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评估局放活动的类型_巨隆电动机保护器

 

    不同的放电类型会表现出不同的TEV特征,信号幅值和每周期脉冲数可以用来帮助分析放电类型。

    (1)内部(气隙)放电。绝缘气隙的内部放电一般会比表面放电的幅值高,但是每工频周期的脉冲数较低,通常每周期1  -6个脉冲。内部放电不会产生沿空气路径传播的超声波信号。

    (2)表面放电。表面放电通常会在绝缘表面产生爬电痕迹(尤其是环氧或聚合物绝缘)。由于不同放电树枝和痕迹的作用,表面放电的脉冲数一般较高,通常每周期8 -30个脉冲。与内部气隙放电相比,表面放电幅值一般低得多,而且与气隙放电不同,放电幅值一般不随放电发展而增加。这种类型的放电会产生很高的超声波活动,因而主要通过超声波的方法来检测(尤其是相间放电,此时放电对地值减小)。

    (3)悬浮放电(悬浮金属体的放电)。接地不良和接触不良会产生很高的TEV信号幅值并具有很高的周期脉冲数。在这些情况下,可有每周期30 -50个脉冲数,甚至更高。此类型放电有时会产生空气路径传播的超声波。它取决于放电位置、放电源与超声传感器间的空气路径。

   2.1其他注意事项

    局放引起高压开关柜绝缘的损坏程度取决于很多因素。当判断是否需要采取措施时,要充分考虑到这些因素。下面介绍几个主要因素。

    (1)绝缘材料。在所有其他因素相同的情况下,表面放电不容易对陶瓷绝缘材料造成损坏。对聚合物绝缘材料,例如浇注树脂的绝缘性能,局放活动会产生破坏作用。纸绝缘材料也同样容易被局放活动破坏。与传统的陶瓷、油或混合物绝缘相比,很多现代开关柜部件的绝缘依靠聚合物材料和空气,当出现局放活动时,绝缘表面被空气中放电形成的醋酸所破坏。这又提高了聚合物材料的憎水性,会出现表面爬电痕迹。其绝缘破坏的变化程度与内部放电活动相似。

    (2)放电点的位置。如果局放活动源发生在悬浮金属体和地之间,绝缘将不会受到影响(除非放电点在封闭室内,否则放电产生的酸性产物会破坏附近的聚合物绝缘)。然而,如果相同的放电水平发生在高场强区,则绝缘寿命可能会迅速缩短。

    (3)放电幅值。放电幅值越高,破坏绝缘的能量就越大。

    (4)放电周期、放电率。相同幅值的间歇性放电活动的破坏性明显小于持续性放电活动。同样,放电率高的放电活动会导致绝缘性能迅恶化。

    2.2外部干扰

    外部干扰源的电气信号可以沿着金属体或空气耦合到测量点。

    一个潜在的干扰源是无线电发射器。局放产生的暂态波能量覆盖了很宽的频谱。TEV检测仪器通过采用宽的检测频带,可以更有效地检测放电能量,但也不可避免在3 MHz - 80 MHz频带中伴随无线电干扰信号。无线电发射器发射出的信号功率

要比放电源的信号功率大得多。但是,无线电信号的功率局限在窄频带中,因而若以单位带宽为基础,测试仪器对这些无线电干扰的灵敏度相对要低很多。所以,除非无线电干扰源功率过大或过于靠近,否则局放仪器一般对这些干扰不会有大的响应。主要的无线电干扰源包括距离测试点200 m范围内的移动电话和其他工作在HFVHF带宽的低功率发射器。

    宽带噪声可以由许多种电子设备产生,比如遥测设备、电脑、控制器、逆变器和电源,还有机械开关设备等。这些干扰源的范围一般限制在几十米内,所以较容易识别,可采取措施予以解决。

3局放测试产品

现以英国EA Technology公司局放系列产品为例,介绍局放测试设备的性能特点。该公司从1980年开始使用TEV检测仪器进行局放在线检测,并和英国的所有电力公司合作,开始建立局放现场测量结果的数据库,后又扩展到世界许多国家的电力公司和企业电力用户。该数据库目前已积累了覆盖许多制造厂家的各种中高压开关柜和电缆的多达几十万个局放在线测试数据。现在进行局放检测时,TEV测量值(以dBmV表征)会与数据库中同样设备的统计结果(运行电压、绝缘类型和结构设计)进行比较。如果局放水平处于数据库结果的前10%最高值,那么测量结果认为是在“红色”区域(需要进一步调查);如果局放水平处于数据库结果的前10%~25%高值,那么测量结果认为是在“黄色”区域;低于此水平的则认为是在“绿色”区域。“红、黄、绿”类似于交通信号灯系统。

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