波、暂态对地电压带电检测技术的应用,提升高压开关柜局部放电故障测试和诊断水平,提高高压开关柜运行可靠性,制定本导则。

本导则由云南电网公司生产技术部提出并归口。

本导则由云南电网公司规范化委员会办公室易志生统一编号。

本导则起草单位:云南电网公司本导则主要起草人:沈 龙 董均宇 赵现平 王 科 彭 晶本导则主要审核人:杨 卓 邹立峰 周 海 冯彦钊本导则由廖泽龙批准。

本导则由云南电网公司生产技术部负责解释高压开关柜局部放电超声波、暂态对地电压带电检测技术应用导则1适用范围本导则适用于云南电网公司3kV~35kV空气绝缘开关柜、环网柜、电缆分支箱、电缆终端箱、电缆中间箱等现场设备的局部放电超声波、暂态对地电压带电检测。

云南电网公司所属各供电局、供电公司、县级供电企业范围内的高压开关柜局部放电超声波、暂态对地电压带电检测应按本导则执行,电源侧及用户侧高压开关柜局部放电带电检测可参照执行。

2规范性引用文件下列导则、规范所包含的条文,通过在本导则中的引用而成为本导则的条文。

在导则出版时,所有版本均为有效。

所有的标准、规范都会被修订,使用导则的各方应探讨使用下列标准、规范最新版本的可能性。

2.1高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 5932.23.6kV~~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 4042.33.6kV~~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 39062.4局部放电测量GB/T 73542.5电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 4172.6高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.12.7高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.22.8高电压试验技术 第3部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.33定义下列术语和定义均适用于本标准。

3.1局部放电 partial discharge指电气设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可以发生在其它位置。

3.2带电检测 on-line detection特指在不中断设备正常运行的条件下对设备进行的各种实时检测。

3.3暂态对地电压 transient earth voltage特指电气设备中由于局部放电现象在电气设备接地外壳及接地线中激励的频率在3-100MHz之间的电磁波信号序列。

3.4超声波 ultrasonic特指频率在20kHz以上且人耳听不到的声波。

3.5 dB(分贝)特指基于1mV的被测信号的(分贝)幅值。

例如某一信号的实际幅值为15mV,则其分贝值为20×lg[15(mV)/ 1(mV)] = 23.5 dB(分贝)。

4检测原理4.1暂态对地电压检测法高压开关柜内部局部放电产生的电磁波可以通过金属箱体的接缝处或气体绝缘开关的衬垫传播出去,同时产生一个暂态对地电压,通过设备的金属箱体外表面而传到地下。

暂态对地电压法检测原理如图1所示:图1 暂态对地电压检测原理图注:在应用暂态对地电压检测法时,所检测的开关柜一定要有可靠接地体。

4.2超声波检测法局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz到几MHz,其中频率低于20kHz的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。

通过测量超声波信号的声压大小,可以推测出放电的强弱。

4.3暂态对地电压检测法定位通过检测局部放电产生的暂态对地电压信号,不仅可以对开关柜内部局部放电状况进行定量测试,而且可以通过比较同一放电源到不同传感器的时间差异进行定位。

暂态对地电压检测法定位原理如图2所示:图2 暂态对地电压检测法定位原理示意图5高压开关柜超声波、暂态对地电压局部放电检测诊断技术管理5.1供电局运行部门(1)利用便携式局部放电声电波检测仪根据检测流程(图5)对开关柜局部放电进行日常巡检测试,结合检测数据分析(附录A)进行详细的数据分析判断。

(2)对测试结果存在异常并需要关注的开关柜缩短日常巡检周期进行测试。

(3)对测试结果存在异常并需要提出预警和危险等级的开关柜反馈给试验部门做进一步的测试和故障定位。

(4)运行部门应记录日常巡检测试数据,并报送检修部门。

5.2供电局试验部门(1)根据检测流程(图5)及检测数据分析(附录A)对运行部门反馈的数据进行深入分析,并有针对性的对测试结果存在异常并需要提出预警的开关柜进行局部放电定位与监测。

