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局放判断标准
发布时间:2024-01-18 16:29:06人气:
TEV(暂态地电压)检测方法
测试前:先在没有接地的金属体上,贴合其表面,测得当前环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,清除干扰源后再进行测试。
测试中:将仪器顶部贴合在开关柜的测试点位上,静止一段时间,点击保存,仪器自动生成结果,判别是否有放电以及放电类型。测试尽可能对每个测试面多点测试,以保证取值的真实且有效。
TEV(暂态地电压)判断依据
TEV测试优点
仪器在进行地电波测试中,当某一数值偏大时,点击保存,仪器能自动判断放电类型,无须人为分析。
超声波检测原理
电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局部放电声源即为放电源。
超声波检测部位
开关柜所有存在缝隙部位
超声波检测方法
测试前:先在距离开关柜2-3米的位置将仪器对准空气,静止一段时间记录当前环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,清除干扰源后再进行测试。
测试中:将仪器顶部超声波传感器部位贴合开关柜缝隙处,静止2-3s记录当前测试值,将测试值与环境值相比,当数值大于6个dB时,应结合TEV综合判断。
超声波判断参考依据
在工频或者试验电压下,变压器一旦发生内部放电会伴随产生一定的超声波信号。该信号会在很短时间内借助周边的介质迅速的扩散传播。因此在变压器壳体上放置接触式超声波传感器,放电信号会通过传感器将超声波信号转化成电信号,进而对变压器内部的放电水平做出测量。
接触式超声波检测部位
变压器的外壳上
接触式超声波检测方法
测试前:先检测空气中环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,排除干扰源后再进行测试。
测试中:将接触式超声波传感器吸合在变压器外壳上静止2-3s记录当前测试值,并保存。
接触式超声波判断参考依据
当电力电缆发生局部放电时,通常会在接地引下线上产生脉冲电流。通过高频电流传感器检测流过接地引下线的高频脉冲电流信号,实现对电缆的局部放电检测。
电缆局部放电检测部位
电缆的局部放电检测方法
测试:将高频互感器直接卡在电缆的接地外护套或者电缆的接地屏蔽线,检测2~3秒钟,读数稳定后按下保存键,保存当前测量数据。
电缆局部放电检测判断
在GIS中发生局部放电时会产生电磁波,而GIS的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的绝缘盘子或者观察窗传播出去频率高达数GHz,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的GIS的绝缘盆子,对局部放电活动进行检测。
特高频检测部位
GIS每一个气室的绝缘盆或观察窗处。
GIS局部放电检测判断
当高压设备发生局部放电时会产生超声波能量,这些能量通过空气向周围辐射,使用超声波聚波器传感器可以有效接收放电产生的超声波信号根据信号的幅值大小实现对架空设备的局部放电检测。
超声波检测方法
测试前:先检测空气中环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,排除干扰源后再进行测试。
测试中:将超声波聚波器指向试品静止2-3s记录当前测试值,并保存。
超声波判断参考依据
测试前:先在没有接地的金属体上,贴合其表面,测得当前环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,清除干扰源后再进行测试。
测试中:将仪器顶部贴合在开关柜的测试点位上,静止一段时间,点击保存,仪器自动生成结果,判别是否有放电以及放电类型。测试尽可能对每个测试面多点测试,以保证取值的真实且有效。
TEV(暂态地电压)判断依据
TEV读数 | 说 明 |
高背景读数,即大于 20dB 注意:背景读数是指传感器未贴合至柜体时的读数。 |
(a) 高水平噪声可能会掩盖开关柜内的放电; (b) 可能是由于外部的影响,应尽可能消除外部干扰源后再重新测试 |
开关柜和背景基准的所有读数 <20dB。 | 无局放。每年一次重新检查。 |
开关柜和背景基准读数相对值读数为 20~29dB | 设备有轻微局放 |
开关柜和背景基准读数相对值读数为 29~40dB | 设备有中等局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期 |
开关柜和背景基准读数相对值读数为 40~50dB | 设备存在严重局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期,有停电机会时应检查局放来源。 |
开关柜和背景基准读数相对值读数为 50~60dB | 设备存在严重局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期,尽早停电检修 |
