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電力技術
手持局放測試儀
時間:2022-09-10

中試控股技術研究院魯工為您講解:手持局放測試儀( ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀 ) 

柔性傳感器  ?  (開關柜用)

接觸式超聲波傳感器  ?  (變壓器用)
高頻互感器  ?  (電纜用)
聚波器  ?  (高架線路用)
特高頻傳感器  ?  (GIS用)

可根據不同被測試品選配更多的傳感器




ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀已經成功運用于:電力電纜、發電機組、開關柜、變壓器、傳輸線、發電廠整體檢測,靈活配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可實現對高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。
通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電測試。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀發明目的:本發明要解決的技術問題是提供一種局部放電檢測方法及系統,具有應用范圍廣泛、測量精準、信噪比高、實用性強、操作簡單的特點,突破了傳統局部放電信號檢測的局限性,可廣泛應用于局部放電信號檢測。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀隨時觀測電力設備的“健康”狀況,為管理者安排生產及檢修、合理調度和分配有限資源提供有效依據,能提高電力系統運營能力和規避風險能力、提高整體經營管理水平。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀源于IEC 但遠高于IEC 標準,可以大大提高用戶及國內電力設備檢測管理水平,也可以為改進國家電力檢測規范提供依據。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可用于測量(如制造廠出廠檢測,設備現場安裝調試后并網前檢測)、在線測量(被試設備無需退出運行或停電),或在線監測(在主控室或調度中心直接監測)。在線測量可以減少用戶停電時間,提高生產運營能力。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可以做:變壓器、電纜、開關柜、GIS帶電巡檢
配有: 高頻電流互感器HFCT,超聲傳感器CS,TEV傳感器 TEV,非接觸式超聲傳感器 CS,特高頻傳感器UHF
尊敬的用戶:
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,應立即通知對設備負責的相關單位。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀選配具體分為如下四種:
局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波、特高頻、高頻電流四種測量方式。
A局部放電巡檢儀:配備超聲波、高頻電流三種測量方式。
B局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波兩種測量方式。
C局部放電巡檢儀:配備超聲波、特高頻三種測量方式。

