状态检测( 二 )


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2.3 HFCT 法原理当电力设备内部发生局部放电时,高频放电电流会沿着接地线向大地传播 。高频电流感测器(HFCT)法通过在接地线上安装 HFCT 检测高频电流信号实现局部放电检测 。HFCT 一般使用Rogowski 线圈方式,在环状磁芯材料上围绕多圈的导电线圈,高频电流穿过磁芯中心而引起的高频交变电磁场会线上圈上产生感应电压 。由于HFCT 感测器的测量迴路与被测电缆之间没有直接的电气连线,属于非侵入式的检测方法,被检测设备不需要停运 。3、变电站设备声电联合局放测试特点3.1 测试原理根据变电站现场运行的电力设备的结构特点,採用UHF 法、HFCT 法与超音波法联合测试法(声电联合法)对电力设备进行局部放电线上监测 。声电联合法同时提取局放信号的UHF信息、高频电流信息和超声信息,通过对三种信号的对比分析,能更加有效地排除现场干扰,提高局部放电定位精度和缺陷类型识别的準确性,有利于发现并确定绝缘缺陷,实现变电站设备的安全运行 。声电联合法局部放电检测方法以GIS 设备为例,将外置式UHF 感测器放置在绝缘子附近,超声感测器安置在GIS 筒体外壳上,HFCT 安装在GIS 电缆终端的接地线上 。各感测器检测的局部放电信号传输到局部放电检测系统或高速示波器定位系统进行处理,实现局部放电定位分析、模式识别与绝缘水平诊断 。3.2 技术特点1.採取声电联合检测技术,根据设备情况可採取一种或多种局放测试技术进行设备带电局放测试,同时通过对多种信号的对比分析,能更加有效地排除现场干扰,提高缺陷类型识别的準确性,有利于发现并确定绝缘缺陷,保障变电站设备的安全运行 。2.採取声电联合定位技术将UHF法快速定位法和超声法精确定位的特点有效结合,提高局部放电定位的準确性,大大提高了变电站设备的检修效率 。3.局部放电检测系统具有较强抗干扰技术,超高频感测器多频段可选,感测器还可指定为干扰参考感测器,并提供多种分析处理手段和数字滤波抑制干扰技术 。4.适用于变电站GIS、变压器、电力电缆和开关柜等设备的带电局放测试和定位,并给出可信的维护建议 。4、声电联合局放测试在GIS、变压器、电缆和开关柜中的套用4.1 GIS 中检测套用在对上海电力公司某220kV电站GIS设备线上巡检测试过程中,发现站内35kVGIS 存在多个幅值很大的UHF 信号,经UHF初步定位分析,在可疑GIS部位範围内布置多个超音波感测器,进行声电联合监测,以进一步确定局部放电类型与位置 。此时,超音波感测器与超高频感测器检测信号及其特徵图谱如图1所示,检测系统判断绝缘缺陷为浮电位放电,定位精度达厘米 。

状态检测

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