(2)通过对现场检测情况的判断,对测试结果判断为危险等级的开关柜反馈给检修部门.(3)记录开关柜的局部放电定位与检测结果,并报送检修部门。

5.3供电局检修部门(1)根据检测流程(图5)及检测数据分析(附录A)对判断为危险等级的开关柜进行合理停电检修,查找并排除故障点,检修完成后应进行复测,做好现场检修情况记录.(2)完成测试及检修数据的管理工作,并将每一检测周期的测试数据报送电力研究院.(3)编制年度高压开关柜局部放电带电检测测试报告。

5.4供电局生技部(1)指导运行部门、试验部门、检修部门的现场测试工作,指导检修部门的数据管理工作.(2)审核编制的报告,完成案例收集工作,将报告及案例报送电力研究院。

5.5电力研究院(1)应构建、完善和优化高压开关柜超声波、暂态对地电压局部放电检测诊断专家系统,指导各供电局开展高压开关柜超声波、暂态对地电压局部放电检测和故障诊断。

(2)对全省开关柜局部放电检测结果进行统一管理。

(3)对各供电局的测试数据按一定的比例进行抽检复测,对列入缩短周期内的异常测试数据进行技术分析及现场处理。

(4)对停电检修的开关柜进行现场技术指导。

(5)结合整体的数据分析和上年度故障案例情况,对全省开关柜局部放电检测的技术判据进行调整,指导各供电局对开关柜性能进行准确评定。

6现场检测6.1人员要求开关柜局部放电的带电检测,检测人员应具备以下条件:(1)熟悉局部放电检测的基本原理、诊断程序和危险等级评定的方法;了解暂态对地电压、超声波局部放电检测仪器的工作原理、技术参数和性能;掌握局部放电检测仪器的操作程序和使用方法。

(2)了解开关柜的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素。

(3)熟悉本导则,接受过暂态对地电压及超声波局部放电检测技术的培训。

(4)具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。

6.2检测周期(1)局部放电暂态对地电压检测法和超声波检测法的正常检测周期为3个月及必要时。

(2)在新设备投运后1个月内应进行一次局部放电检测,记录每一面开关柜的测试数据作为初始数据,运行中的测试数据应与初始数据进行比对。

(3)开关柜检修并恢复运行后1个月内应进行一次局部放电检测,并与检修前的检测数据进行比对,判断开关柜检修后是否存在局部放电缺陷。

(4)运行中的开关柜,局部放电检测周期根据上一次检测结果,根据检测数据分析(附录A)执行。

6.3检测方法6.3.1 检测准备(1)检查仪器完备性,确保检测仪器内部电池电量充足及现场交流电源满足仪器使用要求。

(2)确定开关柜内部的母排、断路器、电缆等主要电气设备所在位置。

6.3.2 暂态对地电压法检测部位暂态对地电压法检测部位主要是母排(连接处、穿墙套管,支撑绝缘件等)、断路器,CT、PT、电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置,这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部。

