高压开关柜局部放电诊断定位技术研究与运用 杨俊昌 刘杨
高压开关柜局部放电检测及应用

高压开关柜局部放电检测及应用摘要:局部放电难免会损坏电力系统部件,也会造成不必要的电能消耗。
当前普遍运用的检测技术包括暂态地检测和超声波检测。
这些检测技术的基本原理是不同的,在实际工作可以结合具体情况选择适宜的检测技术。
这样可以保证检测结果的准确性,也可以提高检测效率。
关键词:高压开关柜、局部、放电、检测、应用引言:在高压开关柜的工作过程中,其容易受内部元件、环境等各种因素影响,引发故障致使电网无法正常运行。
假如我们能完全按照高压开关柜的设计、运行、检修标准执行,改善电网运行环境,利用有效措施降低高压开关柜发生故障的频率,就可以保障电网的稳定安全运行,进而为我国经济发展提供充足的电能保障。
1带电检测技术应用于高压开关柜检修中的重要意义停电检修技术在以往是高压开关柜检修的主要方式,此技术能够有效的保障高压开关柜检测的安全性,但是也存在着以下几方面的不足:1)影响范围较大。
高压开关柜的停电检修将会对这一线路的终端用户造成极大的不便,尤其是一些关键的生产线更是无法进行停电作业。
2)高压开关柜停电检修作业有着较为严格的时间限制,时间紧、检修工作量大,从而容易在高压开关柜检修作业中产生遗漏,无法对高压开关柜进行全面的、细致的检测。
3)高压开关柜停电检修作业检查的是高压开关柜的静态特性,容易在高压开关柜检修过程中产生误差。
针对上述问题,需要积极研究并引入高压开关柜带电检测技术,在完成高压开关柜检测的同时不影响高压开关柜的正常供电。
高压开关柜带电检测技术是在高压开关柜正常运行的过程中进行的,能够对高压开关柜内部的局部放电问题进行及时的发现与掌握,借助于高压开关柜带电检测技术能够对高压开关柜的实时运行状态进行准确的掌握,结合带电检测技术所测得的数据,通过分析研究可以对引发不同数据变化的情况进行详细的了解和掌握。
高压开关柜带电检修和停电检修技术都可以对高压开关柜的故障位置和故障原因进行缺陷分析2开关柜存在的问题开关柜存在的问题主要涉及到以下方面:在电力系统中,开关柜是重要的电气设备之一。
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是电力系统中非常重要的设备之一,用于控制和保护电力设备的正常运行。
在长期运行过程中,高压开关柜中会产生电弧放电,这是由于电器设备的老化、绝缘性能下降等因素导致的。
如果不能及时检测和处理高压开关柜中的局部放电问题,将会对电力系统的运行安全和设备的正常使用造成严重影响。
高压开关柜局部放电检测技术对于及时发现和处理电器设备的故障非常重要。
本文主要针对高压开关柜局部放电的检测方法进行了研究,旨在提出一种高效、可靠的局部放电检测技术,以提供开关柜运行状态的全面监测。
局部放电的检测方法主要包括电流法、电压法和超声法等。
电流法是通过测量高压电流的变化来判断设备是否发生局部放电。
电压法是通过测量绝缘电压的变化来判断设备是否发生局部放电。
超声法是通过测量声波信号的变化来判断设备是否发生局部放电。
这些方法各有优劣,在实际应用中可以根据需要选择合适的方法进行检测。
在研究中,我们通过实际的高压开关柜进行了试验和数据采集,并对各种局部放电检测方法进行了比较和分析。
实验结果表明,电压法是一种较为可靠的方法,可以准确地检测高压开关柜中的局部放电问题。
通过对绝缘电压的监测,可以及时发现和处理高压开关柜的故障,从而保证电力系统的安全运行。
为了提高检测的准确性和效率,我们还对局部放电检测技术进行了优化。
主要包括信号处理算法的改进和检测设备的升级。
通过改进信号处理算法,我们可以提高信号的噪声抑制能力,提高检测的准确性。
而通过升级检测设备,我们可以提高信号采集和处理的速度,使得检测能够更加实时和有效。
高压开关柜局部放电诊断定位技术研究与运用

高压开关柜局部放电诊断定位技术研究与运用发布时间:2021-05-10T03:51:04.040Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第1期作者:毛少波[导读] 导体或机柜上的金属毛刺,设备内的金属颗粒以及设备内部绝缘包括气隙放电。
