带电检测技术

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带电检测内容

带电检测内容

1. 带电检测的目的带电检测是在电力设备通电运行状态下进行监测的一种高新技术。

利用传感技术和微电子技术对运行中的设备进行实时监测,获取设备运行状态的各种物理量数据,并对其进行分析处理,预测运行状况,根据实时数据得出检测报告。

带电检测是了为保证电力系统的安全运行,对系统的重要设备的运行状态进行的监视与检测,及时发现设备的各种劣化过程的发展,以求在可能出现故障或性能下降到影响正常工作之前,及时维修、更换,避免发生危及安全的事故。

2.GIS局部放电带电测试实施方案2.1、设计依据Q/CSG 1 0007—2004电力设备预防性试验规程2.2、设计原理:XD2001型超声波局部放电检测系统基于声发射原理(AE),通过超声传感器收集电力设备局部放电时发出的超声波信号,检测声信号的幅度、相位、频域图谱,以及与运行电压之间的关系,可以有效反映GIS设备绝缘缺陷程度与位置。

注:被测GIS盆式绝缘子外侧为全金属屏蔽,本次局放测试采用超声波仪器进行。

2.3、操作方法:本检测系统利用PAC超声波探头,通过在GIS设备的筒壁上检测GIS腔体内部的局部放电信号.检测系统示意图如图1所示。

图1 超声波检测系统示意图2。

4、主要检验设备表1:主要检验设备清单及精度要求2。

5、操作步骤2.5.1 将检测仪器开启,看仪器能否正常启动;2.5。

2 检查试验回路所有接线,用放电模拟器对仪器进行检测,检查其工作状态是否正常,如果正常则准备开始试验;2.5.3 根据工作范围,将超声传感器依次放置在GIS的刀闸、开关气室等关键位置的筒壁上,每次测量持续时间需至少在20秒左右,并时刻观察波形,发现有异常或放电波形时,要反复对该位置进行测量。

如排除为外部干扰时可接着进行下面的测试;如无法排除干扰时则应该增加持续时间以便采集更多波形进行分析并存储下放电波形、做好数据备份;2。

5.4 测量完毕,清理现场。

2.6、危险点控制2.6。

1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安全距离;2。

变电站运维带电检测技术

变电站运维带电检测技术

变电站运维带电检测技术摘要:作为在无需停电的条件下对设备运行状态进行实时检测的重要方法,带电检测技术在设备缺陷分析、故障诊断,以及防止事故发生等方面都有重要的价值。

本文就对带电检测技术在变电运维中的应用展开分析。

关键词:带电检测技术;变电运维变电运维工作的科学实施能够有效减少故障发生率,同时还能保证供电系统稳定。

而带电监测技术与传统监测技术相比,能够在设备有缺陷的情况下进行故障检测,大大的减少了事故发生率。

而在变电运维工作当中应用带电监测技术还能够实现不断电监测,大大的确保了设备运行的稳定性,同时还能避免因停电造成的损失。

1.带电检测技术分类1.1避雷器检测技术避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测,可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测,及时掌握避雷器运行状况。

在避雷器的运行参数中,总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力,阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量,因此,掌握其运行参数可以确保避雷器的绝缘状态符合要求。

避雷器的带电检测要受多种影响因素干扰,为保证检测结果的准确性,需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量,抵抗外部干扰,为设备调试提供可靠参考。

避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用,还可以对设备内部受潮情况进行判断,如有必要,需要停电检修。

1.2高频局部放电检测技术高频局部放电检测技术可以快速完成对3~30MHz频率信号的检测工作。

设备运行过程中如果出现放电现象,将会形成脉冲电流,之后将会出现电磁场。

此时,对高频检测装置进行应用,可以筹集脉冲波,再将收集到的脉冲波输入相应的检测装置。

同时,检测装置能够自动处理收集到的信号,分离干扰信号和放电信号,消除噪音等各项因素造成的干扰,最终给出相应的判断结果。

相关实验结果表明,应用该项技术,获取的检测结果具有较高的可靠性。

高频局部放电检测经常在复杂的环境下应用,并检测工作的重点集中在电缆接头设备和电缆终端设备。

1.3暂态地电压检测技术在设备由于发生局部放电现象而产生的电磁波流经变电设备外部金属体后,会与大地直接相连,继而产生一定暂态电压脉冲。

带电检测技术在变电运维中的应用分析

带电检测技术在变电运维中的应用分析

带电检测技术在变电运维中的应用分析带电检测技术是电力运维领域中的一项重要技术,它的主要功能是用于检测高压设备中的带电状态,从而保证设备的安全运行,减少设备故障对电网运营造成的影响。