开关柜暂态对地电压法检测部位可参考图3进行测试。

图3 暂态对地电压检测位置示意图前中前下后上 后中 后下 侧上侧中侧下6.3.3 超声波法检测部位超声波检测过程中,应将超声波传感器沿着开关柜上的缝隙扫描检测。

开关柜超声法检测部位可参考图4进行测试。

后上前后下图4 超声法检测位置示意图6.4检测流程开关柜局部放电检测流程如图5所示。

图5 检测流程图注:上图中的判断参照检测数据分析(附录A)的内容进行。

6.5判断方法及流程暂态对地电压和超声波检测数据的主要判断方法主要有四种,包括定值判别、横向分析、纵向分析、声音判别。

其中暂态对地电压检测判断主要是结合定值判别、横向分析、纵向分析三种方法进行,超声波检测判断主要是结合声音判别、定值判别、纵向分析进行。

注:横向分析请详见附录A的A1;定值判别请详见附录A 的A2、A3;纵向分析请详见附录A的A4。

6.5.1 暂态对地电压判断流程运行部门、试验部门进行暂态对地电压数据判断时,应按以下的判断流程进行。

图5 暂态对地电压判断流程注1:横向分析适用于单个或多个开关柜测试数据比其他开关柜数据差别明显较大时采用,可参考检测数据分析(附录A)进行。

注2:范围25<P≤55的判断可参考检测数据分析(附录A)的定值判别依据进行。

注3:纵向分析适用于判定为异常(关注)的开关柜缩短周期的检测判定,可参考检测数据分析(附录A)的判别依据进行。

注4:图中的相关的代号定义可详见检测数据分析(附录A)。

6.5.2超声波判断流程运行部门、试验部门进行超声波判断分析时应首先进行声音判别,再进行超声波定值判别和趋势分析,具体可按以下的判断流程进行。

图6 超声波判断流程注1:范围8<P≤30的判断可参考检测数据分析(附录A)的定值判别依据进行。

注2:纵向分析适用于判定为异常(关注)的开关柜缩短周期的检测判定,可参考检测数据分析(附录A)的判别依据进行。

注3:现场过程中一般情况仅某个或某几个开关柜可以检测到异常的超声波信号,因此超声波的测试不适于采用横向分析。

注4:图中的相关的代号定义可详见检测数据分析(附录A)。

6.6干扰及处理常见干扰源及抗干扰方法见附录B。

7其他注意事项7.1周期检测(1)应注意在每次测试读数时,使检测仪器在检测部位停留3秒以上,待数值稳定后再读数,如3秒后数值还一直不稳定,则读取3次测量值的平均值。

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开关柜局部放电超声波在线检测技术的应用

开关柜局部放电超声波在线检测技术的应用

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高压开关柜局部放电检测技术研究

高压开关柜局部放电检测技术研究

高压开关柜局部放电检测技术研究
高压开关柜局部放电是指在高压开关操作和运行过程中,由于压力、热量、湿度等原
因引起的局部放电现象。

局部放电不仅会降低设备的绝缘性能,还可能在长期的运行中逐
渐发展成为一种隐蔽故障,最终导致设备失效。

对高压开关柜的局部放电进行检测和分析,有助于及早发现潜在故障,保障设备的正常运行。

1. 超声波检测法:该方法利用设备发出的声波信号来检测局部放电。

通过安装传感器,记录和分析不同频率范围内的超声波信号,可以确定设备是否存在局部放电现象。

超
声波检测法具有非接触式检测、高灵敏度等优点,适用于大部分高压开关柜的局部放电检测。

2. 红外热像仪检测法:红外热像仪可以测量设备表面的热量分布情况。

当设备发生
局部放电时,局部会产生热量,通过红外热像仪可以观察到异常的热点,从而判断是否存
在局部放电现象。

红外热像仪检测法具有快速、直观、全面等优点,适合于大型高压开关
柜的局部放电检测。

4. 空气离子检测法:该方法通过检测设备周围空气中的离子浓度变化来判断设备是
否发生局部放电。

局部放电会产生大量的离子,通过安装空气离子传感器,可以实时监测
空气中的离子浓度变化,从而判断设备是否存在局部放电现象。

空气离子检测法适用于高
压开关柜的在线监测。

高压开关柜局部放电检测技术是对设备运行中潜在故障的监测和提前预警的重要手段。

各种检测方法可以根据实际情况相互结合应用,通过有效的检测和分析,确保高压开关柜
的可靠运行。

开关柜暂态地电压、超声波局放带电检测技术运用探讨

开关柜暂态地电压、超声波局放带电检测技术运用探讨

开关柜暂态地电压、超声波局放带电检测技术运用探讨带电检测技术是预防设备损坏并保证安全运行的重要技术措施。

变电站10kV、35kV配电设备通常采用开关柜,开关柜设备故障隐患不易发现,为提高设备故障隐患诊断水平,将故障消灭于萌芽状态,提高供电可靠性,基于不停电开关柜带电检测技术的运用越来越重要。

标签:开关柜;带电检测;技术运用;案例分析引言变电站开关柜设备缺陷隐蔽,往往在缺陷发展到有明显异常甚至造成设备损坏故障跳闸等严重后果,才会发现和处理。

随着带电检测技术的逐渐成熟,开关柜暂态地电压、超声波局部放电检测等开关柜带电检测技术在电力系统内得到广泛应用。

1 状态检修有关知识(1)状态检修总的来说就是要对各类设备状态信息进行采集综合分析并对设备的状态作出评价,对评价异常的设备要缩短检测周期,密切关注,对评价缺陷的设备,合理决策检修策略及时安排检修,对已检修送电的设备进行跟踪测试。