陕西国华锦界能源有限责任公司 719300摘要:摘要:高压开关柜的一个局部放电通常会伴随着各种类型的物理现象,例如音,热,光,电,磁等物理现象以及化学反应现象,例如气体的电离。
对于高压开关柜,局部放电检测法被认为是最有效的一种检测方法,而且局部放电检测的方法主要有超声波检测法、暂态地电压法( TEV)、特高频法( UHF )和其他检测方法。
本文简要介绍高压开关柜控制柜局部放电检测技术的意义和重要性,三种具体的高压开关柜局部放电检测技术的应用,阐述了高压开关柜控制柜局部放电检测技术在高压开关柜控制柜中的实际应用。
关键字:高压开关柜局部放电诊断1引言高压开关柜的故障可分为载流故障、绝缘故障、拒动故障、误动故障、开断与关合故障和外力或其他故障。
就电网故障的影响而言,绝缘故障和载流故障对电网的影响最为严重,占所有高压开关柜故障的40%以上。
此外,不良的绝缘性和不良的电力输送使其难以修理,导致处理时间过长并且对用户的电力供应产生长期影响。
如今,经常使用停电例行试验和带电检测方法来发现这些隐藏的问题。
一方面,定期停电测试会对设备的固体绝缘造成累积损坏的影响,另一方面,必须关闭设备电源才能进行检验,这会降低用户使用电源的可靠性。
在线检测是在设备的运行条件下进行的检测,反映设备的实际运行状态,可以及早发现设备的隐患,不影响人员供电。
由于带电检测的优越性,它在过去的几年中已广泛用于电力传输网络中。
高压开关装置的实时检测主要用于设备局部放电检测。
高压开关装置的部分排放物主要是表面排放物和内部排放物。
根据统计,导致某些高压开关设备放电的主要因素是绝缘表面上潮湿或被污染,设备连接处接触不良,导体或机柜上的金属毛刺,设备内的金属颗粒以及设备内部绝缘包括气隙放电。
10kV开关柜局部放电检测技术研究与应用

10kV开关柜局部放电检测技术研究与应用摘要:文章基于10kV开关柜局部放电可能引起的故障,阐述了局部放电检测的重要性,分析了基于TEV、AE、UHF的局部放电检测技术,并通过实例进行验证分析,为掌握10kV开关柜的运行状况和故障检测提供了具体的分析方法。
关键词:开关柜;局部放电;检测技术一、局部放电检测技术原理当开关柜设备内部发生局部放电现象时,放电产生的电磁波信号会向各个方向传播,并通过金属柜体的接缝处从开关柜内部向外部传播。
电磁波信号在开关室内传播时会导致开关柜的金属壳体表面感应出地电波信号,采用耦合电容传感器可以检测到这种地电波信号。
开关柜设备在放电过程中也会产生声波信号。
放电产生的声波频带范围很宽,可以从几十赫兹到几兆赫兹,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。
利用超声波频段检测局部放电信号可以很好地避开外界噪声的干扰,同时根据放电释放的能量与检测到的声能之间的关系,可以评估出放电的强弱,从而判断开关柜设备内部的绝缘劣化状况。
采用地电波和超声波检测技术,能有效发现开关柜的局部放电情况,通过测试局部放电信号幅度和单位时间内的放电脉冲数可以评估设备内部绝缘劣化严重程度,为设备的状态维修提供科学的决策依据。
以下结合一大楼配电室开关柜检测结果,开展地电波、超声波以及图谱检测结果分析,判断开关柜内部绝缘劣化的位置以及严重程度。
实际测试中按照普测、设备故障确认和故障部位精确定位步骤对局部放电故障点进行了定位,缩小了设备故障查找范围。
二、电力设备局部放电的产生与分类通常情况下由于气体的击穿场强比固体介质低得多,气体中的电场又比固体介质中高。
因此,往往在气隙的部位产生局部放电。
电力设备中的局部放电虽然仅限于局部范围,但每一次放电对绝缘介质都会有一些影响,这样就会造成电介质绝缘强度逐步下降。
强烈的局部放电对介质的影响较大,绝缘强度很快下降,这是造成高压绝缘损坏的重要因素。
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,作为电力系统中重要的电器设备,其稳定运行对于电力系统的正常运行至关重要。
