暂态地电压局部放电检测技术129页PPT
局部放电PPT课件

优点:同时提取局部放电信号的UHF信号和超声信号,通过对两 种信号的对比分析,能更加有效地排除现场干扰,提高局部放电定位 精度和缺陷类型识别的准确性,有利于发现并确定绝缘缺陷。
大大提高了产品的使用寿命,因此检修周期长,维修工作量小, 而且由于小型化,离地面低,因此日常维护方便。
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1.3 开展GIS局部放电检测的意义
— 随着城市电网建设的发展,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; — 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; — GIGRE调查表明,50%以上的GIS故障是可先预先发现的; — 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。
电 危险。SF6气体为不燃烧气体,所以无火灾危险。
4 杜绝对外部的不利影响:因带电部分以金属壳体封闭,对电
磁和静电实现屏蔽,噪音小,抗无线电干扰能力强。
5 安装周期短:由于实现小型化,可在工厂内进行整机装配和
试验合格后,以单元或间隔的形式运达现场,因此可缩短现场 安装工期,又能提高可靠性。
6 维护方便,检修周期长:因其结构布局合理,灭弧系统先进,
虽然这些放电的幅度通常较小,但它们能导致逐步的劣化并最终击穿, 因此,需要通过非破坏性的测试检测到这些放电的存在。
高电压技术:4.3 局部放电的测量

➢ 局部放电的测量阻抗
(1)测量阻抗Zm的选择
a. 要消除或减弱输出电压的工频成分; b. 要使脉冲分量的持续时间足够小,以保证快速连续脉 冲的分辨率。 c. 阻抗值应足够高,由它承担大部分脉冲电压,并决定 输出电压和电流的波形。
(2)常用测量阻抗的形式
常用的测量阻抗有电阻、电感、电阻与电感并联以及 电感与电容并联四种形式。
三、数字式局部放电测量仪 数字式局部放电检测仪
与模拟局放仪相比, 数字局仪从信号放大之 后便进入A/D转换,之 后的滤波、频段选择、 相位调节、时频开窗以 及图谱识别等功能全部 应用数字化的计算机程 序实现。
TWPD-4多通道数字式局部放电综合分析仪 天威新域科技发展有限公司
计算机辅助测试系统与传统的测试方法相结合
但q∝qr,∴ q能相对反映qr的大小 ∴实在放电量是衡量局部放电强度的一个重要参数
直流电压下的局部放电比交流电压下弱得多
※ 测量结果的分析判断 试验规程规定了某些设备在规定电压下的
允许视在放电量,可将测量结果与规定值进行 比较。如规程中没有给出规定值,则应在实践 中积累数据,以获取判断标准。
2. 局部放电参数
介绍一种声测法传感器
固体中常用传感器为测震仪(accelerometer)和声发射 (Acoustic Emission)传感器。测震仪有着平滑的频率 特性,测试频率可达50kHz以上。声发射传感器有多个频段 (30k~1MHz),该传感器有很强的方向性,一般来说只 能测试某个特定方向的声信号。
Senaco AS100 声传感器 北京亚捷隆测控技术有限公司
噪声检测法的特点
➢ 抗电磁干扰能力强 ➢ 灵敏度不受试品电容的影响 ➢ 能进行复杂设备放电源定位 ➢ 在传播途径中衰减、畸变严重 ➢ 基本不能反映放电量的大小
局部放电检测原理及一般试验技术..PPT32页

6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
局部放电检测原理及一般试验技术..