本文将从带电检测技术的原理、应用场景以及优缺点等方面进行分析。

一、带电检测技术的原理带电检测技术是通过一些先进的检测装置,通过对设备上的电场信号、电压信号和电流信号等多种参数的检测,来判断设备是否处于带电状态。

具体原理如下:1. 电场信号检测原理:该方法通过检测高压设备所产生的电场,来确定设备是否带电。

当设备带电时,会产生电场信号,通过检测电场的强度、相位等参数可以得出设备的带电状态。

带电检测技术可以广泛应用于电力运维领域,并且在不同的应用场景中,采用的带电检测方法也有所不同。

下面主要从三个方面来介绍带电检测技术的应用场景。

1. 线路带电检测:该应用场景主要适用于交流高压线路、变电所的出线和进线以及变电站内部的电缆。

在进行线路带电检测时,主要采用的方法是通过安装电压传感器和电流传感器来检测线路上的电场信号、电压信号和电流信号来判断线路是否带电。

3. 电极接头带电检测:在交流高压设备的运行过程中,由于电力负载的变化以及设备的老化等因素,电极接头可能会出现异常情况,导致电极接头带电,从而影响设备的运行安全。

在这种情况下,主要采用的带电检测方法是通过高压带电探测仪和技术人员的经验来进行检测和判断。

带电检测技术有着一些优点,也存在一些不足之处。

1. 优点:(1)安全高效:带电检测技术可以在设备带电的情况下进行检测,没有人员进入设备,从而确保了人身安全,提高了工作效率。

(2)准确性高:带电检测技术可以通过对多种参数的检测来判断设备的带电状态,具有较高的准确性。

(3)成本低廉:带电检测技术对现有设备的改造和升级成本相对较低,可以有效降低运维成本。

(1)设备专用:带电检测技术针对不同的设备和应用场景,需要使用不同的检测装置和方法,相对于其他非带电检测技术有一定的局限性。

电力设备带电检测技术

电力设备带电检测技术

电力设备带电检测技术1. 概述电力设备带电检测技术是电力行业中一项非常重要的技术,其主要目的是检测电力设备是否带电,以保证电力设备的平安运行。

本文将介绍电力设备带电检测技术的原理、方法和应用。

2. 原理电力设备带电检测技术基于电磁场感应原理。

当电力设备带有电流通过时,会产生电磁场。

利用传感器可以检测电磁场的存在和强度,从而判断电力设备是否带电。

3.1 传感器检测法传感器检测法是目前常用的电力设备带电检测方法之一。

传感器通常安装在电力设备附近,通过感应电磁场来判断电力设备是否带电。

常用的传感器包括电磁感应传感器、磁阻传感器等。

3.2 热成像检测法热成像检测法是一种常用且非接触式的电力设备带电检测方法。

通过红外热像仪可以捕获电力设备发出的红外辐射,根据红外辐射的强度和分布来判断电力设备是否带电。

3.3 声音检测法声音检测法是一种通过检测电力设备发出的声音来判断其是否带电的方法。

利用微弱的电流在电力设备中产生的声音,通过声音传感器来捕捉并分析声音的特征,从而判断电力设备是否带电。

电力设备带电检测技术在电力行业中有广泛的应用。

4.1 电力设备维护与检修在电力设备的维护与检修过程中,带电检测技术可以用来判断设备是否带电,从而确保技术人员的平安。

4.2 平安生产监管带电检测技术可以用来对电力设备的平安运行进行监控,及时报警并采取相应的措施,以防止设备带电引发火灾、电击等平安事故。

4.3 线路巡检电力设备带电检测技术可以应用于线路巡检中,检测线路上是否存在带电情况,为线路维护和修复提供有力的支持。

4.4 新能源发电设备检测随着新能源发电设备的快速开展,带电检测技术对新能源设备的检测和监测起到重要作用,保证新能源设备的平安运行。

5. 总结电力设备带电检测技术是电力行业中的一项重要技术,通过传感器检测、热成像检测和声音检测等方法,可以判断电力设备是否带电,并在维护、巡检和平安生产监管等方面发挥重要作用。

