10kV高压开关柜局放测试方法
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障

带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障 10kV开关柜是电力系统中重要的配电设备,它承担着将高压电能分配到低压用户端的重要任务。在长期运行过程中,由于各种原因导致开关柜出现故障是不可避免的。而其中局部放电是一种常见的故障形式,会严重影响设备的安全运行。需要对10kV开关柜进行带电检测诊断定位,及时发现并解决局部放电故障,确保设备的性能和安全运行。
一、带电检测 1、带电检测的重要性 10kV开关柜是在高压状态下工作的重要设备,如果在带电状态下出现故障,将导致严重的后果。对10kV开关柜进行带电检测,可以在不中断正常运行的情况下,对开关柜进行全面检测,及早发现并解决潜在的故障隐患。
2、带电检测的方法 带电检测方法有很多种,常用的有红外热像仪检测、超声波检测、紫外线检测等。这些方法可以从不同的角度对设备进行全面带电检测,确保能够及时发现故障。
二、诊断定位 1、局部放电故障的特点 局部放电故障是10kV开关柜常见的故障形式,其特点是在设备内部发生电子冲击和击穿现象,会产生局部的放电声音和电磁波,同时伴有温升。通过对这些特点的诊断和分析,可以定位出局部放电故障的位置。
2、诊断定位的方法 针对局部放电故障,可以采用红外热像仪、超声波检测仪等设备进行检测,通过对设备的声音、热度等特征进行分析,定位出局部放电故障的位置。也可以进行局部放电测试,通过对设备进行放电测试,获取放电的波形和参数,进而分析故障位置。
三、解决方案 1、局部放电故障解决的重要性 局部放电故障一旦发生,会导致设备内部的击穿和老化,严重影响设备的安全运行。需要及时解决局部放电故障,保证设备的正常运行。
2、解决方案 针对局部放电故障,可以采取以下解决方案: (1)更换受损部件:对于发生严重局部放电的部件,需要及时更换受损的部件,确保设备正常运行。
(2)提高绝缘水平:可以采用提高绝缘水平的办法,包括增加绝缘材料、减少放电源等方式来解决局部放电故障。
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。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障

带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障10kV开关柜是电力系统中常见的设备,用于控制电力的开关操作。
由于长期运行和环境因素的影响,开关柜可能会出现故障,其中一种常见的故障是局部放电。
局部放电是指在绝缘材料中发生的局部电火花放电现象。
它会导致电气设备的绝缘系统受损,可能会导致设备的故障甚至损坏。
对于10kV开关柜来说,局部放电故障的及时发现和定位对于确保设备的正常运行至关重要。
带电检测是用于检测局部放电故障的一种常见方法。
它利用特殊的传感器和测量设备,可以在运行状态下对开关柜进行电气参数的监测和分析。
当局部放电发生时,传感器可以捕捉到放电信号,并将其转化为电压或电流信号。
通过对这些信号的分析,我们可以确定故障发生的位置。
带电检测诊断定位局部放电故障的过程通常包括以下几个步骤:1. 准备工作:需要关闭开关柜,并确保人员安全。
然后,安装带电检测系统,包括传感器和测量设备,并连接到监测系统。
2. 数据采集:开始运行开关柜,并开始进行数据采集。
传感器将捕捉到放电信号,并将其转化为相应的电压或电流信号。
这些信号将被传输到测量设备,以便进行后续的分析。
3. 数据分析:对采集到的数据进行分析,以确定是否存在局部放电故障。
分析方法通常包括频谱分析、时域分析和统计学分析等。
通过这些分析方法,可以确定故障发生的位置,以及放电信号的强度和频率等参数。
4. 故障定位:根据分析结果,可以确定局部放电故障的具体位置。
这可以通过对开关柜的不同部位进行局部放电测试,以及通过热成像和声波检测等方法来实现。
5. 故障修复:一旦确定了故障的位置,就可以采取相应的修复措施。
这可能包括更换受损的绝缘材料,清洁排除污染物,或者修复电气连接等。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障是一项复杂而关键的工作。
它需要经验丰富的技术人员,并且需要合适的设备和技术支持。
通过及时发现和修复局部放电故障,可以提高开关柜的可靠性和使用寿命,确保电力系统的安全稳定运行。
高压开关柜局部放电检测分析

高压开关柜局部放电检测分析【摘要】高压开关柜的安全可靠运行直接影响整个变电站的供电可靠性,对开关柜进行局放检测显得尤为重要。
本文主要分析了检测高压开关柜局部放电的TEV方法与超声波方法的原理及检测方法。