然而,长期以来高压开关柜的运行中经常出现局部放电等问题,严重影响了高压开关柜的可靠性和稳定性。
因此,局部放电检测技术的研究在高压开关柜领域中具有重要的意义。
本篇论文将从理论分析和实验研究两个方面阐述高压开关柜局部放电检测技术研究的最新进展。
一、理论分析局部放电是高压开关柜运行中的常见故障,其主要原因是电器设备内部产生的局部电场强度过大或设备结构设计不合理等。
因此,局部放电检测技术应该从以下几个方面进行研究。
1、电场计算电场计算技术是局部放电检测技术的基础,通过计算设备内部电场分布情况,确定设备内局部放电的位置、类型及程度等信息。
目前,常用的电场计算方法主要有有限元法、有限差分法、迭代法等。
其中有限元法是目前应用较为广泛的计算方法,它能对电气场分布进行较准确的计算,并能进行三维模拟以获取更真实的数据。
2、信号处理技术放电信号是局部放电检测的重要依据之一,它能够间接反映局部放电的位置和程度。
局部放电信号一般包括相位信号、脉冲信号、频率信号等。
在信号处理方面,常用的方法有时域分析、频域分析、小波分析等。
其中小波分析是一种较新的分析方法,通过分解信号成多个小波频段,可对不同频段的信号进行比较,并确定局部放电的类型和位置等信息。
3、诊断算法诊断算法是局部放电检测技术的关键之一,能够根据电气信号的特征进行判断,并确定局部放电故障的位置、类型和严重程度等。
常用的诊断算法有神经网络、支持向量机、模糊集合等。
二、实验研究局部放电检测技术的实验研究主要是为了验证所提出的检测方法的可行性和有效性。
目前,针对局部放电检测技术的实验研究主要有以下几个方面。
1、实验环境模拟实验环境模拟是局部放电实验研究的基础,能够模拟实际生产中高压开关柜运行过程中的环境,如温度、湿度、污染物等。
在实验环境模拟方面,常用的方法有盐雾试验、高温试验、低温试验等。
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是电力系统中重要的设备,用于控制、保护和分配电能。
在运行过程中,高压开关柜中可能会出现局部放电现象,这可能会导致设备绝缘的损坏,进而影响设备的安全性和稳定性。
对高压开关柜中的局部放电进行检测具有重要意义,可以及早发现问题并采取相应的措施,保障设备的正常运行。
本文将就高压开关柜局部放电检测技术进行研究,并探讨其在电力系统中的应用。
一、高压开关柜局部放电的特点1.局部放电现象局部放电是指绝缘系统中局部出现的间歇性放电现象,它是电气设备老化和绝缘劣化的早期信号。
高压开关柜中的局部放电通常表现为瞬间的小电弧,产生的能量较小,但如果得不到及时的发现和处理,可能会逐渐扩大,损坏设备的绝缘结构,甚至引发设备的火灾、爆炸等危险事件。
2.影响因素高压开关柜中局部放电的发生与多种因素有关,包括设备的绝缘状态、环境温度、湿度、电压变化等。
绝缘状态是最为关键的因素,绝缘老化、污秽和损伤都会导致局部放电的发生。
二、高压开关柜局部放电检测技术1.传统检测方法传统的高压开关柜局部放电检测方法主要包括使用特定的探测器进行现场检测,或者利用特定的设备进行离线测试。
现场检测需要专业人员进行操作,且无法对设备进行长期、连续的监测;而离线测试则需要断开设备的电源,影响设备的正常运行。
2.无损检测技术近年来,随着科技的发展,出现了一些新的高压开关柜局部放电检测技术,如超声波检测、红外热像检测、电磁波检测等。
这些技术都具有无损检测的特点,可以实现对设备的长期、连续监测,对设备的正常运行影响较小。
三、高压开关柜局部放电检测技术的应用1.实时监测利用现代无损检测技术,可以对高压开关柜中的局部放电进行实时监测,及时发现问题并采取措施,避免设备的进一步损坏。
这可以提高设备的安全性和稳定性,延长设备的使用寿命。
2.预防维护通过对高压开关柜进行局部放电的监测,可以预防设备的突发故障,避免大面积设备的损坏,节省维修成本。
10kV开关柜局部放电综合诊断方法研究及应用