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现,法律就是这样 一种的 网,触 犯法律 的人, 小的可 以穿网 而过, 大的可 以破网 而出, 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏,庇 护着我 们大家 ;它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
局部放电的测量《高电压技术》课件知识介绍

03
局部放电的测量仪器
脉冲电流法测量仪器
脉冲电流法测量仪器是利用局部放电 时产生的脉冲电流信号来检测局部放 电的一种仪器。
该仪器具有较高的灵敏度和分辨率, 能够准确反映局部放电的特征和变化 趋势。
它通常由电流传感器、信号处理单元 和显示单元等组成,能够实时监测和 记录局部放电的强度、频率等信息。
电测法
总结词
通过测量局部放电产生的电信号来检测局部放电的方法。
详细描述
电测法是最常用的局部放电测量方法,通过在试品两端施加一定电压,测量试 品中的电信号,如电流、电压等参数的变化,从而判断局部放电的存在和程度。
光测法
总结词
通过测量局部放电产生的光信号来检测局部放电的方法。
详细描述
光测法利用局部放电过程中产生的光信号进行检测,通过测 量光信号的强度、波长等参数,可以判断局部放电的存在和 程度。
光学测量仪器广泛应用于高压 电气设备的局部放电检测和故 障诊断。
超声波测量仪器
01 02 03 04
超声波测量仪器是利用局部放电时产生的超声波信号来检测局部放电 的一种仪器。
它通常由超声波传感器、信号处理单元和显示单元等组成,能够实时 监测和记录局部放电的超声波信号强度、频率等信息。
该仪器具有非接触、远程检测等优点,能够准确反映局部放电的特征 和变化趋势。
案例三:GIS设备局部放电的测量
总结词
GIS设备是一种封闭式的高压电气设备,局部放电的测量对于保障GIS设备的正常运行 具有重要意义。
详细描述
GIS设备局部放电的测量通常采用超高频法、超声波法等,通过测量GIS设备中产Байду номын сангаас的 电磁波或声波信号,可以判断GIS设备是否存在局部放电。在测量过程中,需要注意
开关柜局放带电检测技术(详细超值版) ppt课件

电波检测结果显示幅值12dB,超声波检测结果显示接近18dB),解体结果如下:
放电缺陷1
放电缺陷1
放电缺陷2
放电缺陷2
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第三部分 现场应用案例与实验室研究 (一) 现场应用案例4
2010年4月28日,对某个电房内的开关柜进行状态检测,结果为局部放电超标(地 电波检测结果显示幅值10dB,超声波检测结果显示接近27dB),柜内检查如下:
检查仪器
第二部分 开关柜局放检测技术介绍
测试背景
逐个测试
仪器校准
记录环境
数据分析
横向比较法: 对同类设备的测试结果进行比较,若比其它同类设备的测试结果及现场背景值均 大时,就可以此来分析设备存在缺陷的可能性。 纵向比较法: 对同一设备不同时间的测试结果进行分析,从而比较分析得出设备的运行状况。
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第二部分 开关柜局放检测技术介绍
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第三部分 现场应用案例与实验室研究 (一) 现场应用案例2
2010年1月21日,对某个电房内的开关柜进行状态检测,结果为局部放电超标(地 电波检测结果显示幅值15dB,超声波检测结果显示接近16dB),解体结果如下:
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第三部分 现场应用案例与实验室研究
(一) 现场应用案例3
2010年1月6日,对某个电房内的开关柜进行状态检测,结果为局部放电超标(地
1)半年至1年
面温度与环境温差≤。
1. 新设备投运后1周内完成。
2 红外检测 2)投运后