利用TEV与超声波相结合的方法进行了局部放电源的定位,经验证该方法精确度较高,对局放检测有一定的实用价值。
【关键词】高压开关柜;局部放电;TEV检测;超声波检测1.引言目前,对开关柜设备局部放电(PD)的检测方法主要有脉冲电流法(ERA)、射频法(RF)、超声法、超高频法(UHF)、暂态对地电压法(TEV)等。
脉冲电流法可以测定出局部放电的一些基本量(如:视在放电量q、局部放电脉冲大小、数量与相位),该技术成熟、应用广泛,但缺点是抗干扰能力差。
射频法和超高频法可以实现开关柜局部放电的带电检测,但是不能给出局部放电量。
超声波法抗干扰能力强且可以很好的实现放电源的定位。
暂态对地电压(TEV)法作为一种带电检测技术,具有灵敏度高、抗干扰能力强等优点,因此逐步在国内变电站推广使用[1]。
本文分析了TEV及超声检测的原理,并自制TEV传感器,在实验室,搭建基于TEV与超声波检测的实验平台,通过示波器利用时间差法实现了局部放电源的精确定位。
2.TEV检测法的原理2.1 暂态对地电压(TEV)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[2]。
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,并将其命名为暂态对地电压。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障

带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障
10kV开关柜是电力系统中重要的配电设备,在运行过程中可能会出现局部放电故障。
这种故障如果得不到及时有效的检测和诊断定位,将会对设备和系统安全稳定运行带来严重影响。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障具有十分重要的意义。
带电检测诊断一般分为两个阶段:第一阶段是利用各种带电检测仪器对设备进行带电状态下的绝缘性能测试;第二阶段是对检测到的局部放电进行诊断定位。
带电检测阶段可以使用电压耐受测试仪、绝缘电阻测试仪等设备对10kV开关柜的带电状态下的绝缘性能进行测试,从而对设备的工作状态进行评估。
在诊断定位阶段,可以运用高频电流变压器、超声检测仪、红外热像仪等仪器对设备进行局部放电检测,从而确定放电故障的位置和性质。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障需要注意以下几个方面:要做好安全防护工作,确保在带电状态下进行检测不会对人员和设备造成伤害。
要选择适当的检测设备和方法,根据实际情况确定使用哪种仪器进行检测。
要对检测到的数据进行准确的分析和诊断,从而确定放电故障的具体位置和性质。
要及时采取有效的处理措施,修复或更换故障部件,以确保设备的安全运行。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障是一项十分重要的工作,对于维护设备和系统的安全运行具有重要意义。
只有加强对设备的检测和诊断,才能及时发现潜在的故障隐患,并采取有效的措施进行处理,最大限度地减少设备故障对系统运行的影响。
有关部门和企业要重视这项工作,加强对检测人员的培训和管理,确保设备和系统的安全稳定运行。
带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障

带电检测诊断定位10kV开关柜局部放电故障10kV开关柜局部放电是一种常见的电力设备故障,多数情况下是由于电气设备的老化、绝缘材料的损坏或者缺陷引起的。
如不及时检测和定位故障点,局部放电会逐渐扩大,严重影响设备的正常运行,甚至会引发火灾和电气事故。
对于10kV开关柜局部放电故障的带电检测、诊断和定位非常重要。
带电检测是通过对10kV开关柜进行高压绝缘电阻测试来判断设备是否存在局部放电故障。
高压绝缘电阻仪是一种常用的检测工具,可以测量设备的渗漏电流和绝缘电阻,从而判断设备的绝缘状态是否正常。
如果设备的绝缘电阻较低或渗漏电流较大,就说明设备存在局部放电故障。
诊断是通过对10kV开关柜进行绝缘介质的分析,来识别和判断局部放电故障的原因。
常用的诊断方法包括:红外热像仪测温、紧急开关试验和绝缘材料的检测。
红外热像仪可以通过检测设备的热点来判断是否存在异常发热现象,从而判断故障点的位置;紧急开关试验可以通过局部放电检测仪来判断设备的绝缘状态是否正常;绝缘材料的检测主要通过取样检验和实验室测试来确定设备的绝缘材料是否老化或损坏。
定位是通过对诊断结果的分析和综合判断,确定局部放电故障点的位置。
定位方法主要有:频谱分析法、时差法和电流峰值法。