1.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀概述    
局部放電是一種脈沖放電,它會在電力設備內部和周圍空間產生一系列的光、聲、電氣和機械的振動等物理現象和化學變化。這些伴隨局部放電而產生的各種物理和化學變化可以為監測電力設備內部絕緣狀態提供檢測信號。當高壓電氣設備內部出現絕緣缺陷時,會伴隨有局部放電信號的產生。通過對局放信號的檢測和分析,能判斷高壓電氣設備內部是否存在絕緣隱患,防止潛在事故的進一步擴大。
我公司研制的 ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀是一種多功能的手持儀器,其基于地電波、超聲波、特高頻及高頻電流檢測方法,測試設備的局部放電情況,可讀出局部放電幅度及圖譜波形,可以提供二維、三維圖譜的存儲以及讀出功能等,中試控股可以較好地評估電氣設備局部放電情況。局部放電巡檢儀適用于GIS、開關柜、變壓器及電力電纜等電氣設備的局放檢測。設備采用便攜式,操作簡單,所有的檢測對高壓設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷故障。
局部放電巡檢儀采用了全新的外觀設計,中試控股使用了目前較為流行的Android系統,更易于操作使用,另外集成了500萬攝像頭拍照功能方便進行巡檢記錄;RFID利于擴展物聯網的應用;內部集成了放電類型庫,便于對放電情況的對比核實。
2.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
3.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀測量原理
暫態地電壓(TEV)
當配電設備發生局部放電現象時,帶電離子會快速地由帶電體向接地的非帶電體快速遷移,如配電設備的柜體,并在非帶電體上產生電流行波,且以光速向各個方向快速傳播。受集膚效應的影響,電流行波往往僅集中在柜體的內表面,而不會直接穿透金屬柜體。但是當電流行波遇到不連續的金屬斷開或絕緣連接處時,電流行波會由金屬柜體內表面轉移到外表面,并以電磁波形式向自由空間傳播,且在金屬外表面產生暫態地電壓。而該電壓可用專用的TEV傳感器布置在開關柜外面進行測量。TEV傳感器類似傳統的RF耦合電容器,其殼體可做絕緣和保護雙重功能,傳感器內部可感應出高頻脈沖電流信號。
超聲波(US) 
局部放電發生前,放電點周圍的電場力絕緣介質的機械應力和粒子力處于相對平衡狀態。局部放電發生時電荷的快速釋放或遷移使電場發生改變,打破了平衡狀態,引起周圍粒子發生震蕩性機械運動,從而產生聲音或振動信號。超聲波法通過在設備腔體外壁上安裝超聲波傳感器來測量局部放電信號。該方法特點是傳感器與地理設備的電氣回路無任何聯系,不受電器方面的干擾,但在現場使用時容易受周圍環境噪聲或設備機械振動的影響。由于超聲信號在電力設備常用絕緣材料中的衰減較大,超聲波檢測法的檢測范圍有限,但具有定位準確度高的優點。局部放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十Hz 到幾MHz,其中頻率低于20kHz 的信號能夠被人耳聽到,而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。通過測量超聲波信號的聲壓大小,推測放電的強弱。
特高頻(UHF)
電力設備絕緣體中絕緣強度和擊穿場強都很高,當局部放電在很小的范圍內發生時,擊穿過程很快,中試控股將產生很陡的脈沖電流,其上升時間小于1ns,并激發頻率高達數GHz 的電磁波。局部放電檢測特高頻(UHF)法基本原理是通過UHF 傳感器對電力設備中局部放電時產生的特高頻電磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信號進行檢測,從而獲得局部放電的相關信息,實現局部放電監測。根據現場設備情況的不同,可以采用內置式特高頻傳感器和外置式特高頻傳感器。由于現場的電暈干擾主要集中300MHz 頻段以下,因此UHF 法能有效地避開現場的電暈等干擾,具有較高的靈敏度和抗干擾能力,可實現局部放電帶電檢測、定位以及缺陷類型識別等優點。
高頻電流互感器(HFCT)
高頻電流互感器主要用于高壓電氣設備的局部放電檢測,中試控股采用脈沖電流原理。由于絕大部分高壓電氣設備,其高低壓側或接地部分都存在分布電容,高場強區發生放電時,會耦合到接地部分并通過接地線進入大地。HFCT卡在接地線上,檢測其局放產生的脈沖電流信號,從而獲得被檢測設備的局部放電信息。主要用于電纜、變壓器、電抗器、GIS、開關柜等中高壓設備的局部放電信號檢測。利用HFCT 套接電氣設備接地線的檢測屬于非侵入式的檢測方法, 被檢測設備不需要停運,簡單可靠。

4.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀技術參數 
主機參數
可檢測通道數4通道:
1個TEV,
1個US, 
1個UHF(無線)
1個HFCT(無線)
采樣精度12bit
同步方式內同步,外同步,光同步
TEV
檢測帶寬3M-100MHz  
測量范圍0~60dB
測量誤差±2dB
分辨率 1dB
每周期最大脈沖數720個
最小脈沖頻率10Hz
輸出接口標準SMA連接主機
非接觸US
中心頻率40kHz
分辨率0.1uV
精度±0.1uV
測量范圍0.5uV~1mV
輸出接口標準SMA連接主機
接觸US
頻率范圍20kHz~300kHz  
輸出阻抗50Ω
檢測靈敏度0.1mV
測量范圍0.1mV~1V
輸出接口標準SMA連接主機
UHF
檢測帶寬300MHz~1.5GHz
輸出方式BNC接口-信號調理單元,中試控股無線連接主機
接收方式天線接收
傳輸方式同軸電纜
檢測靈敏度<-60dBm
HFCT
檢測帶寬1M-30MHz  
傳輸阻抗>5mV/mA(10MHz ) 
輸出阻抗50Ω
測量范圍-20~80dB
測量誤差±1dB
分辨率 1dB
輸出接口BNC接口-信號調理單元,無線連接主機
硬件
顯示屏5.0寸TFT真彩色液晶顯示屏
分辨率800×480
操作觸摸/按鍵
存儲TF
接口3.5mm立體聲耳機插孔
電源DC-12V/2A直流電源
擴展功能USB-TypeC/500萬攝像頭/RFID/WIFI/藍牙
電源
內部電源電池供電(4800mAH 7.4V)
正常工作時間約7小時,充滿時間約3小時
長×寬×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
環境
使用環境溫度-20℃~50℃
存儲環境溫度-40℃~70℃
濕度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m