2)缺陷:通风孔温度>或柜体表 2. 缺陷应停电检查、处理。
3)必要时
面温度与环境温差>。
1)半年至1年 1)正常:相对值≤20dB。
3 地电波 2)投运后 2)异常:相对值>20dB。
变压器局部放电在线监测-PPT

声发射传感器的关键元件是锆钛酸铅压电晶体(将声波转换成 一定频率的电信号),选择原则:灵敏度大。
局放在液体材料中产生声波的声压较大,例如油中比空气中声 压约大2万倍,故用声测法检测变压油中的局放是较灵敏的。
若局部放电发生在油浸固体材料中的气隙或油中气隙,由于声 波的衰减或被反射,检测灵敏度将大大降低。
4.放电量的在线标定
目的:定量给出局部放电视在放电量的数值 原理:Qa= U·CX 放电量的在线标定方法
➢ 阻抗法 ➢ 脉冲电荷耦合法 ➢ 套管末屏注入法
4.放电量的在线标定
视在放电量是指在试品两端注入一定电荷量,使试 品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同,此 时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量,以皮库 (pC)表示。
2.2 声测法信号检测
2.局部放电声波的传播
➢ 声波在同一媒质中传播也会衰减(衰减的大小与声波频 率有关,频率越高衰减越大)。
➢ 声波经传播到达传感器需要时间,电信号到达电流传感器几 乎不需要时间。则电流和声传感器同时检测局部放电时,声信 号将迟后于电信号△t,这个时延可用来确定放电源的位置。
2.2 声测法信号检测
5. 放电源的定位--声信号定位
原理
➢ 利用四路或更多路声信号进行双曲面定位法。以一路声信号 为基准触发其余通道,测定同一声信号传播到其余各传感器 时与基准的时间差Δt,将这组Δt代入满足声发射传感器阵 列几何关系的一组双曲面方程求解,即可求出放电源位置。
应用:对现场一台220kV/300MVA变压器局部放电进行定 位,误差约为10cm。
最广泛的非电测法测量局放方法。 特点
优点:基本上不受现场电磁干扰的影响,信噪比高,可 以确定放电源的位置。
变压器局部放电的在线监幻灯片PPT
第六节 超高频局部放电检测技术 一、系统组成
第六节 超高频局部放电检测技术 一、系统组成
第六节 超高频局部放电检测技术 一、系统组成
第六节 超高频局部放电检测技术 二、局部放电诊断
第六节 超高频局部放电检测技术 二、局部放电诊断
第六节 超高频局部放电检测技术 二、局部放电诊断
习题
1. P209,第1题; 2. P210,第3题; 3. P210,第6题。
第三节 局部放电信号的检测 三、检测信号的A/D转换
第三节 监测灵敏度和抗干扰技术 一、局放在线监测的灵敏度要求
第三节 监测灵敏度和抗干扰技术 二、干扰来源分析
第三节 监测灵敏度和抗干扰技术 二、干扰来源分析
第三节 监测灵敏度和抗干扰技术 三、局部放电抗干扰技术
第三节 监测灵敏度和抗干扰技术 三、局部放电抗干扰技术
第四节 放电量的在线标定
?电力设备局部放电现场测量导那么?:
视在放电量是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端 电压的变化量和局部放电时端电压变化量一样,此时注入 的电荷量即称为局部放电的视在放电量,以皮库〔pC〕表 示。
实际上,视在放电量与试品实际点的放电量并不相等, 但后者不能直接测得。视在放电量的大小除了与真实放电 量的大小有关外尚与放电位置有关。放电位置直接影响到 对变压器的危害程度及以后的处理方案。尤其是视在放电 量较大的变压器更应密切注意放电位置。
第六节 超高频局部放电检测技术
检测原理: 变压器油及油/纸绝缘中发生的局部放电,其信号的频谱 很宽,放电过程可以激发出数百甚至数千兆赫兹的超高频电 磁波信号,而变电站现场的干扰信号频谱范围一般在 300MHz以下.且在传播过程中衰减很大;采用基于超高频 电磁波测量的局部放电检测技术(UHF).检测局部放电产生 的数百兆赫兹以上的超高频电磁波信号,可有效地避开电晕 等干扰信号,因此通过接收变压器局部放电产生的超高频 (UHF)信号可实现对变压器局部放电信号的在线监测。 超高频法因具有抗干扰能力强、检测灵敏度高、实时性好 且能进展故障定位,已成为目前局部放电检测技术的主要方 法。