频谱分析法是通过检测设备的放电信号的频谱分布来确定放电故障点的位置;时差法是通过模拟信号与实际信号的时差从而确定故障点的位置;电流峰值法是通过测量电流峰值的大小来确定故障点的位置。
这些方法都需要借助一些专业的仪器设备和技术手段。
对于10kV开关柜局部放电故障的带电检测、诊断和定位是一项非常重要的工作,可以帮助及早发现故障,减少设备损坏和电气事故的发生。
这些方法都需要专业的知识和技能,所以我们在操作时一定要注意安全,并且在发现故障时及时找到专业人士进行检修和修复。
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。
10kV配网开关柜局部放电带电检测-4页精选文档

10kV配网开关柜局部放电带电检测1 10 kV配网开关柜局部放电带电危害在10 kV配网开关柜运行过程中,局部放电带电是其常出现的问题,导致10 kV配网存在安全隐患,无法处于稳定运行中,其局部放电带电危害体现在不同方面。
在运行过程中,10 kV配网开关柜设备极易出现“击穿、绝缘放电”现象,具有一定的腐蚀性,会腐蚀开关柜设备,对开关柜设备造成不同程度的损坏,绝缘性能大幅度降低,具有导电性,极易发生安全事故。
在局部放电带电作用下,10 kV配网开关柜设备不断被击穿,导致10 kV配网无法处于稳定运行中。
此外,在局部放电作用下,10 kV 配网开关柜绝缘系统也会被击穿。
被击穿之后,检修人员如果没有及时进行合理化检修,其放电点、放电位置会产生积累效应,严重损坏开关柜绝缘系统,导致其彻底崩溃,10 kV配网也无法处于高效运行中。
针对这种情况,检修人员必须定期检修10 kV配网,科学处理局部放电带电问题,避免故障问题的出现,有效提高10 kV配网安全性、稳定性。
2 10 kV配网开关柜局部放电带电检测2.1 10 kV配网开关柜局部放电带电检测方法2.1.1 超声检测法在10 kV配网开关柜局部放电带电检测过程中,检测人员可以采用超声检测法,动态检测10 kV配网开关柜具体运行情况。
如果10 kV配网开关柜出现局部放电带电现象,会呈现在对应的超声波频谱中,超声波强度和开关柜局部放电强烈程度紧密相连,二者属于正比例关系,如果超声波强度不断增加,说明开关柜局部放电也更强烈。
在开关柜局部放电带电检测中,检测人员要综合分析多方面影响因素,客观分析局部放电带电具体情况,巧妙利用超声检测方法,进行合理化检测,借助检测中超声波强度、频率,准确计算出现局部放电带电现象后,10 kV配网开关柜具体电量,采取合理化的措施,有效解决局部放电问题,避免故障范围进一步扩大,促使10 kV配网处于稳定运行中。
2.1.2 TEV检测法在新疆10 kV配网运行中,TEV检测法已被应用到开关柜局部放电带电检测中,其具有多样化优势,比如,较高的灵敏度、可带电检测、准确定位故障,利于在极短的时间内有效解决局部放电带电问题,避免增加10 kV配网运行成本。
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10kV高压开关柜局放测试方法
仪器一:局部放电声电波检测仪(TEV )—对高压室内开关柜进行普测,在设备的TEV模式下,记录TEV信号的幅值和2秒内的脉冲数;在设备的超声波模式下,听耳机中的声音,记录超声波信号幅值。
通过对普测数据分析,再结合其他设备的测试结果,比如定位仪和在线监测系统等,考虑现场实际情况,对开关柜的情况进行比较全面的反映。
TEV使用步骤:
1、按下开关键开机进入界面
2、选择TEV模式进入TEV测量,按左右键进入连续脉冲测量模式,用设备在高
压室的金属门上垂直水平检查3个点取中间值为背景值,用设备在开关柜的金属缝隙处垂直水平测量并记录。
3、选择Ultra Mode进入超声波模式,插入耳机和超声传感器,用传感器对准开
关柜的空气通道测试,听取是否有放电破裂的声音。
仪器二:局部放电检测定位仪(PDL1)—通过监测放电点发出的电磁波瞬间脉冲所经过的路径来确定放电活动的位置,原理是采用比较电磁脉冲分别到达每只探测器所需要的时间。
装置的触发LED灯指示哪个通道先被触发,进而表明哪只探测器离放电点的电气距离较近。
PDL1使用步骤:
1、将两个探头按颜色与主机对应连接,开机。
2、将探头插入检验仪,按“Double”选择双探头模式,将探头插入校准信号
源,按下主机或者探头上的AUTO键,若主机显示(35±2)dB,且脉冲先后指示灯显示左边指示灯亮,检验完成。
3、将探头对着高压室内金属物体,按AUTO键测背景值。
4、用探头贴在开关柜面板上按AUTO键测量并记录。
5、若疑有局放信号,两探头贴面板上定位,不断移动探头直到脉冲先后指示
灯同时亮,信号源则在两探头中间。
仪器三:局部放电在线监视仪(PDM03)当高压室内存在多个放电源,且外界干扰很严重时,需要使用在线监测设备才能更好的判断。