5.附件清單
主機1臺
特高頻信號調理器PD-TL01/UHF:1個
高頻電流信號調理器PD-TL01/HFCT:1個
無線同步發射器 TB-10:1個
TEV傳感器 TEV-II:1個
超聲傳感器CS-II:1個
非接觸式超聲傳感器 CS-IV:1個
高頻電流互感器HFCT-II:1個
特高頻傳感器UHF-IV:1個
電源適配器中試控股(12V/5A):1個
BNC-SMA線(長1.5m):2條
BNC-N型線(長15cm):1條
BNC-BNC線(長15cm):1條
USB-TypeC連接線:1條
直流電源一分三轉接線(DC5.5/2.1):1條
耳機:1個
高溫耦合劑:1盒
說明書:1份
出廠報告:1份
合格證:1份



用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
用于電力系統的局部放電檢測,電纜、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、電纜終端、電纜分支箱、絕緣子等絕緣狀態檢測,通過以下幾項指標來衡量電氣設備的放電程度:
局部放電強度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,根據放電脈沖序列中大值(dB)來表征局部放電的強度。
局部放電頻度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,提取放電脈沖并根據放電脈沖數量來表征局部放電的頻度。
配置不同傳感器實現幾乎所有的高壓電氣設備的局部放電檢測;
提供時域波形、PRPD、PRPS等多種放電圖譜,實現不同放電類型的分析;
人性化的人機界面方便不同設備的數據管理;
內置超聲波傳感器和暫態地電壓(以下簡稱TEV)傳感器,可外接變壓器、GIS、架空線路、電纜等專用傳感器;
采用非侵入式檢測方式,測試過程中無需停電,無需額外配置高壓源,比傳統的脈沖式局部放電檢測儀使用更加方便;
測試帶寬范圍為30kHz ~ 2.0GHz,適用各種頻段的檢測原理。
用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
電氣設備檢修技術的發展大致可以分為三個階段,即故障檢修、定期檢修和狀態檢修,狀態檢修以可靠性為主,它是根據設備的狀態而執行的預防性作業。作為電力系統運行的首要要求,供電可靠性日益凸顯其重要性,因此狀態檢修逐步取代了以往的定期預防性檢修。狀態檢修通過對設備關鍵參數的測量來識別其已有的或潛在的劣化跡象,可在設備不停運的情況下對其進行狀態評估。
ZSJF-9209A局部放電巡檢儀(電纜、變壓器)針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩種檢測法,其體積小,性能優異,易于操作。可對電纜、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量、分析。
引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第3部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
局部放電發生時,產生超聲波、熱、光、磁等物理現象,其中超聲波會以聲源為中心,以球面波形式向周圍傳播。ZSJF-9000D高壓開關柜局放測試儀用接收局放產生超聲波的信號來判斷局部放電的存在和位置,并結合實時顯示的圖像和數據,快速診斷局部放電狀況。該測試儀集成了暫態對地電壓、超聲波兩種檢測方式。
GIS以結構緊湊、可靠性高等優點已成為超、特高壓電力系統中的主流設備。隨著GIS的廣泛應用,GIS設備運行可靠性引起了國際社會和電力部門的普遍關注。從近40年運行經驗來看,絕緣故障始終是影響GIS可靠性的重要原因之一,局部放電是導致GIS設備絕緣劣化直至閃絡故障發生的主要表現形式。GIS內部一旦出現絕緣故障,極易造成設備故障,將破壞電力系統正常運行,給國民經濟和社會正常秩序造成不良影響。
實現對GIS局部放電在線檢測意義重大。UHF局部放電巡檢儀是中試控股總結多年局部放電測量經驗,采用特高頻(UHF)測量和超聲波(US)測量兩種新興技術設計的數字化局部放電帶電檢測專用儀器。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大、濾波、數據采集、數據處理、局部放電參數計算,圖譜繪制,試驗報告自動生成,從而完成局部放電的智能化測量與分析。本設備采用手持式設計、Wince系統開發;設備輕巧、攜帶方便、測量快速、便于現場使用;界面友好、操作簡單、刷新速率高;功能完善、抗干擾能力強、測量準確。本儀器在檢測過程中對待檢測電力設備沒有任何損害,且對設備的運行沒有任何影響。根據UHF和US方法的多種檢測模式得到的圖譜對檢測電力設備絕緣缺陷或隱患進行診斷分析,可清楚的判斷該電力設備的運行狀態。
引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
電氣設備的局部放電現象對電氣設備的本身和電網都會產生不同程度的影響,嚴重的甚至導致設備報廢和電網崩潰,因此對電氣設備的早期局放監測,準確的掌握設備的運行狀況,及時有效的消除設備存在的故障隱患,把設備的故障消滅在萌芽狀態,對保證設備和電網本身的安全起著至關重要的作用。電氣設備局放檢測的方法有很多,諸如:脈沖電流法、DGA法、超聲波檢測法、RIV法、光測法、射頻檢測法和化學方法等。各種檢測方法各有所長,但相比較而言超聲波檢測方法簡便易用,非常適合日常設備點巡檢,實時掌握電氣設備的運行狀況。常見的電氣設備局放故障一般會有:電暈、電弧和電痕。電暈和初期的電痕不會產生熱量,并且環境高溫也會掩飾了這些現象,用日常的紅外熱像儀無法檢測,但它卻會產生超聲波信號,用超聲波局放巡檢儀可以遠距離進行檢測;電弧和嚴重的電痕在產生超聲波的同時也會產生高熱量,因此用紅外和超聲波的方法都可以進行測試;但當局放發生在設備內部時,用紅外的方法則無法發現,用超聲波局放巡檢儀在電氣設備的表面或結合面處可以進行檢測。
ZSPD-2000超聲波局放巡檢儀(架空線路巡檢)是通過采集電力線路異常超聲波信號并經過軟件分析來診斷電力線路故障隱患的檢測裝置。此裝置是在不停電的狀態下實現判斷故障隱患的位置和故障類型。裝置通過超聲波探測器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號后,傳輸到主機,同時通過主機內置的分析軟件準確診斷出故障隱患類型及嚴重等級,并轉換為可聽聲音信號及波形輸出,幫助巡檢人員準確發現線路故障隱患,預防惡性故障的發生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動強度。