局部放电的概念课件
3.局部放电的特点:
当介质内部发生局部放电时,伴随着发生许多现 象。有些属于电的:如电脉冲的产生,介质损耗的增 大和电磁波放射;有些属于非电的:如光、热、噪音 、气体压力的变化和化学变化
4.局部放电的检测:
这些现象都可以用来判断局部放电是否存在,因此 检测的方法也可以分为电的和非电的两类。
测量局部放电的几种方法
133放电能量一次脉冲放电能量w当外施电压由零上升到us时cg上的电压为ug即可得如ur0则????bbgrgrgrcccuuquuqw221???????bgbsgcccuu????grgsuuuuqw2????2suqw???放电能量的大小对电介质的老化速度有很大影响文档仅供参考如有不当之处请联系本人改正
国标规定:220kV及以上的电力变压器必须做PD试验
电力变压器PD测试的加压过程 图中U1为最高额定线电压Um U2:1.3Um / 3 或 1.5Um / 3 要求在 1.3Um / 3的U2值下,q≤300pC 或要求在 1.5Um / 3 的U2值下,q≤500pC
4 局放测量中的抗干扰措施
3 局部放电测量的基本回路—电检测法
发生局放时,试品两端会出现一个瞬时的电压变
化,在检测回路中引起一高频脉冲电流,将它转 化成电脉冲后就可以进行测量。
Ck—耦合电容,为Cx与检测 阻抗Zm之间提供一个低阻抗 的通道(电源本身由于高频 感抗而无法提供), Ck内 部必须无局放,值较大以增 大Zm上的信号;
电容Cx,使得在局部放电时Cx与Ck间能很快地转换电荷。 5. 必须对测量设备进行校准。
4.4 电压分布的测量
一、绝缘子串的等值电路及电压分布曲线
高压输电线路绝缘子串电压分布模型
二、电压分布的测量
局部放电检测原理及一般试验技术共32页
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。—弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
第6章暂态地电压检测技术解析
第六章暂态地电压局部放电检测技术第一节暂态地电压检测技术概述一、暂态地电压检测技术的发展历程暂态地电压检测技术(又称为TEV,Transient Earth V oltage)最早是由英国的Dr. John Reeves于1974年首次提出,他发现电力设备内部局部放电脉冲激发的电磁波能在设备金属壳体上产生一个瞬时的对地电压,这些瞬时的电压脉冲可在设备外表面安装一个特制的电容传感器所检测到,从而判断设备内部绝缘状态。
当时的英国国家配电行业研究中心(EA Technology公司的前身)基于此原理,陆续研制开发了PDL1、UltraTEV、UltraTEV Plus等一系列暂态地电压检测仪器,在英国的电网公司得到了广泛使用,并逐步被全世界其它电网公司采用。
国内的电网公司于2005年前后陆续开始引入暂态地电压检测技术,一些科研院校和设备制造企业也开始相关研究与研制工作。
目前,暂态地电压检测技术已经有30 多年的现场应用经验,成为电力设备绝缘类缺陷简单有效、使用广泛的带电检测技术。
二、暂态地电压检测技术适用性暂态地电压检测技术是一种检测电力设备内部绝缘缺陷的技术,广泛应用于开关柜、环网柜、电缆分支箱等配电设备的内部绝缘缺陷检测。
但由于暂态地电压脉冲必须通过设备金属壳体间的间断处由内表面传至外表面方可被检测到,因此该检测技术不适用于金属外壳完全密封的电力设备(如:部分GIS、C-GIS等)。
放电模型模拟试验研究结果表明,暂态暂态地电压检测技术对尖端放电、电晕放电和绝缘子内部放电比较敏感,检测效果较好,而对沿面放电、绝缘子表面放电不敏感(见表6.1),因此,在电力设备绝缘缺陷检测时,暂态暂态地电压检测技术常常与超声波检测技术一起使用。
目前,暂态地电压检测主要以带电检测方式为主,采用手持式仪器对电力设备内部放电进行检测;部分仪器配置两个暂态地电压传感器,可通过时差法对局放源进行定位;对于需要连续监测电力设备内部放电的场合,也可采用固定安装方式,实施在线监测。