PDM03使用步骤:
1、开机,按下SelfTset,自检会显示“No channels are connected”,用测试电缆连接各通道与测试源,若显示(31±3) dB,表示各通道良好。
2、用电缆连接主机和传感器,1、2、11、12为天线,放置测试点4个角,其余8个接传感器贴开关柜面扳上,按下Check Probes检查各通道是否连接好。
3、按下“Set-up”,显示目前存储信息、时间信息、循环测试时间,“Y”修改,“N”不修改,运行方式推荐“Location Mode”,”Alarm level”用默认值
4、设置完成后,仪器开始运行。
5、“Display Data”可显示上一测试周期的测试值
6、测试完成后,按“Exit”退出,换存储卡按“Change Card”。
测试流程:首先用TEV进行普查,若发现有局放信号,用PDL1进行定位,若定位时干扰大,使用在线监测设备进行测试。
1、测试模式的选择
UltraTEV Plus+(便携式声电波局部放电检测仪)开机自检结束后,主菜单显示出来,按系统设置-TEV设置进入到TEV设置菜单,将MODE设置为连续模式,保存设置。
进入TEV测量模式,按左右键选择连续脉冲测试模式。
2、背景干扰的测量
高压室外的电磁波信号可能会通过高压室的门和窗户辐射进高压室,也会在开关柜的金属外壳上产生暂态对地电压(TEV),因此测试前,需要先在高压室的门和一些窗户上测量背景干扰值。
3、开关柜上测试点的选择
一台开关柜上的测试点一般为6个,即柜前上、中、下3个点和柜后上、中、下3个点,见测试数据记录表。
具体的测试部位应尽量靠近开关柜上存在的缝隙处,如散热孔,测温窗附近。
4、现场干扰的类型及排除方法
局部放电现场测试受现场干扰的影响很大,判别和排除干扰特别重要。
干扰源主要有以下几类:
(1) 无线电发射机发出的信号(当距离很近且发射功率又很大时),车辆启动
时发出的噪音,200米以内的高频和超高频低功率发生器发出的信号。
(2) 各种类型的电子装置,如遥感装置、计算机、控制器、逆变器等。
(3) 有机械切换电流、带电刷或其它能够产生电火花的设备,如切换开关;
带继电器和接触器的设备,如电话、电钟、蜂鸣器、车辆启动系统和萤
光灯等。
(4) 电弧焊、电弧炉、马达、发电机等。
(5) 被测设备的相邻位置或自已本身的其它位置还有放电活动发生。
(6) 测量时探测器的抖动、静电放电。
5、排除和判别干扰的方法主要有以下几种:
(1) 关闭干扰源(此法对无线电发射器、萤光灯等电子设备特别有效)。
(2) 采用不同的时间进行测试(对街灯、交通工具发出的干扰源有效)
(3) 利用测试仪(MiniTEV)的脉冲数(2秒钟)来判定干扰源,当测试仪
(MiniTEV)的脉冲数(2秒钟)大于500时几乎可以肯定是干扰信号。
(4) 因暂态对地电压信号(TEV)信号在开关柜金属箱体上衰减得很快,其衰
减值约为10dB/m,如果在开关上的测试过程中,发现没有明显的最大值,就可以肯定,测试到的是干扰信号。
6、现场数据分析方法介绍
(1)比较法
测试电力设备由于局部放电产生的暂态对地电压(TEV)信号是一种相对的测量方法,在刚开始使用此系列仪器时需对所有的待试设备做一次普测,建立相应的数据库,供设备今后的分析比较用,对某一设备的测试结果可以通过横向比较和纵向比较两种方法。
横向比较
所谓横向比较就是对同类设备的测试结果进行比较,当同类型的某一设备个体的测试结果比其它同类设备的测试果均大时,就可以此设备存在缺陷的可能性,表
一为某组10kV 开关柜测试结果:
表一
,根据此测量结果,可以得出在开关柜 6上发现了放电现象,需采取相应的措施。
纵向比较 所谓纵向比较,就是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,表二是某10kV 开关柜的在不同时间内的测试结果:
表二
电强度己达到40dB
,需对此开关柜采取相应的措施。
(2)绘制曲线法
因现场干扰在所有设备上作用的一致性,我们也可以通过快速地对开关室内的所有开关柜进行测试,然后记录测试结果,将其绘制成曲线图,若曲线图平缓(如下图),说明开关柜内不存在明显的放电现象。
若曲线在某个开关柜处的曲线突出(如下图),说明此开关柜存在一定的放电现象,需用缩短现场测试的周期。
(3)数据判断法
局部放电测试仪的测量结果用来决定是否要用其它方法进行验证。
参考其应用经验,局部放电测试仪的使用指导意见如下表:
当测试值在30dB以上时,需要使用PDL1定位,同时结合:(1)高压室内
门和窗上的背景值;(2)高压室内开关柜排列结构;(3)2S内的脉冲数。
以上的判断方法适用于高压室内存在一个或两个放电源的情况,当高压室内存在多个放电源,且外界干扰很严重时,需要使用在线监测设备才能更好的判断。