多功能局部放電巡檢儀可以做:變壓器、電纜、開關柜、GIS帶電巡檢

配有: 高頻電流互感器HFCT,超聲傳感器CS,TEV傳感器 TEV,非接觸式超聲傳感器 CS,特高頻傳感器UHF
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀。在您初次使用該產品前,請詳細閱讀使用說明書。
該儀器用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,中試控股應立即通知對設備負責的相關單位。
警告:  
始終保持高壓部分與儀器、探頭和操作人員之間的安全距離。 
嚴格遵守當地安全規則。 
附近有雷暴天氣時,不得進行測量。  
不得在爆炸環境中操作儀器或附件。 
 使用產品時,請按說明書規范操作。
 儀器電池報警后請關機充電。
 未經允許,請勿開啟儀器,這會影響產品的保修。自行拆卸廠方概不負責。
 存放保管本儀器時,應注意環境溫度和濕度,放在干燥通風的地方為宜,要防塵、防潮、防震、防酸堿及腐蝕氣體。
  中試控股儀器運輸時應避免雨水浸蝕,嚴防碰撞和墜落。
局部放電巡檢儀系列產品主機均配備暫態地電波、超聲波測量方式,特高頻和高頻電流兩種測量方式可根據需求選配。具體分為如下四種產品型號:
  局部放電巡檢儀 配備暫態地電波、超聲波、特高頻、高頻電流四種測量方式。
  A局部放電巡檢儀 配備超聲波、高頻電流三種測量方式。
  B局部放電巡檢儀 配備暫態地電波、超聲波兩種測量方式。
  C局部放電巡檢儀 配備超聲波、特高頻三種測量方式。