随着新能源设备的开展,电力设备带电检测技术将得到更加广泛的应用。

带电检测技术资料

带电检测技术资料

主变带电检测
通过对变电所变压器局 放(高频、超声波局放测试) 进行带电检测,在变压器运 行过程中,可实时反应变压 器的运行状况及实时对缺陷 的性质和严重程度进行综合 评价,避免造成主变非计划 停电等事故,能有效保证电 气设备安全、稳定运行,大 幅降低设备故障带来的直接 和间接损失,社会和经济效 益明显。
GIS带电检测
4、特高频信号衰减慢,传播距离远,且使用的特高频仪器灵敏度高,在 GIS检测过程中可有效的检测到局部放电信号,再结合超声波检测仪器幅 值法、频率法、声电联合法等可对故障点进行详细定位。
5、特高频法可有效检测局放信号,但无法检测到GIS设备的异常机械振 动信号,长期机械振动会引起内部部件松动和磨损,产生金属碎屑,导 致局部放电,而超声波仪器能有效的检测到机械振动信号;超声波检测 部位可重点关注为PT、刀口、断路器等。
带电检测项目 1、红外检测 2、GIS带电检测 3、主变带电检测 4、开关柜带电检测 5、避雷器运行中的持续电流测试 6、紫外检测
Hale Waihona Puke 红外检测通过对变电所红外测 温进行带电检测,在一 次设备运行过程中,检 测因为机械松动、表面 锈蚀、氧化、受潮等产 生的发热问题,避免造 成设备非计划停电等事 故,能有效保证电气设 备安全、稳定运行。
红外检测
红外检测技术总结: 1、在检测前对仪器进行校检;不同仪器开机热机时间不同,在检 测前建议选择一个合适热源进行校检,确保仪器开机热机过程已 完成。 2、在检测过程中严格按照电力红外检测规程中检测要求和检测流 程执行;在检测中注意随不同的检测对象调整温度上限和下限, 温宽不宜太大,一般控制在10-20之间;在检测避雷器、PT、CVT、 出线套管等发热属于电压致热型缺陷时温宽控制3-5之间;当检测 到发热点时,根据发热类型和热点温度调整温度上下限,能在拍 摄屏幕观察到最热点位置,便于分析发热原因和给出处理意见。

电力设备带电检测技术应用探讨宁强

电力设备带电检测技术应用探讨宁强

电力设备带电检测技术应用探讨宁强摘要:近几年,随着带电测试技术的发展,目前在电力系统中得到了广泛的应用,这些带电检测技术能够有效的检测电力系统中出现的各种故障。

带电检测是在设备正常运行的情况下检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经济上的损失,为电力用户带来了极大的方便。

本文主要是对电力设备的带电检测技术进行分析,阐述了其应用,电力设备带电检测技术的应用将有效的提升电网供电的可靠性以及连续性。

关键词:带电检测;技术应用;探讨前言随着电网的不断发展,对电力设备的安全运行和检测技术要求越来越高,带电检测技术已经成为了电力系统状态检修中不可缺少的一个部分,对电力系统的可靠性以及稳定性运行有着很重要的意义。

在带电检测技术中,比较常见的有金属氧化锌避雷器带点检测技术、GIS超声局放、特高频局放检测技术以及红外线成像技术术等,以下则是对集中简单的技术进行了深入的研究。

1金属氧化锌避雷器带电测试技术对于该技术来说,这是决定电网绝缘水平的重要设备,主要是在关键部位存在一些金属氧化锌的电阻阀片,若是其金属氧化锌的电阻阀片出现了受潮的现象,那么将会直接影响到电力系统的安全稳定。

随着科技的不断发展,在电网中也逐渐增加了一些线路避雷器,其状态检修周期也比较长,传统的停电测试已经无法满足电网连续性稳定性对金属氧化锌避雷器状态检修的需要,必须要利用一些新型技术来做好对金属氧化锌避雷器设备状态进行带电测试。