10kV开关柜局部放电综合诊断方法研究及应用摘要:对于10kV开关柜局部放电综合诊断,主要包括内部局部放电、表面局部放电、电晕放电等。
其中,采用的方法主要有地电波检测技术(TEV)、超声波检测技术(AE)和超高频检测技术(UHF)。
在检测过程中,因现场环境的干扰,采用单一的检测方法并不能全面、客观、真实的反映设备的运行状况。
基于此,综合运用不同检测方法,通过相关软件对测试数据进行专业分析的方法来开展10kV开关柜局部放电综合诊断工作,更能有效反映10kV开关柜接触不良及内部绝缘劣化的问题。
本文就对10kV开关柜局部放电综合诊断方法及应用进行分析研究。
关键词:10kV开关柜;局部放电;TEV;UHF;AE0 前言在我国配网系统中,随着10kV开关柜内部的绝缘缺陷及接触不良等问题的频繁发生,给开关柜的运行造成了严重的安全隐患,这就要求必须加强10kV开关柜的检测。
由于开关柜发生故障前,会产生局部放电现象,为此通过对局部放电的检测来综合诊断开关柜绝缘隐患的相关信息,将事故隐患消除在萌芽状态,以保证电力系统的正常运行。
1 局部放电检测技术1.1 地电波(TEV)检测技术开关柜在发生局部放电时会产生电磁波,通过金属外壳上的孔洞向四周传播。
当电磁波传播至开关柜表面时,通过集肤效应作用,金属壳外表面将形成一种对地电压信号,即TEV,它的大小与局部放电的激烈程度、开关柜电压等级及放电点的远近有直接关系。
通过检测局部放电产生的TEV信号,不仅可以对局部放电做定量测试,又可通过同一放电源到不同位置的时间差异来对局部放电进行定位,同时还能够对现场运行的10kV开关柜局部放电做定位在线监测[1]。
采用TEV定位法,要优于采用电磁波信号强度比较来确定放电点的方法,主要因为电磁波经过多次反射,将会影响幅值的测量结果[2]。
1.2 超声波(AE)定位监测技术超声波定位法是根据电力设备内部产生局部放电的超声波传播方向和时间来确定放电位置的,常用的方法有V型曲线定位法、顺序定位法和双曲面定位法[3]。
高压开关柜局部放电检测技术研究及应用

高压开关柜局部放电检测技术研究及应用摘要:开关柜等电力设备内部产生的局部放电是反映设备绝缘缺陷的重要现象。
变电站内35kV及以下开关柜是输配电系统的重要组成部分,其安全稳定运行直接影响供电的可靠性。
变电检修、电气试验一般为周期性工作,可能不能及时发现设备存在的缺陷。
电力设备局部放电检测技术可以及时发现设备存在的缺陷,保障电力系统平稳、高效运行。
常用的局部放电带电检测方法有超声波法、特高频法、暂态地电压法、高频电流法等。
关键词:高压开关柜;局部放电;检测技术引言开关柜作为电力系统中的关键组件已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。
局部放电作为一种潜在威胁,直接影响着开关设备和电力系统的稳定和绝缘安全。
因此,对开关柜局部放电进行检测和定位是发现其内部早期绝缘缺陷的基础,可用于指导巡检人员对开关柜进行下一步操作、维护及检修。
1局部放电带电检测方法1.1特高频检测设备发生局部放电时的电流脉冲能在内部激励频率高达数千兆赫兹的电磁波,特高频检测技术利用这种电磁波信号来检测局部放电。
检测开关柜时,常利用外置式传感器通过开关柜的金属缝隙或观察窗部位进行检测。
特高频检测能有效避免现场300MHz以下的电晕干扰,具有较高的检测灵敏度和抗干扰能力。
1.2暂态地电压检测电力设备内部发生局部放电时,放电脉冲激发的电磁波能在设备金属外壳上产生瞬时的对地电压,这些瞬时电压脉冲可由设备外表面安装的特制耦合电容传感器检测,从而判断设备内部绝缘状态。
2高压开关柜局部放电检测技术的应用2.1基于自适应集合经验模态分解算法的局部放电信号降噪高压开关柜是电网系统中非常重要的装置,它关乎着供电安全,在国家工业的正常运转和人们日常生活的正常推进中,扮演着十分重要的角色,因此保证其安全可靠运行是维系电力网络稳定的必然要求。
评价开关设备状态的重要依据是局部放电测量的结果,开关柜的局部放电检测通常要结合暂态对地电压(transient earth voltages, TEV)检测法和超声波(acoustic emission, AE)检测法,这两种检测方法为开关柜局部放电检测提供了有力的技术支持。