局部放電測試儀的相關名詞介紹
1、局部放電測量法的理論分析
局部放電測試儀測量方法分為電測法和非電測法兩大類。電測法應用較多的是脈沖電流法和無線電干擾電壓法。電測法已廣泛用于局部放電的定量測量。
脈沖電流法的測試原理是試品產生一次局部放電,在其兩端就會產生一個瞬時的電壓變化,此時在被試品、耦合電容和檢測阻抗組成的回路中產生一脈沖電流。脈沖電流經過檢測阻抗會在其兩端產生一脈沖電壓,將此脈沖電壓進行采集、放大、顯示等處理,就可產生局部放電的一些基本量,尤其是局部放電量。
2、常用的名詞術語
(1)局部放電
局部放電測試儀是指在絕緣的局部位置放電,它并不構成整個絕緣的貫通性擊穿。它包含三種放電形式:內部放電(在介質內部)、沿面放電(在介質表面)、電暈放電(在電極尖端)。
(2)電荷量q
在試品兩端瞬時注入一定電荷量,使試品端電壓的變化和由局部放電本身引起的端電壓的變化相同,此注入量即為局部放電的視在電荷量。
(3)視在放電量校準器
視在放電量校準器是一標準電量發生器,試驗前它以輸出某固定電量加之試品兩端,模擬該試品在此電量下放電時局部放電測試儀的響應,此時調整刻度系數,確定局部放電檢測儀的量程,以便在試驗時測量該試品在額定電壓下的視在放電量。因該放電量時以標準電量發生器比較后間接測出,而非直接測出,故此放電量稱為"視在放電量"。
校正電量發生器是測量局部放電時必備的儀器,它的性能參數直接關系到測試結果的準確性。
視在放電量校準器由校準脈沖電壓發生器和校準電容串聯組成,其參數主要包括:脈沖波形上升時間、衰減時間、內阻、脈沖峰值、校準電容值等。
校準脈沖電壓發生器電壓波形上升時間為從0.1U0到0.9U0的時間,衰減時間定義為從峰值下降到0.1U0的時間。
(4)檢測阻抗
檢測阻抗是拾取檢測信號的裝置,在使用中,應根據不同的測試目的,被試品的種類來選擇合適的檢測阻抗,以提高局部放電測量的靈敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。
(5)時間窗(門單元)
時間窗是為防止大于局部放電的干擾信號進入峰值檢波電路而設計的一種電路裝置。因在實際試驗時,尤其是在現場做試驗時,不可避免地會引入一些干擾,所以,時間窗的使用更顯得重要。
時間窗的工作原理是把橢圓掃描時基分成導通(加亮區域)和截止(未加亮區域)兩部分,通過改變時間窗的位置和寬度將放電脈沖置于導通(加亮區域),干擾脈沖置于截止(未加亮區域),此時儀表讀數即為放電脈沖數值,而干擾則不論大小,皆不會影響放電脈沖數值。若此時兩個時間窗同時關閉,則儀表讀數為整個橢圓上脈沖之峰值。


局放應用
高壓輸電線路和配電系統的故障檢測工作是對絕緣維護人員的一大挑戰。主要問題是電暈現象,導體周圍的空氣分子帶電或電離產生電暈放電。更換高壓傳輸線操作過程中的能量損失以及絕緣子的變質退化直至最終衰竭是維護人員的兩大顧慮。
電場強度電離絕緣子周圍的空氣分子時,會產生化學反應,腐蝕金屬部件,削弱絕緣化合物能力。電暈放電產生的高能量將導致機械部件的嚴重損壞,造成非預期性停運和對成千上萬客戶的服務損失,嚴重的可導致火災和爆炸現象的出現。工廠中由電氣原因引起的火災和爆炸根據其現場危險化學物和有毒化學物的狀況將產生嚴重的連鎖反應。應用傳統的紅外成像技術可以發現肉眼所無法察及的熱點現象,但電暈、電弧、電痕等現象并不一定伴隨明顯的升溫,并且環境高溫也會掩蓋這些現象,同時控制柜中的設備也無法用紅外熱像儀發現。但是,這些現象卻會產生明顯的超聲波噪音,可利用SDT電氣設備局部放電巡檢儀進行檢測。超聲波檢測系統完善了絕緣檢測工作,使人類可以探聽絕緣子、線套、變壓器、端套、避雷針等故障聲響。
應用SDT超聲波診斷技術的超聲波電暈示蹤器是專為電氣和絕緣檢測人員設計的儀器。該手持式儀器使用電池作為電源,結構堅固、結果精確、操作簡便。操作人員幾乎不需任何培訓就可操作該儀器。用于檢測電暈放電、電弧、電痕等電氣現象過程中產生的高頻超聲噪音。儀器使用高靈敏度拋物面傳感器檢測局放信號,并將其轉化為可聽得見的聲音,使用消音耳機進行局放探聽。同時,泄漏信號使用有效值濾波技術進行處理。儀器將模擬輸入信號轉化為穩定的線性波形數據,然后以數字形式顯示于液晶顯示屏上,數據可以進行存儲或通過RS232接口下載到電腦。
無論是電氣室的開關設備檢測,還是輸電桿塔上的高壓線路或變電站的變壓器及GIS/GCB、CT/PT的檢測,基本原理是相同的,選用正確的超聲波傳感器,在移動檢測儀進行局放檢測的同時,通過耳機探聽局放聲響,當聽到局放聲響時,調整儀器靈敏度,將儀器逐漸對準局放點。電暈放電等電氣現象產生明顯的咝咝啪啪聲響,酷似煎炸火腿時發出的聲響。超聲波檢測儀的定向性使其能快速定位局放源。持續局放信號通常表示電暈,這種局放潛在很大的浪費,通常會造成絕緣子和線套的早期功能衰竭。不規則的局放信號表示存在電弧和電痕現象,通常出現于開關內部和變壓器,這些現象潛在火災和爆炸危險。
對于高壓輸電桿塔,儀器操作者和目標絕緣子的距離通常大于60米,使用拋物面傳感器放大局放信號和檢測范圍,同時保持儀器的定向性。激光瞄準和視覺瞄準相結合,可以在一個安全的距離準確定位故障。
電氣巡檢員過去單獨依靠紅外熱成像技術,如今,發現超聲波檢測技術在電氣檢測方面起到很的彌補作用。超聲波檢測被公認為高壓輸電管線、變電站、變壓器、GIS、CT、PT、電容器、工業開關日常電氣檢測的一項重要手段。