状态检修的实现必须要注重设备状态信息的采集、综合分析,准确掌握设备状态进行状态评价。

(2)状态检修的内涵就是要准确掌握设备状态,把检修工作的重点放在真正有缺陷的設备上同时要密切关注评价异常的设备。

2 带电检测技术有关概念(1)在线检测技术是真正实现状态检修的重要基础,但目前在线检测技术还很不成熟,更重要的是在线检测设备投资大后期维护费用惊人,因此目前带电检测技术得到广泛的应用。

(2)为保证主变安全可靠运行,防止发生因开关柜故障引发的主变近区短路等故障,需开展开关柜局部放电带电检测和状态评价工作。

通过暂态地电压检测、超声波局部放电检测等声电联合方法检测,及时发现35kV、10kV开关柜内存在的局部放电隐患,针对性开展开关柜状态评价工作,制定相应检修策略,确保开关柜安全可靠运行。

3 局部放电有关概念(1)局部放电是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中而引起的。

(2)局部放电分为:内部放电、表面放电、电晕放电、悬浮电位放电。

4 开关柜局部放电带电检测技术有关概念(1)目前开关柜暂态地电压检测、超声波局部放电检测等开关柜带电检测技术在电力系统内得到广泛应用。

10kV开关柜局部放电检测技术研究与运用

10kV开关柜局部放电检测技术研究与运用

10kV开关柜局部放电检测技术研究与运用摘要:10 kV开关柜作为中国配网系统中非常重要的设备,其运行的可靠性直接关系到供电可靠性。

开关柜内的绝缘缺陷或劣化、接触不良等都会成为其安全运行的隐患,而这些隐患在设备正常运行的情况下又很难发现。

为解决上述问题,笔者介绍了基于暂态对地电压(TEV)、超声波(AE)、超高频(UHF)原理的联合局部放电检测方法。

该方法可以为评估开关柜运行状态和检修工作提供丰富的数据依据,全面保障10 kV开关柜的安全运行。

关键词:10kv开关柜;局部放电检测技术;研究;运用近年来,电力系统中开关柜应用越来越广,开关柜现场试验方法的不足和投运的开关柜绝缘特性劣化导致的电力事故数量逐年攀升,严重威胁着电力系统的安全运行 , 最终影响供电质量和供电可靠性。

据统计,引起开关柜绝缘特性劣化的因素中,由局部放电引起的劣化占 85%。

因此,如何有效发现开关柜中的局部放电,及时检测出潜在绝缘故障已成为电力监管部门日益关心并亟待解决的问题,也是当前相关机构和科技人员研究的热点。

1 局放检测的原理在开关柜绝缘系统中,各部位的电场强度存在差异,某个区域的电场强度一旦达到其击穿场强时,该区域就会出现放电现象,不过施加电压的两个导体之间并未贯穿整个放电过程,即放电未击穿绝缘系统,这种现象即为局部放电。

局部放电是一种脉冲放电,局部放电的过程除了伴随着电荷的转移和电能的损耗之外,还会产生电磁辐射、超声、发光、发热以及出现新的生成物等。

超声测量和暂态低电压测量就是基于这些伴生现象而总结出的测量方法。

1.1 暂态低电压法为了减小设备尺寸,使结构更加紧凑,目前开关柜制造厂家在开关柜的制造中采用了大量的绝缘材料,如环氧树脂浇注的 CT、PT、静触头盒、穿墙套管和相间隔板等,如果这些绝缘材料内部存在局部放电,受趋肤效应的影响,电流行波往往仅集中在金属柜体的内表面,而不会直接穿透金属柜体,小部分通过金属壳体的接缝处或气体绝缘开关的衬垫传播出去,同时产生一个瞬时对地电压,通过设备的金属壳体外表面而传到地下去。

TEV及超声波检测方法在开关柜状态检修中的应用

TEV及超声波检测方法在开关柜状态检修中的应用

TEV及超声波检测方法在开关柜状态检修中的应用摘要:由于开关柜起着分配电能的作用,在电网中的应用越来越广泛,对供电的可靠性起着重要的作用。

开关柜的在线检测、诊断技术是其状态检修工作的重要依据。

本文主要介绍当前流行的开关柜局部放电检测技术,暂态对地电压(TEV)技术和超声波技术,并提出了声电联合结合的检测方法,通过使用相关的检测仪器进行实际检测应用,有效验证了该方法能够有效的检测开关柜的局部放电情况。