仪器在进行地电波测试中,当某一数值偏大时,点击保存,仪器能自动判断放电类型,无须人为分析。
超声波检测原理
电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局部放电声源即为放电源。
超声波检测部位
开关柜所有存在缝隙部位
超声波检测方法
测试前:先在距离开关柜2-3米的位置将仪器对准空气,静止一段时间记录当前环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,清除干扰源后再进行测试。
测试中:将仪器顶部超声波传感器部位贴合开关柜缝隙处,静止2-3s记录当前测试值,将测试值与环境值相比,当数值大于6个dB时,应结合TEV综合判断。
超声波判断参考依据
超声波读数 | 说 明 |
-6 ~ 0dBuV,无放电声 | 设备无局放 |
0 ~ 6dBuV,有短促放电声 | 设备存在轻微放电,后期应关注。 |
6dBuV以上,有放电声 | 设备存在明显放电,应结合TEV测试判断。 |
变压器局部放电测试方法
接触式超声波检测原理在工频或者试验电压下,变压器一旦发生内部放电会伴随产生一定的超声波信号。该信号会在很短时间内借助周边的介质迅速的扩散传播。因此在变压器壳体上放置接触式超声波传感器,放电信号会通过传感器将超声波信号转化成电信号,进而对变压器内部的放电水平做出测量。
接触式超声波检测部位
变压器的外壳上
接触式超声波检测方法
测试前:先检测空气中环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,排除干扰源后再进行测试。
测试中:将接触式超声波传感器吸合在变压器外壳上静止2-3s记录当前测试值,并保存。
接触式超声波判断参考依据
超声波读数 | 说 明 |
读数 <6dB | 无局部放电 |
6dB<读数<15dB | 设备可能存在轻微局部放电 |
15dB<读数 | 设备存在严重放电 |
附录四 电缆局部放电测试方法
高频法检测原理当电力电缆发生局部放电时,通常会在接地引下线上产生脉冲电流。通过高频电流传感器检测流过接地引下线的高频脉冲电流信号,实现对电缆的局部放电检测。
电缆局部放电检测部位
电缆的局部放电检测方法
测试:将高频互感器直接卡在电缆的接地外护套或者电缆的接地屏蔽线,检测2~3秒钟,读数稳定后按下保存键,保存当前测量数据。
电缆局部放电检测判断
- 首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景或其他测试位置有明显不同,若具备,继续如下分析和处理:
- 同一类设备局部放电信号的横向对比。相似设备在相似环境下检测得到的局部放电信号,其测试幅值和测试谱图应相似,同一变电站内的同类设备也可以作类似横向比较;
- 同一设备历史数据的纵向对比。通过在较长的时间内多次测量同一设备的局部放电信号,可以跟踪设备的绝缘状态劣化趋势,如果测量值有明显增大,或出现典型局部放电谱图,可判断此测试点内存在异常。
- 若检测到有局部放电特征的信号,当放电幅值较小时,判定为异常信号;当放电特征明显,且幅值较大时,判定为缺陷信号。
附录五 GIS特高频局部放电测试方法
特高频检测原理在GIS中发生局部放电时会产生电磁波,而GIS的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的绝缘盘子或者观察窗传播出去频率高达数GHz,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的GIS的绝缘盆子,对局部放电活动进行检测。
特高频检测部位
GIS每一个气室的绝缘盆或观察窗处。
GIS局部放电检测判断
- 首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景或其他测试位置有明显不同,若具备,继续如下分析和处理: 排除外界环境干扰,将传感器放置于绝缘盆子上检测信号与在空气中检测信号进行比较,假若一致并且信号较小,则基本可判断为外部干扰。若不一样或变大,则需进一步检测判断。
- 检测相邻间隔的信号,根据各检测间隔的幅值大小(即信号衰减特性)初步定位局部放电部位。
- 必要时可使用工具把传感器绑置于绝缘盆子处进行长时间检测,时间不少于15分钟,进一步分析峰值图形、和三维检测图形,综合判断放电类型。仪器本身具备放电分析参考,可根据放电特征分析放电类型。在条件具备时,还应用超声波局部放电检测仪进行精确的定位。
架空线、绝缘子局部放电测试方法
超声波法检测原理当高压设备发生局部放电时会产生超声波能量,这些能量通过空气向周围辐射,使用超声波聚波器传感器可以有效接收放电产生的超声波信号根据信号的幅值大小实现对架空设备的局部放电检测。
超声波检测方法
测试前:先检测空气中环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,排除干扰源后再进行测试。
测试中:将超声波聚波器指向试品静止2-3s记录当前测试值,并保存。
超声波判断参考依据
超声波读数 | 说 明 |
读数 <6dB | 无局部放电 |
6dB<读数<15dB | 设备可能存在轻微局部放电 |
15dB<读数 | 设备存在严重放电 |