本儀器檢測靈敏度高,試樣電容運用范圍大,適用試品范圍廣,輸入單元(檢測阻抗)配備齊全,頻帶組合多(九種)。儀器經適當定標后能直讀放電脈沖的放電量,指針式表頭和數字式表頭同時顯示,指針式表頭能按需要方便地選擇對數刻度或線性刻度指示。是電力部門、制造廠商和科研院所等單位廣泛使用的實用的局部放電測試儀器。






在對局部放電的檢測中我們會使用到各種類型的局部放電檢測儀,它們各自采用的原理和方法不盡相同,下面編者為大家去簡單介紹下主流的局部放電的方法,常用的檢測方法主要有以下五種:
1.超聲波檢測法
超聲波檢測法是將超聲傳感器固定在變壓器的油枕壁上(我們稱之為體外檢測),通過傳感器來感受到變壓器內部局部放電產生的超聲波信號,由此來檢測到局部放電的大小和位置。超聲波是通過檢測電力設備局部放電產生的超聲波信號來測量局部放電的大小和位置。在實際檢測中,超聲傳感器主要是通過貼在電氣設備外殼上以體外檢測的方式進行的。通常來說,我們采用的超聲波傳感器是壓電傳感器,選用的頻率范圍是70-150KHz,目的是為了避開變壓器的機械振動噪聲和鐵芯的磁噪聲。
這種檢測方法有什么樣的優點呢?
能夠在線檢測,便于空間定位
可望實現利用超聲波法進行模式識別和定量分析
對超聲波法的研究可以得到一些新的放電信息
雖然目前超聲波法檢測局部放電有一定的成果,但是我們發現在利用超聲波進行局部放電量的大小確定和模式識別方面的研究和應用卻不是很多。與此同時,超聲波的傳感器抗磁電干擾能力較差,靈敏度也不高,這也增加了檢測的難度和精度。
2.常規脈沖電流法
研究表明,局部放電過程中會伴隨著電荷的遷移,遷移電荷可在外圍測量回路中產生脈沖電流,因此通過檢測該脈沖電流便可實現對局部放電的測量。常規脈沖電流法通過檢測阻抗或電流傳感器,檢測電力設備及部件內部由于局部放電引起的脈沖電流信號,獲得視在放電量。
常規脈沖電流法是研究很早、應用廣泛的一種檢測方法,IEC-60270為IEC正式公布的局部放電測量標準。該方法測量放電時回路電荷變化所引起的脈沖電流來實現對高壓電力設備局部放電的檢測。脈沖電流法采用的傳感器為耦合電容(如變壓器套管末屏)或電流傳感器,其測量頻帶一般為脈沖電流信號的低頻段部分,通常為數kHz至數百kHz(至多為數MHz)。目前,常規脈沖電流法廣泛用于變壓器型式試驗、預防和交接試驗、變壓器局部放電實驗研究等,其優點是測量靈敏度高,可以獲得一些局部放電的基本數據包括放電量、放電次數以及放電相位等。
而常規脈沖電流法的缺點也顯而易見:
測量頻率低,頻帶窄,包含的信息量少
運行現場干擾比較復雜,導致常規脈沖電流法很難有效應用于在線監測
對于變壓器這類具有繞組結構的設備,由于局部放電在繞組內的傳播導致脈沖電流法在標定時產生很大的誤差
由于檢測阻抗和放大器對測量的靈敏度、準確度、分辨率以及動態范圍等都有影響,當被檢測對象的電容量較大時,受耦合電容的影響,局部放電檢測儀的測量靈敏度隨著試品電容增加而下降