关键词:开关柜状态检修暂态对地电压超声波1、前言高压开关柜广泛用于电力系统中,其柜内电气设备在长期运行或异常条件下可能会存在绝缘性能下降,异响、放电、闪络等情况,严重时会导致开关柜爆炸,造成用户停电,影响配网供电可靠性。

通过大量的数据统计和研究发现:大多数情况下局部放电既是绝缘缺陷的征兆,也是导致绝缘事故的最终原因。

开展开关柜带电局部放电测试是目前监测开关柜运行状况、预防事故发生的有效方法。

2、检测原理局部放电是不完全地跨接电极的放电,主要包括有内部放电、尖端放电、表面放电三种放电类型。

通常局部放电程度是很小的,然而这个不断积累的过程最终也会导致绝缘层的损坏,甚至造成停电事故。

局部放电通常都以下面的形式释放能量:电磁形式:无线电波、光、热声波形式:声音、超声波气体形式:臭氧、一氧化二氮因此可以通过检测局部放电伴随的现象和释放的能量,来检测有无局部放电。

目前非嵌入式测试的最实用的技术是基于电磁波(TEV法)和超声波的检测。

2.1 TEV法根据麦克斯韦电磁场理论,局部放电现象的发生将产生出变化的电场。

变化的电场激起磁场,而变化的磁场又会感应出电场,这样,交变的电场与磁场相互激发并向外传播形成电磁波。

为了减小设备尺寸,使得结构更加紧凑,开关柜制造厂家在制造中采用了大量的绝缘材料,如环氧浇注的电流互感器、电压互感器、静触头盒、穿柜套管、相间隔板等,如果这些绝缘材料内部存在局部放电,放电电量先聚集在与放电点相邻的接地金属部分,形成电流脉冲并向各个方向传播。

10KV开关柜暂态地电压、超声波局放带电检测分析

10KV开关柜暂态地电压、超声波局放带电检测分析

10KV开关柜暂态地电压、超声波局放带电检测分析摘要:电气设备在长期运行中必然存在电的、热的、化学的及异常状况下形成的绝缘劣化,导致电气绝缘强度降低,甚至发生故障。

近年来在配网中的许多突发事故,多是设备绝缘问题所致。

国内外的经验表明带电测量电气设备的局部放电特征是预防电气设备故障的一种好方法。

关键词:10kV开关柜;局放;带电检测;电力系统引言10 kV金属封闭成套开关设备被广泛应用于电力系统中,因此开关设备的安全可靠运行,决定了电力系统的供电可靠性和安全性,开关设备在电力系统具有举足轻重的地位。

电气设备在长期运行中会因为电、热、化学等异常状况导致绝缘劣化,甚至发生故障。

对开关柜的事故统计分析显示,绝缘事故占开关柜事故的31.9%,居事故之首。

开展开关柜局部放电在线检测工作,尤其是利用暂态地电压和超声波检测方法,对提前判断开关柜内部绝缘状况能起到很好的辅助作用。

一、10kV开关柜局部放电的危害分析1.开关柜设备局部放电的危害性在10kV开关柜运行的过程当中有可能发生绝缘介质或导电部分的局部放电,进而增大击穿的可能性,从而对10kV开关柜的局部造成损伤,久而久之就增加了开关柜的绝缘的导电性,绝缘体导电性的增强会导致10kV开关柜被击穿,从而影响了整个配电系统的安全。

在10kV开关柜的运行的过程当中,开关柜的局部的放电情况会导致放电处的绝缘的部分被击穿。

开关柜的绝缘体局部被击穿会影响整个开关柜的结构以及功能,同时还会对整个配电系统的正常运行造成很大的威胁性。

2.开关柜绝缘部分被击穿的危害性10kV开关柜局部被击穿之后,如果工作人员不对开关柜进行及时的处理,这样随着时间的延长会在10kV开关柜的放电的位置形成难以恢复的积累的效果,这样会导致开关柜的绝缘的部分开始出现崩溃的现象,如果这种情况严重的话还有可能产生开关柜的绝缘部分完全被击穿的糟糕情况,这样会直接的影响到10kV 配电网的整体运行的安全性以及稳定性。

