冷雪敏+高陽+許傲然


摘 要:本文針對GIS設備發生局部放電時,產生高頻電磁波的特性,研究利用超高頻檢測技術,針對設備放電進行定位及檢測。針對所研發技術進行測試試驗,采用試驗用變壓器對GIS設備加載電壓,模擬相關懸浮電位故障和金屬微粒故障進行超高頻檢測,試驗結果證明,超高頻檢測技術,可以準確判斷出設備故障發生的位置,通過同種型號設備故障模擬錄波,建成設備故障數據庫,可以有效準確的判定電力系統相關設備的故障類型。
關鍵詞:局部放電;高頻檢測;開關缺陷
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.03.025
1 引言
GIS是目前我國電力系統中常見的電器開關設備,由于其密封性,很難檢測內部相關故障,尤其是電氣故障中最常見的局部放電故障。本文經過研究,針對GIS設備發生局部放電時,產生高頻電磁波的特性,研究利用超高頻檢測技術,針對設備放電進行定位及檢測。針對所研發技術進行測試試驗,采用試驗用變壓器對GIS設備加載電壓,模擬相關懸浮電位故障和金屬微粒故障進行超高頻檢測,試驗結果證明,超高頻檢測技術,可以準確判斷出設備故障發生的位置,通過同種型號設備故障模擬錄波,建成設備故障數據庫,可以有效準確的判定電力系統相關設備的故障類型。
2 試驗設備
高頻檢測電磁波實驗,實驗電壓加載設備采用無局放試驗變壓器,針對 GIS設備加載電壓至63kV,高頻電磁信號測試儀放置在阻容分壓器低壓端,考慮到設備分壓器的具有容性阻抗,造成設備初始相角超前現象,實驗系統添加了相角調整裝置,使放電信號的電磁波測量值,在容易檢測的Ⅰ、Ⅱ相限內。具體操作為在變壓器端子懸掛金屬線,在升壓過程中觀測相角的具體數值,當放電信號初始相角達到90°時,啟動高頻測試裝置,采集信號,記錄相關波形。
3 試驗分析
本文針對GIS設備內部常見局部放電兩種情況,即懸浮電位放電和金屬粒子放電兩種進行實驗測試,實驗系統額定加載電壓63kV,觀測相角位置,利用超聲波設備記錄設備故障的相關圖譜,通過頻譜分析判定系統放電特性及故障狀態,形成數據庫文本。
懸浮電位超高頻放電特性圖譜如圖1所示,通過GIS設備外殼超聲波設備的記錄顯示,可以看出懸浮電位故障工頻耐壓水平較低,放電次數隨著所加載電壓的升高,逐步增加,放電幅值較大,但測量信號幅值比較穩定,并不隨著電壓改變,同時信號的相位位置較為固定,一般對應出現在Ⅰ、Ⅲ象限。
金屬微粒放電故障實驗特性圖譜如圖2所示,通過GIS設備外殼超聲波設備的記錄顯示,可以看出放電位置由于金屬粒子的不確定性,放電位置較為分散,放電點沒有集中現象出現,測量信號相位信號同懸浮電位實驗的特性較為一致,相位信號多對稱出現在Ⅰ、Ⅲ象限,同時由于放電位置不確定性,放電信號的幅值也無規律可循,放電幅值基本上不隨著電壓升高而改變,但放電次數隨著加載電壓的升高,次數逐漸增多。
4 結論
本文針對發生局部放電時產生高頻電磁波的特性,利用高頻檢測設備固定在GIS設備外殼,模擬相關放電故障,記錄放電幅值,相位,次數并構成相應的頻譜特性圖。在針對GIS設備內部懸浮電位故障和金屬微粒故障進行模擬實驗時,可以發現不同的放電故障將體現出不同性質的頻譜特性,如果可以針對以上的頻譜特性形成數據庫,通過模擬各種故障豐富完善數據庫資源,那么將形成針對GIS設備故障檢測數據庫,切實解決了電力系統密封開關設備的故障判斷問題,豐富電力系統設備檢測技術,方便電力系統運行檢修工作,保障供電可靠性。
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