3.寬頻帶脈沖電流檢測法
脈沖電流法是通過檢測阻抗、檢測變壓器套管接地線、鐵芯接地線、外殼接地線以及繞組中由于局部放電引起的脈沖電流來獲得放電量。而寬頻帶脈沖電流檢測法是常規脈沖電流法在頻率范圍上的展寬,這就使其具有測量頻帶寬包含的局部放電信息量大等優點,既保留了常規脈沖電流法可以測量放電量的優點,同時可以更加真實地反映局部放電的原始脈沖電流特征,為采用脈沖電流波形分析的方法進行信號與噪聲分離提供了可能,配合局部放電信號其他統計譜圖可以實現不同放電模式的模式識別。


4.油中溶解氣體分析法(DGA法)
溶解氣體分析法:Dissolved Gas Analysis(簡稱DGA法)。當充油電力設備內部發生放電性故障、熱故障或者油、紙老化時,會產生多種氣體。這些氣體會溶解于油中,不同類型的氣體及其濃度可以反映不同類型的故障,對油中溶解氣體的監測和分析是充油電氣設備絕緣診斷的重要內容。DGA法是通過檢測變壓器油分解產生的各種氣體的組成和濃度來確定故障(過熱、局放等)狀態。在大量實踐的基礎上,國家標準GB7252-2001規定了不同故障類型產生的氣體成分。不同性質的故障所產生的油中溶解氣體的組分是不同的,據此可以判斷故障的類型,國際電工委員會和我國國家標準推薦用C2H2/C2H4,CH4/H2,C2H4/C2H6三個比值來判斷故障的性質。該方法目前已廣泛應用于變壓器的在線故障診斷中,并且建立起故障診斷的專家系統,是當前在變壓器局部放電檢測領域非常有效的方法。


DGA法的優點是不受外界電磁干擾的影響,數據較為可靠,可以根據局部放電所分解氣體的成分和濃度判斷局部放電的模式,目前已有三比值法、大衛三角法等判斷方法,一些新的判斷方法如模糊數學、人工神經網絡、模糊模式多層聚類、模糊神經網絡等新的判斷方法也陸續提出。對漸變性絕緣缺陷的判斷技術相對較為成熟,缺點在于從局部放電的發生到可檢測到特征氣體往往需要較長的時間,很難捕捉到突發性故障的征跡,實時性比較差。


5.特高頻法(UHF法)局部放電檢測


特高頻法:Ultra High Frequency,是目前局部放電檢測的一種新方法,研究表明,每一次局部放電過程都伴隨著正負電荷的中和,沿放電通道將會有過程極短陡度很大的脈沖電流產生,電流脈沖的陡度比較大,輻射的電磁波信號的特高頻分量比較豐富。目前實驗已經證明,變壓器(油中放電脈沖的上升沿很陡,一般在1ns以內)、GIS內部局部放電等均能夠激發出很高頻率的電磁波,可達數GHz。通過天線傳感器接收局部放電過程輻射的UHF電磁波,實現局部放電的檢測。


這種檢測方法在于:檢測頻段較高,可以有效地避開常規局部放電測量中的電暈、開關操作等多種電氣干擾;檢測頻帶寬,所以其檢測靈敏度很高;而且可識別故障類型和進行定位。同時特高頻方法采取天線空間耦合射頻信號的方式使監測系統與被檢測對象之間沒有電氣連接,對操作人員及監測設備而言都具有更高的安全性。


目前,特高頻方法的研究也面臨著一些問題,由于測量機理與脈沖電流法不同,因此無法進行視在放電量的標定,而且一般外置式傳感器靈敏度明顯低于內置式,所以現場一般需要對現場變壓器的結構上進行一些改動,一般是變壓器預埋傳感器開孔或利用放油閥將特高頻傳感器伸進變壓器箱體,從而對這種檢測方法的推廣還存在一定的障礙