开关柜局放检测作业指导书

高压开关柜设备局部放电带电检测作业指导书上海驹电电气科技有限公司目录1.1适用范围 (1)1.2检测原理 (1)1.2.1暂态地电压(TEV)法 (1)1.2.2超声波法 (1)1.3技术要求 (1)1.3.1人员要求 (1)1.3.2开关柜设备要求 (1)1.3.3环境要求 (2)1.4检测方法 (2)1.4.1检测周期 (2)1.4.2检测步骤 (2)1.4.3检测流程 (4)1.5判断标准 (4)1.5.1阀值比较技术 (4)1.5.2横向分析技术 (5)1.5.3趋势分析技术 (6)1.6注意事项 (7)1.1适用范围本作业指导书规定了开关柜设备的暂态地电压法、超声波法局部放电带电检测的基本原理、技术要求、仪器要求、检测方法和判断标准。

本作业指导书适用于6kV及以上电压等级新安装、A类检修和运行的开关柜设备。

1.2检测原理1.2.1暂态地电压(TEV)法高压电气设备发生局部放电时,放电量往往先聚集在与接地点相邻的接地金属部位,形成对地电流在设备表面金属上传播。

对于内部放电,放电量聚集在接地屏蔽的内表面,屏蔽连续时在设备外部无法检测到放电信号,但屏蔽层通常在绝缘部位、垫圈连接、电缆绝缘终端等部位不连续,局部放电的高频信号会由此传输到设备屏蔽外壳。

因此,局部放电产生的电磁波通过金属箱体的接缝处或气体绝缘开关的衬垫传出,并沿着设备金属箱体外表面继续传播,同时对地产生一定的暂态电压脉冲信号,该现象由Dr.John Reeves在1974年首先发现,并将其命名为暂态地电压。

1.2.2超声波法超声波法是通过检测放电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象来判断放电故障,频带范围为0.02~10 MHz。

这种检测方法易受外界声信号的影响,可通过外差技术将超声波信号转换成人耳可听到的声音信号,根据局部放电的特征声音来判断局部放电(不受干扰影响),但对人耳的依赖性较强。

由于声波信号衰减较大及声音传播方向的限制,非接触式超声波传感器不仅要离放电点较近,且要与声音传播方向一致,才能有效地检测到放电信号。

高压开关柜局部放电检测技术及应用


金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建
筑等各种不同场所。 高压开关柜须具备完善的“五防”功能,即 1、防止 误分合断路器。 2 、防止带负荷拉合开关。 3 、防 止带电挂接地线。 4 、防止带接地线合断路器。 5、 防止误入带电间隔。
02 开关柜组成
开关柜的生产、制造、试验都应满GB3906-2006 《3.6kV~40.5交流金属封闭开关设备和控制设备》的 有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳 体、电气元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及 连线等组成。 柜内常用一次电气元件(主回路设备)常见的有如
收到。通过 测量超声波信号的声压大小, 可以推测出放电的强弱。
05 AE局放检测数据分析
依据Q/GDW 1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》、Q/GDW 11060-2013 《交流金属封闭开关设备暂态地电压局部放电带电测试技术现场应用导则》,开关柜 检测项目、周期和标准。 1.声音判别技术 在现场巡检中,进行超声波判断分析时应首先进行声音判别,再进行超声波阈值比 较分析。 监听到放电声音,那么进行可进行超声波阈值比较,判断局部放电的严重程度; 如果未监听到放电声音,那么无论超声波检测数据如何,均表示开关柜正常,按照
02 开关柜局部放电因素
导致设备局部放电的因素 运行状态的影响 运行过电压; 雷电波冲击; 谐波畸变; 设备本身的原因 绝缘材料不均匀; 内部存在空洞和杂质; 导体表面存在凸出部; 绝缘强度的不足; 环境因素的影响:潮湿、过热03源自超声波、暂态地电压检测技术
01 TEV局放检测技术原理
局部放电的伴生现象 电磁波的发射:HF~VHF~UHF~SHF; 声音信号:可闻噪声~超声波; 气体生成物:氮化物、碳化物、氟化物; 光:红外、紫外; 发热:红外; 电流行波:高频脉冲电流。