对于金属氧化锌避雷器带电测试的方式来说,主要是在不停电的情况下,以雷电计数器两端的一些全泄露电流为电流信号,在相应母线以及线路压变二次电压端子上获取一些电压信号,以此来计算出全泄露电流以及电压信号的相位差,利用相位产对全泄露电流进行比变化,最终计算出相关的谐波分量,以此来判断出避雷器中阀片性能是否良好,能够正常运行。

利用金属氧化锌避雷器带电测试技术能够对运行电压下的一些全电流进行检测,避免出现电路老化的现象,同时也能够根据运行状态下的阻性电流来反映出金属避雷器阀片的劣化情况。

局部放电带电检测技术简介

局部放电带电检测技术简介

提高检测准确性与可靠性的研究
1 2 3
抗干扰技术研究
针对局部放电信号的干扰因素,研究有效的抗干 扰技术和信号处理算法,提高检测准确性和可靠 性。
放电模式识别
研究放电模式的分类和识别方法,实现放电类型 的自动判断和预警,为设备的故障诊断和预防性 维护提供支持。
长期稳定性研究
对局部放电带电检测技术的长期稳定性进行研究 和验证,确保监测数据的可靠性和准确性。
详细描述
超声波法利用局部放电时产生的超声波信号,通过超声波传 感器检测这些信号并转换为电信号进行进一步处理。这种方 法适用于设备内部的局部放电检测,不受电磁干扰的影响。
化学法
总结词
通过检测局部放电产生的化学物质来检测局部放电的方法。
详细描述
化学法利用局部放电时产生的化学物质,如气体或微粒,通过化学传感器检测这些物质的变化来检测局部放电。 这种方法在某些特定情况下具有较高的灵敏度,但受限于其响应速度和选择性。
THANK YOU
技术要求高
局部放电带电检测技术需要专业人员 进行操作和维护,对人员的技术要求 较高。
无法检测所有类型缺陷
尽管该技术能够检测到许多类型的绝 缘缺陷,但对于某些特定类型的缺陷 可能无法准确检测。
局限性与改进方向
抗干扰能力
需要进一步提高检测设备的抗干扰能力, 以确保准确检测局部放电信号。
标准化与互通性
推动相关标准的制定和实施,提高不 同设备之间的互通性和兼容性,降低
应用领域
广泛应用于电力、冶金、石油化 工等行业的电气设备绝缘监测。
局部放电的类型与特征
类型
根据放电的机理和特征,局部放电可 分为电晕放电、沿面放电、电弧放电 、悬浮放电等类型。

带电检测技术在变电运维中的应用

带电检测技术在变电运维中的应用

TECHNOLOGY AND INFORMATION70 科学与信息化2023年11月下带电检测技术在变电运维中的应用陈城国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司 江苏 仪征 211400摘 要 面对变电运维难题,引入智能化手段,高效率、高质量开展运维活动,能够确保变电站运行安全。

其中最关键的变电运维技术也逐渐向智能化方向发展,提高了变电运维的安全性及稳定性。

基于此,文章就变电运维技术中的带电检测技术进行分析和探究,并针对其中发现的问题加以解决,从而提高电力系统的服务质量和效率。

关键词 带电检测技术;变电运维;应用Application of Energized Test Technology in Power Transformation Operation and Maintenance Chen ChengState Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. Yizheng Power Supply Branch, Yizheng 211400, Jiangsu Province, ChinaAbstract In the face of the problem of power transformation operation and maintenance, intelligent means are introduced to carry out operation and maintenance activities with high efficiency and high quality, which can ensure the safety of substation operation. Among them, the most critical power transformation operation and maintenance technology has gradually developed towards the direction of intelligence, which has improved the safety and stability of power transformation operation and maintenance. Based on this condition, this paper analyzes and explores the energized test technology in power transformation operation and maintenance technology, and solves the problems therein, so as to improve the service quality and efficiency of the electric power system.Key words energized test technology; power transformation operation and maintenance; apply引言电力系统是我国社会发展的重要组成部分,其电力系统的稳定性会影响社会生产中电力和工业电力的运行情况。