常見的幾種局部放電檢測方法
1.超聲檢測法
用固定在變壓器油枕壁上的超聲傳感器可以接受到變壓器內部局部放電產生的超聲波,由此來檢測局部放電的大小及位置。通常采用的超聲波傳感器是壓電傳感器,選用的頻率范圍為7O—l50KHz,目的是為了避開鐵心的磁噪聲和變壓器的機械振動噪聲。由于超聲法受電氣干擾小以及它在局部放電定位上的廣泛應用,人們對超聲法的研究較為深入。但變壓器內部絕緣結構復雜,各種聲介質對聲波的衰減及對聲速的影響都不一樣。目前使用的檢測超聲波傳感器抗電磁干擾能力較差,靈敏度也不高,這就增加了檢測難度。近年來,由于聲電換能元件效率的提高和電子放大技術的發展,超聲檢測的靈敏度有了較大的提高,因而該方法的發展應用是非常有希望的。
2.光測法
它是用局部放電產生的光輻射進行的。在變壓器油中,各種放電發出的光波長不同。研究表明,通常在500"~700mm之間。光電轉換后通過檢測光電流特性,可以實現局部放電的識別。雖然,在實驗室中利用光測法來分析局部放電特征及絕緣劣化機理等方面取得了很大進展,但由于光測法設備復雜昂貴,靈敏度低,且需要被檢測物質對光來說是透明的,因而不可能在實際中得以廣泛應用。
3.化學檢測法
當變壓器中發生局部放電時,各種絕緣材料會發生分解破壞,產生新的生成物,通過檢測生成物的組成和濃度,可以判斷局部放電的狀態。目前,該方法已廣泛應用于變壓器的在線故障診斷中。故障類型不同,故障程度也不同,氣體的組成和濃度也不相同,由此建立起來的模式識別系統可實現故障的自動識別。但直到目前,仍然沒有形成統一的判斷標準。因為它對發現早期潛伏性故障較靈敏,但不能反映突發性故障。
4.脈沖電流法
脈沖電流法是通過檢測阻抗、檢測變壓器套管接地線、外殼接地線、鐵心接地線以及繞組中由于局部放電引起的脈沖電流來獲得實在放電量。是研究最早、應用最廣泛的一種檢測方法。國際專門機構對此也制定了專門的標準,該電流傳感器通常按頻帶可分為窄帶和寬帶兩種。窄帶傳感器一般在10KHZ左右,具有高靈敏度、抗干擾能力強等優點,但輸出波形嚴重畸形。寬帶傳感器帶寬為IOOKHZ左右,具有脈分辨率高的優點,但信噪比低。該方法的主要缺點:一是由于檢測阻抗和放大器對測量的靈敏度、準確度、分辨率以及動態范圍等都有影響。因此,當試樣的電容量比較大時,受耦合阻抗的限制,直流電阻快速測試儀,靈敏度也受到了一定的限制。二是測試頻率低,一般小于1MHZ,因而包含的信息量少。三是在離線狀態其靈敏度較高,而現場中易受外界干擾噪聲的影響,抗干擾能力差。
5.射頻檢測法
它從變壓器的中性點處測取信號。測量的信號頻率可以達30MHZ,大大提高了局部放電的測量頻率。同時測試系統安裝方便,檢測設備不改變電力系統的運行方式,對于三相局部放電信號的總合無法進行分辨,而且信號易受外界干擾。但隨著數字化濾波技術的發展,射頻檢測法在局部放電在線檢測中得到了廣泛的應用。
6.超高頻局部放電檢測
由于傳統檢測方法存在不足,繼而出現了新的檢測方法一超高頻檢測。變壓器局部放電所產生的超高頻(300-3000MHZ)電信號實現了電力變壓器局部絕緣放電的檢測和定位,并實現了抗干擾。采用超高頻檢測變壓器局部放電主要優點有:一是局部放電脈沖能量幾乎與頻帶寬成正比,當只考慮檢測元件的熱噪聲對靈敏度的影響時,用超頻寬帶檢測有更高的靈敏度;二是研究表明在變壓器使用現場,變電站的背景、噪聲和空氣中電暈產生的電磁干擾頻率一般很低,可用寬頻法對其進行有效的抑制,用窄頻法將其與局部放電信號加以區別。由此可見,用合適的超高頻傳感器可以測量真實的變壓器絕緣中局部放電的性質和物理過程。

 

 

 

 

 

 

 

 

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