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高压开关柜局部放电诊断定位技术研究与运用杨俊昌刘杨
摘要:随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的创新。
高压开关
柜的故障可分为:拒动故障、误动故障、绝缘故障、载流故障、开断与关合故障
和外力或其他故障等。
从故障对电网的影响程度看,绝缘和载流故障对电网的影
响程度最为严重,占到高压开关柜所有故障的40%以上。
并且绝缘和载流故障一
旦发生,故障处理起来困难,处理时间长,最终会长时间影响对用户的供电。
目
前常采用停电例行试验和带电检测的手段来发现这些故障隐患。
停电例行试验,
一方面对设备内的固体绝缘有积累损害效应,另一方面设备必须停电,从而造成
用户供电可靠性的下降。
带电检测是在设备运行条件下进行的检测,能够反映设
备的真实运行状况,及早发现设备隐患,并且不会影响对用户的供电。
由于带电
检测的优越性,近几年在电网中被广泛使用。
高压开关柜的带电检测主要就是设
备的局部放电检测。
据统计,引起高压开关柜局部放电的主要因素包括:绝缘表
面受潮和污秽、设备连接处的接触不良、导体或柜体有金属毛刺、设备内部有金
属微粒、设备绝缘内部气隙放电等。
关键词:高压开关柜;局部放电诊断定位技术研究;运用
引言
随着电网的不断发展,用电负荷的不断增长,高压开关柜被大量应用于电力
系统中,是用户供电的核心设备。
然而,开关柜在长期运行时,受环境、强电场、热化学效应等影响,柜内设备绝缘处不断劣化,产生了局部放电现象。
局部放电
会进一步加快绝缘劣化速度,形成恶性循环,最后产生绝缘击穿现象,甚至引发
开关柜爆炸,造成近区短路事故,降低了供电的可靠性,提高了运维成本。
自开
展状态检修工作以来,开关柜检修工作量大幅减少,设备可靠性明显提高。
但是
以周期性停电例行试验为基础的状态检修工作存在停电压力大、例行试验无法及
时反映设备状态的变化趋势、缺陷检出率低等不足。
随着不停电检测技术的发展
和开关柜制造水平的成熟,国网公司于2016年开展了基于不停电检测的开关
柜状态检修工作,实现了开关柜状态量的实时监测,大大提高了开关柜状态检修
工作的有效性。
1缺陷检测与分析定位
1.1发现过程
2017年5月18日,试验人员对220kVXX变电站进行带电检测巡检时,在对
站内35kV高压室内的开关柜进行超声波局部放电检测,在“35kV1号所变S31-1
刀闸”隔离开关柜上方检测到明显的超声波局部放电信号,在隔离开关柜柜顶中间缝隙区域最强,超声周期最大值为13.0mV,频率成分1(50Hz)为0.3mV小于频率成分2(100Hz)为1.0mV,可知超声波相位图谱及波形图谱具有工频相关性,
且相位图谱每个周期有两簇信号,成驼峰状,具有明显的聚集效应,波形图谱每
个周期有两组脉冲波形,波形形状各不相同,且幅值不一,同时耳机中也具有放
电特征声音,根据这些超声特征,依据Q/GDW11059.1—2013《超声波法局部放
电带电检测技术现场应用导则》,综合判断35kV1号所变S31-1隔离开关柜内检
测到超声波异常信号。
对35kV开关柜进行暂态地电压局部放电检测,测试空气
背景读数为13dB,金属背景读数为12dB,1号所变S31-1高压开关柜的信号最大,并且距离1号所变S31-1高压开关柜越远的开关柜检测数值越小。
依据
Q/GDW11060—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》,若开关柜检测结果与环境背景值的差值大于20dBmV,须查明
原因。
对35kV1号所变S31-1高压开关柜进行特高频局部放电检测,检测数据及
图谱。
可知特高频PRPD/PRPS图谱具有的局部放电特征,PRPD/PRPS图谱显示在
一个工频周期出现两簇局部放电信号,信号在工频周期内有很强的对称性,依据
