楊濤


摘要:GIS設備經過長期運行,或是因為設計、裝配等原因,難免存在各種缺陷,常見的有過熱、振動以及放電這三種。GIS設備處于不停電的狀態下,通過應用局部放電帶電檢測技術可發現設備的缺陷信號,以此對GIS內部缺陷信息進行檢測,一旦發現故障,立即提出預警,及時安排檢修,這樣可防止設備發生嚴重事故。
關鍵詞:GIS局部放電;帶電檢測技術;現場應用
文章詳細分析了GIS局部放電帶電檢測技術的幾種類型,闡述了該技術的具體應用過程,希望通過本文的闡述,能夠為從事于電力行業的工作人員提供一點參考依據,進而擴大電力檢測技術當前的應用范圍。
一、局部放電帶電檢測技術
(一)特高頻局部放電帶電檢測
GIS設備內部如果出現局部放電現象,可快速進行擊穿,且產生的脈沖電流比較陡,其上升時間一般不會超過1ns,可激發出高頻電磁波信號,頻率均在300MHz以上,最高可達到3000MHz。GIS設備有一個同軸結構,可將其視為波導,同軸結構中的特高頻電磁波信號只能進行緩慢地傳播,一旦與盆式絕緣子連接在一起,特高頻電磁波信號才能向外界進行傳播。想要達到局部放電帶電檢測目的,需利用局部放電過程中激發出來的電磁波,再借助特高頻傳感器,以此完成電磁波信號的接受,再分析這些電磁波信號,并對缺陷類型加以判斷,最后對缺陷進行定位。
(二)超聲波局部放電帶電檢測
GIS設備內部一旦出現放電、振動這兩種缺陷,可產生較大的振動或聲波,聲波的傳播形式以球面波為主。一般來說,聲波頻率為20~100 kHz,叫做超聲波,利用殼體可加快超聲波信號的傳播速度。超聲波局部放電帶電檢測,是指在GIS殼體上放置一個壓敏傳感器,用它來接收殼體所發出的超聲波信號,通過分析判斷聲波信號,可診斷GIS設備有沒有存在異常振動缺陷,是否出現局部放電等現象,同時還能對異常振動缺陷、局部放電進行定位。
(三)缺陷定位技術
缺陷定位技術分為兩種類型,一種是幅值定位,另一種就是時延定位。一般來說,幅值定位需用到特高頻,再加上超聲波信號可產生衰減作用,傳感器與放電源相距越近的話,可檢測到較強的信號。然而,GIS腔體中的特高頻信號只能發生緩慢的衰減,可見特高頻幅值達不到較高的定位精度,進行缺陷定位時,只能針對某一個氣室或間隔。時延定位技術需用到所測信號之間形成的時間差,再乘以被測信號的實際傳播速度,以此對放電源、傳感器之間的距離進行計算。
二、GIS局部放電帶電檢測技術實踐
(一)檢測數據分析
按照GIS局部放電檢測工作開展需求,結合某地區電力檢測技術應用需求,將對應的技術應用進行了實踐分析。首先,分析檢測數據,根據電力企業帶電檢測中的要求,將檢測數據記錄,整個檢測區域內的數據建立在110KV電壓控制上,將上方控制刀閘A附近檢測狀況進行了分析,同時結合具體的檢測技術應用控制需求,將特高頻檢測法和超聲檢測法應用進行了匯總,整個檢測數據顯示結果如圖1所示。根據圖中所顯示的檢測數據,再分析各個通道記錄檢測信號,發現通道3內出現了大量的檢測信號,根據信號波動幅度變化,可知檢測區域內產生了不同的超聲信號。采用這種帶電檢測技術,必須重點分析全部檢測區域內的數據信號,觀察每個區域出現的放電現象,確保帶電檢測的有效性。
應用檢測技術過程中,為了達到檢測技術所產生的控制效果,將在A相刀閘放置一個特高頻傳感器,再將超聲傳感器放置在絕緣子上,具體可參照圖2。根據測量信號的變化,結合所檢測到的不同通道數據信號的差異,可判斷測量結果。縱觀整個數據檢測過程,可知特高頻信號一般會出現在A相刀閘、絕緣子兩個部位。通過對該區域所發出的放電信號進行檢測,發現了異常放電信號,必須準確定位其信號源,同時標記信號的放電檢測狀況。
(二)檢測結果診斷
因刀閘A相靠近電源,兩者相距較近,傳動機一旦出現故障,將會產生局部放電導致設備嚴重損壞。因此,電力企業必須擴大帶電檢測技術的應用范圍,通過對設備的局部放電區域進行帶電檢測,確保能夠對特高頻檢測信號進行采集并處理,具體分析GIS局部放電的產生原因,同時采取必要的維護措施,確保電力設備的安全穩定運行。
(三)解體檢查分析
通過對設備進行解體檢查,發現其放電位置附近出現大量粉末狀異物,由此可見該區域存在嚴重的放電現象。對應放電位置內的絕緣桿與傳動機的連接位置存在著明顯的差異性,影響了整個傳動技術檢測的放電技術應用控制,因此必須采取相應的防范措施,這樣才能提高帶電檢測技術的應用價值。
三、結語
綜上所述,帶電檢測技術可防止GIS設備出現不必要的潛伏性缺陷,同時還可對檢修決策、方案進行有效指導,以便制定出合理可行的方案。
參考文獻:
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