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局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系 列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局 部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状 态提供检测信号。
局部放电分类:悬浮放电
高压电力设备中某一金属 部件,由于结构上的原因, 运输过程和运行中造成断 裂,松动或者接触不良, 失去接地,处于高压与低 压电间,按其阻抗形成分 压。而在这一金属上产生 一对地电位,称之为悬浮 电位。 悬浮放电模型图
自由金属颗粒放电
自由金属颗粒模型图
绝缘内部气隙放电
气隙放电模型图
尖端放电
分类: 导体上的尖端 壳体上的尖端
金属尖端放电模型图
GIS设备局部放电的检测
1- 导体上的毛刺; 3- 悬浮屏蔽(接触不良); 5- 盆式绝缘子上的颗粒
2- 壳体上的毛刺 4- 自由移动的金属颗粒 6- 盆式绝缘子内部缺陷
GIS内部一旦出现绝缘缺陷,极易造成设备故障,引起的 停电时间较长,检修费用也很高; 国内已经发生了数起较为严重的GIS事故,过去那种认为 GIS设备免维护的观点已不被认同; CIGRE调查表明,50%以上的GIS故障是可预先发现的; 在GIS的交接试验中监视局部放电信号,对运行中的GIS 进行定期监测,均是保障安全运行的有效手段 。
GIS局部放电检测技术
特高频检测法 超声波检测法 气体分析法
超声波局部放电检测的原理
局部放电,伴随有爆裂状的声发射,产生超声波,且很 快向四周介质传播。通过安装在电力设备外壁上的超声波传 感器,将超声波信号转换为电信号,就能对设备的局部放电 水平进行测量。
使用的仪器
局部放电超声波检测位置示意图
避雷器运行中持续电流检测
避雷器带电检测
在运行电压下,避雷器的总泄漏 电流包含阻性电流和容性电流 (并联)。 主要检测的为泄漏电流和阻性分 量 阻性电流占:5%~20%。当避雷 器受潮或者内部绝缘部件受损或 者表面污秽时,阻性电流大大增 加。
三、带电检测案例分析
三、带电检测案例分析
三、带电检测案例分析
带电检测Energized Test
一般采用便携式检测设备,在运行状态下, 对设备状态量进行的现场检测,其检测方式 为带电短时间内检测,有别于长期连续的在 线监测。
带电检测设备
根据省公司【2014】108号变电设备带电检测工作指导 意见,规定了17类大类变电(直流)设备: 1)油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平 波电抗器 2)干式平波电抗器 3)套管(直流套管) 4)SF6气体绝缘变压器 5)干式变压器、电抗器和消弧线圈 6)电流互感器(直流互感器,含零磁通和光 电式) 7)电压互感器及耦合电容器(直流分压器) 8)金属氧化物避雷器
带电检测设备
根据省公司【2014】108号变电设备带电检测工作指导 意见,规定了17类大类变电(直流)设备: 9)组合电器、GIL、罐式断路器 10)SF6断路器(直流断路器) 11)开关柜 12)隔离开关(直流隔离开关、接地开关) 13)串联补偿装置 14)绝缘子、母线 15)高压并联电容器和集合式电容器 16)交、直流滤波器及并联电容器组、直流 中性线母线电容器(换流站) 17)晶闸管换流阀(换流站)
UHF 外置传感器Biblioteka UHF 内置传感器导体
局部放电源
法兰
UHF 内置传感器
绝缘子
特高频检测法基本原理示意图
特高频局放检测仪连接示意图
气体分析法
通过检测GIS内部气体的成分,确定内部是 否具有放电。
当SF6设备中发生绝缘故障时,放电产生的高温电弧 使SF6气体发生分解反应,生成SF4、SF3、SF2和 S2F10等多种低氟硫化物。 如果是纯净的SF6气体,上述分解物将随着温度降低 会很快复合,还原为SF6气体,实际上使用中的SF6气 体总含有一定量的空气、水分,由于上述分解生成的 多种低氟硫化物很活泼,即与SF6气体中的微量水分 和氧气等发生反应。 由于SF6分解物与水分结合生成的HF和H2、SO3、 SO2等化合物,均对设备内其他绝缘及金属材料有强 腐蚀作用,进而加速绝缘劣化,最终导致设备发生突 发性故障。
输变电设备红外测温检测
红外线特性
红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电 磁波辐射; 自然界任何温度高于绝对零度(-273.16℃)的 物体都会发出红外线,辐射出的红外线带有物体 的温度特征信息。
输变电设备红外测温检测
现场测试
变压器铁心接地电流带电检测
变压器铁芯接地电流检测意义