Q/GDW11059.2—2013《特高频法局部放电带电检测技术现场应用导则》,呈现明显的放电特征。
1.2定位分析
通过局部放电精确定位系统检测可以看到示波器的绿色、黄色和红色通道显
示在一个工频周期内有两簇脉冲信号,呈现很均匀的特征,脉冲信号间隔时间基
本相等,最大幅值约为1.22V,综合判断放电类型为金属性放电。
1.3局部放电定位分析
为了准确定位局部放电的位置,采用特高频局部放电平分面法和时差法进行
定位。
2高压开关柜局部放电诊断分析方法
2.1干扰的排除
开关柜局部放电检测易受各种干扰,其干扰源主要有4种: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,主要为驱鼠器、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高压开关柜干扰信号,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柜体超声波反射
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(TEV),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。
2.2局部放电的检测定位
2.2.1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。
2.2.2局部放电定性
开关柜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。
沿面放电超声信号明显,放电
位置集中于设备表面,主要为表面脏污受潮引起绝缘下降;尖端放电超声信号明显,多伴随有TEV(暂态地电压)信号和特高频信号,特高频脉冲序列相位分
布(PRPS)图谱极性效应明显,放电幅值较小且分散,主要为导电体表面毛
刺棱角引起;悬浮放电特高频信号明显,多伴随有TEV信号,PRPS图谱相
位常具有一定对称性,放电幅值较大且较为稳定,主要由器件松动或异物引起;
内部放电TEV信号明显,多伴随有特高频信号,PRPS图谱放电幅值较分散,且放电次数少,由于放电位置为设备内部,超声信号衰减较大,超声检测不灵敏。
2.2.3局放定位
利用暂态地电压,超声波,特高频信号方向性、幅值变化趋势、图谱特征、
声音特征、开关柜运行状态变化等进行初步定性定位,判断局部放电设备及相序,并通过观察窗查看相应部位及周边外观有无异常,必要时可增加红外测温、紫外
成像等检测手段,对局部放电缺陷进行定位和类型定性。
有条件时可采用局部放
电定位仪进行精确定位,主要有2种方法:①TEV定位法,运用2只TEV传感器检测,通过时间差法和幅值来精确定位,信号先到达的传感器先被触发,表
明该传感器离放电点的电气距离较近,且TEV幅值较大。
②特高频定位法,运用2只特高频传感器检测,采用时差法,当2个传感器同时触发时,放电点在垂
直于两个检测点的平面上,实现精确定位。
结语
局部放电形成原因多种多样,且环境状态复杂,常伴随有干扰,检测理论与
实际存在一定偏差,应对案例进行总结提炼,形成典型经验,以指导后续工作。
表面放电是开关柜最常见的放电类型,其根本原因是配电室温度、湿度控制措施
不够完善,部分设备维护不到位,开关柜内湿度长期较大,甚至产生凝露现象。
故应重视配电室温度、湿度控制工作,必要时增加除湿装置,采用加热器贴柜壁
安装方式,35kV断路器舱室宜加装加热器,开关柜不宜采用全密封结构。
对
于设备内部放电,可以在实验室内将一次设备外壳、工作接地(指变压器中性点、避雷器尾端接地等)与参考柜体连接,模拟设备在开关柜内的真实运行情况。
部
分设备内部放电存在局部放电检测信号异常的现象,但停电试验数据正常,这是
因为设备绝缘存在一定问题,但停电试验手段无法有针对性地有效检出。
参考文献
[1]张鑫,费旋,玄轲宇,崔悦,唐振威,张杰.基于TEV检测技术在开关柜局部放电
诊断中的应用[J].农村电气化,2017(2):21-22.。