开关柜局部放电检测定位技术应用导则(试行)

开关柜局部放电检测定位技术应用导则(试行)目录1、总则 (3)2、适用范围 (3)3、定义 (3)3.1带电设备 (3)3.2局部放电 (3)3.3在线监测 (4)3.4离线监测 (4)3.5 暂态对地电压 (4)3.6 超声波 (4)3.7dB(分贝) (4)3.8 背景干扰水平 (4)3.9 放电脉冲数 (4)3.10 局部放电定位 (4)3.11 严重程度 (4)3.12局放检测 (4)4、引用标谁 (5)5. 基本要求 (5)6.基本原理 (5)6.1局部放电 (5)6.2超声波 (6)6.3TEV (6)6.4超声波技术与TEV技术在使用上的差异 (8)7、现场测试 (8)7.1仪器操作细则 (8)7.2现场测试及测试点的选取 (8)7.3数据记录 (10)7.4测试流程 (11)7.5数据判断 (12)8.暂态地电波局部放电监测周期 (14)9、干扰 (15)9.1现场的干扰 (15)9.2干扰的来源 (15)9.3区分干扰的办法 (16)附录一:《开关柜局部放电检测记录表》 (18)1、总则本导则主要适用于利用暂态对地电压(TEV)和超声波(Ultrasonic)检测技术对运行中的配电设备(10kV金属铠装式空气绝缘开关柜或其他类似设备)进行在线局部放电检测定位以预防潜在故障的工作。

本导则内容结合便携式局部放电声电波检测仪UltraTEV Plus和局部放电定位仪PDL1编写。

本标准适用于电力行业中具有电流、电压导致局部放电的金属封闭开关设备。

电力用户对带电设备进行局部放电检测时,可参照本标准执行。

各电力公司、供电企业以及相关发电企业范围内的开关柜设备局部放电检测可参照本规范执行。

注:1)只要设备内由局部放电产生的暂态对地电压(TEV)信号不被金属封闭外壳所完全屏蔽的设备,均属于有效的检测对象,例如金属封闭开关柜、环网柜、电缆分支箱、电缆中间箱及电缆终端箱等。

2)本标准仅对电压等级为3~35kV的设备进行规定。

暂态地电压和超声波在开关柜检测中的应用

2012年第 4期
浙 江 电 力
ZHEJIANG ELECTRIC POW ER
47
暂态地 电压和 超声波在开关柜检测 中的应 用
陈巧 勇 。李 宏雯 ,余 睿 ,潘 杰
(杭 州 市 电 力 局 ,杭 州 310009)
摘 要 :提 出 了一 种 将 暂 态 地 电压 和超 声 波 检 测 技 术 相 结 合 的 开关 柜 局 部 放 电带 电检 测 方 法 ,并 应 用
地 电 压 局 部 放 电 定 位 仪 (PDL1)主 要 用 于 测 量 及 定 位 35 kV 和 10 kV开 关 柜 内部 局 部 放 电状 况 。该 仪 器 通 过 2根 距 离 600 mm 或 更 远 的 电耦 合 探 测 器 进 行 测 试 ,不 仅 能 够 显 示 局 部 放 电 的存 在 及 强 度 .而 且 能 够 பைடு நூலகம் 据 放 电脉 冲 到 达 2根 探 针 的不 同时 间确 定 放 电 的具 体 位 置 。
于超 声 波 检 测 时 探 头 完 全 置 于 设 备 外 部 ,放 电信 柜 可 能 存 在 故 障 点 。
号 通 过 绝 缘 介 质 衰 减 严 重 ,灵 敏 度 较 差 ,定 量 分 2.2 柜 体 顶 部超 声 检 测
10 kV :和 35 kV 金 属 封 闭成 套 开 关 设 备 被 广 泛 应 用 于 电力 系统 中 ,因此 开 关 设 备 的 安 全 可 靠 运 行 ,决 定 了 电力 系 统 的供 电 可 靠 性 和 安 全 性 。 开 关设 备 在 电力 系统 具 有 举 足 轻 重 的地 位 。
(Hangzhou Municipal Electric Power Bureau,Hangzhou 310009,China)
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