
局部放電試驗
局部放電是一項非常複雜的試驗,關於(yú)局部放電的試驗方法也是一直在探索和試驗中發展關於局部放電的(de)檢測技術從18世(shì)紀就開始發展起(qǐ)來,隨著電磁學的不斷發(fā)展,局部(bù)放電的檢(jiǎn)測技術也在不斷的更新,各種方法應運而生。
在我國局(jú)部放電檢測的研究(jiū)從20年代就開(kāi)始了,經過多年(nián)的研究,50年代才引起電力(lì)工程界的(de)重視。60年代己有不少單位陸續開展(zhǎn)了局部放電(diàn)測量工(gōng)作,著重於對儀器的(de)研製(zhì),因(yīn)國(guó)際產品價格(gé)的昂貴,因此對測試方法和測量標準作了大量的工作。針對局部放電產生的各種物理和化學現象,電測法、光測法、聲測法等得(dé)到了廣泛的應用,為判斷變壓器(qì)局部放電的產生提供了較(jiào)強的理論基礎。局部放電可選擇的測試方法很多,因為局部放(fàng)電的過程伴隨著聲的、光的和電脈衝信息。
常見的局部放電的檢測方法主要有脈衝電流法、超聲波法、紫外(wài)成像法(fǎ)、氣相色譜法、震蕩波法、特高頻法、等多種檢(jiǎn)測方法。其中脈(mò)衝電流法比較(jiào)成熟並得到了廣泛的(de)應用,特別是在變電站建設的(de)交接試驗中,以對局部放電進行定量分析的(de)特(tè)點得到廣泛的應用。
局(jú)部放電(diàn)檢測技術的難點主要有以下兩點:由於電氣設備的運行環境和(hé)絕緣(yuán)結構複雜,局部放電檢測設備常處於強電磁環(huán)境中,各種幹擾信(xìn)號會嚴重影響局部放電(diàn)的檢測結果;由於絕緣體係(xì)中的絕緣缺陷很多,不同的絕緣缺陷對絕(jué)緣的破壞作用有很大差異,如何區分不同的放電故障類型並判斷絕緣的破(pò)壞程度是擺在局部放電檢測技術麵前的又(yòu)一大問題。因此要對局部(bù)放電故障進行診斷就必須首先對各種幹擾信(xìn)號進行排除。
近年來,隨著變(biàn)頻技術的推廣以(yǐ)及脈衝功率技術的應用,電力設備絕緣出現(xiàn)大批(pī)過早(zǎo)老化的情(qíng)況。局部放電作為評價電力設備絕緣狀況的(de)重要指標,被證實用在高壓直流和高壓連(lián)續脈衝下也(yě)能反映設備的絕緣狀態。但是傳統的局部放電檢(jiǎn)測技術在此條件下(xià)無法獲得良好效果(guǒ),如何在這些條件下進行局部放(fàng)電檢測,並(bìng)獲得反映絕緣狀況的有(yǒu)效數據(jù)成為今後(hòu)局部放電檢測技術研究的(de)新方向。
近(jìn)年來隨(suí)著電力設備電壓等級的不斷(duàn)提高以及對設備運行可靠性(xìng)要求的提升,局部放電作為評估設備(bèi)絕緣狀態(tài)的一個重要指標被(bèi)大多數人所(suǒ)采納。目前國內對交流下電力設備絕緣(yuán)局部放電的檢測模式識別及其對絕(jué)緣的破壞機理(lǐ)都(dōu)有較深入(rù)的研究,建立起多種有效的檢測和評估係(xì)統。但在高壓直流和高壓連續脈衝條件下(xià)無論是局部放(fàng)電的檢(jiǎn)測技術或是其破壞機理的研究都尚處於起步階段。
一另外,隨著(zhe)信息技(jì)術的發展,數字化的局(jú)部放電測試(shì)係統顯現(xiàn)出明顯優勢。一方麵可采用數字(zì)濾波以提高檢(jiǎn)測靈敏度,另一方麵采用數(shù)字信(xìn)號處理技術對局部(bù)放電信號進行處理(lǐ)對放電進行模式識別,進(jìn)一步確定絕緣狀況。人們可以利用功能越來越強(qiáng)大的計算機開發出所謂的專家係統將此(cǐ)用於實驗室條件下,在線情(qíng)況下或高壓設備長期局放監測情況下的局部放電分析、統計和(hé)故障診斷。由此看來,未來局(jú)部放電測試技術的發展應有以下特點:
1)為了從需要測(cè)試的放電信號中區分開幹擾信號,要開發出更有效(xiào)的抗幹擾技術。特別是在(zài)高壓直流和高壓連續脈衝條件下進行局部放電檢測抗幹(gàn)擾問題顯得尤為突出(chū)。
2)改善(shàn)用於長期(qī)局部放電診(zhěn)斷監測係(xì)統的運行可(kě)靠性,這個係統的可靠(kào)性應高於被監測的高壓設備。
3)為了快(kuài)速識別局部放電缺陷的危險性,未來的專家係統應包括多(duō)元數據和同步處理技術。
4)為使(shǐ)不同實驗室裏局部放電(diàn)實驗具有可比性和重複性,應繼續對現存的局部放(fàng)電(diàn)測(cè)量標準(zhǔn)進行修訂。
總之,對高壓設備可靠性要求的不(bú)斷增長,將需要更高級的局部放(fàng)電診斷工具。局部放電診(zhěn)斷工具的可靠性和經濟方麵的問題已得(dé)到重視,在實際測(cè)量中特別是在(zài)多種非工頻環境,如高壓直流(liú)高壓連續脈衝下還(hái)有更多的工(gōng)作有待(dài)開展。