变压器铁芯正常情况下是接地的, 且只能有一点接地。由于自铁芯 与大地之间产生悬浮位,因此便 会有接地电流,正常情况下这个 电流值是非常小的。但当铁芯存 在两点及以上的接地时,便会在 铁芯与大地之间形成回路,这时 候的接地电流便会增大很多倍。 这个电流会引起铁芯局部过热, 损坏绝缘。所以要定期测量变压 器的接地电流。
二、带电检测项目
带电检测项目
1 2 3 4 5
GIS设备局部放电检测
开关柜局部放电检测 变压器油色谱分析 输变电设备红外测温检测 变压器铁心接地电流带电检测 避雷器运行中持续电流(阻性)检测
6
开展GIS局部放电检测的意义
随着电网建设的发展,GIS变电站的数量不断增加;
GIS的内部空间极为有限,工作场强很高,且绝缘裕度相 对较小;
带电检测技术
电气试验班
韩丙光
2015.01.07
主要内容
带电检测概述
带电检测项目
带电检测案例分析
一、带电检测概述
带电检测定义
根据QGDW1168-2013输变电设备状态检修试验规程 Regulations of Condition-Based Maintenance & Test for Electric Equipment
局部放电
1 局部放电的基本概念
2
局部放电类型分类
2
GIS设备局部放电的检测
3
开关柜局部放电检测方法
局部放电的基本概念
电力设备的绝缘系统中,只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电 压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称之为局部放电。
它是由于局部电场畸变、局部场强集中,从而导致绝缘介质局部范围 内的气体放电或击穿所造成的。它可能发生在导体边上,也可能发生 在绝缘体的表面或内部。在绝缘体中的局部放电甚至会腐蚀绝缘材料, 并最后导致绝缘击穿。
特高频局部放电检测的原理
电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围 内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns, 并激发频率高达数GHz的电磁波。
应用宽带高频天线(300MHz-1GHz传感器)检测GIS内部局放电流激发 的电磁波信号,从而反应GIS内部局部放电的类型及大体位置。根据传感 器安装位置不同,该方法分为内置法与外置法两种。 由于现场的晕干扰主要集中在300MHz频段以下,因此特高频法能有效地 避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放 电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。
高压开关柜局放检测技术
暂态地电压(波)Transient Earth Voltage(TEV)
超声波检测法
高压开关柜局放检测技术
暂态地电压(波)Transient Earth Voltage(TEV)
高压开关柜局放检测技术
超声波(AE、Ultrasonic) >20kHz 接触式(压电式)超声波传感器(AE):贴在电力设备 表面,检测局放产生的超声波信号在电力设备表面金 属板中传播所感应的振动现象, 开放式(敞开式)超声波传感器(Ultrasonic):检测放 电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象
高压开关柜局放检测技术
便携式多功能测 量仪(TEV)
超声波局放检测 仪
1 、用来初 判是否存 在局放; 2 、采用多 角度和软 件判断大 体位置
变压器油色谱分析
油色谱分析主要对绝缘油进行色谱分析,检 测油中溶解的氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲 烷、乙烷、乙炔、乙烯共七种气体。 当存在潜伏性过热或放电故障时就会加快 这些气体的产生速度。 故障气体的组成和含量与故障的类型和故障 的严重程度有密切关系。
避雷器 B相出线避雷器温度高出A、C相4.68度,该避雷器为阀式结 构,绝缘已损坏
三、带电检测案例分析
2014-2-19 220kV 赵 苗 线 CT C 相 开 关 侧 线 夹 断 裂 图 像
谢 谢
变压器油色谱分析
取油
油色谱分析
变压器油色谱分析
输变电设备红外测温检测 红外成像原理
被测物体的红外辐射能量与温度成一定的函数关 系,辐射能量通过仪器的透镜,滤光片,会聚到 探测器,探测器将辐射能转换成电信号,经过放 大器,A/D转换器的处理,最后显示出温度值。 (1)红外测温仪(点温计) (2)红外热电视 (3)红外热像仪(焦平面)
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