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電纜局部放電檢測研究現(xiàn)狀-國浩電氣
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電纜局部放電檢測研究現(xiàn)狀

發(fā)布時間:2020-07-31 02:42:39人氣:

針對電纜的局部放電檢測,不同的檢測方法機理不盡相同,但是都是依靠其產(chǎn)生的各種效應進行的。目前具體的方法有:

(1)脈沖電流法

脈沖電流法不僅用于電力電纜的局部放電檢測,而且也用于其它各類高壓電力設備的檢測中。它是一種被廣泛應用的經(jīng)典方法,也是國際和國內(nèi)標準中廣泛認可的檢測方法。IEC60270標準規(guī)定了該方法的具體測量方式,其原理圖如下:
脈沖電流法原理圖
首先試品內(nèi)有局部放電現(xiàn)象時,其兩側(cè)的電荷就會有較明顯的突變。由于檢測回路與試品的兩側(cè)連接,所以在檢測回路內(nèi)會存在脈沖電流。然后,該電流會導致檢測阻抗兩側(cè)電壓發(fā)生明顯突變。最后局部放電信號就可以通過測定該電壓獲取。

同時,該種檢測方法可以完成對局部放電量的大小的標定。脈沖電流法具有靈敏性高、能標定、檢測安全等優(yōu)點,但在檢測中,只能進行電纜的離線檢測。


(2)差分法

1989年,日本兩家公司的研究人員通過不懈努力合作,研制出了該種檢測方法。此方法針對的電壓等級較高,主要為110kV及以上,其基本結構圖為:
差分法結構圖
其原理圖如下圖:
差分法原理示意圖
兩片金屬箔分別置于接頭兩側(cè)。這樣根據(jù)基本物理原理,其與金屬屏蔽層間形成等效電容。因為等效電容的存在,形成了一個包括檢測阻抗在內(nèi)的完整的回路。當接頭某側(cè)內(nèi)部有局部放電發(fā)生時,便可以通過檢測阻抗獲取。此種方法的優(yōu)點是不需要添加專門的耦合電容或高壓電源,有較好的抗干擾性能,但該方法操作復雜、檢測頻帶較窄。

(3)電容耦合法

該方法由我國和英國的兩所大學的研究人員,以及英國電網(wǎng)公司的工作人員,通過通力合作完成的。首先,此方法需要將一定區(qū)域的電纜外護套除去。然后,將一種金屬箔置于外露的半導電層上。此金屬箔具有電極的作用,將接收設備與其連接,可獲取檢測信號。最后,恢復被人為斷開的金屬屏蔽層的連通,一般用導線實現(xiàn)。

此種電容型傳感器可以有效的獲取高頻率信號,具有較好的靈敏度。但是該種方法需要剝?nèi)ゲ糠蛛娎|外護套,對電纜造成破壞,這樣會威脅運行電纜的有效性,與實際現(xiàn)場檢測要求不相符。


(4)電感耦合法

電感耦合法是由荷蘭的研究人員最早提出的。該方法可以用于電纜的在線檢測。因為發(fā)生局部放電現(xiàn)象時會產(chǎn)生磁場,該方法就是通過其獲取局部放電信息。其具體檢測原理為:電纜接頭內(nèi)發(fā)生局部放電時,會激發(fā)出脈沖信號。由于屏蔽層的存在,該信號會沿著其進行傳導,并激發(fā)出沿電纜方向的磁場,該磁場會穿過套在電纜上的線圈構成的傳感器。一旦磁場發(fā)生改變,磁通就會跟著改變,這樣傳感器上就會獲取到脈沖信號??筛鶕?jù)此脈沖信號的特征,來分析電纜的局部放電情況。該方法具有10pC-20pC的檢測靈敏度。但是這種測量方法僅能應用于繞包愷裝電纜,應用的局限性很強。

(5)超聲波檢測法

超聲波檢測技術的研究歷史較長。用超聲波檢測局部放電的方法首先被廣泛應用于GIS、電機和油浸式電力變壓器的局部放電檢測中。采用此種方法后,系統(tǒng)效率明顯提高、成本有效節(jié)約,之后這一方法被應用到電力電纜的局部放電檢測中。

由于局部放電的產(chǎn)生會伴隨著一系列的物理現(xiàn)象,其中就包括激發(fā)出超聲波信號。該信號從電纜內(nèi)部向外輻射,可通過超聲波傳感器接收到。通過觀察分析采集到的信號,就可以了解電纜的局部放電情況。該超聲波信號頻率分布范圍很廣。由于超聲信號中的高頻分量在電纜絕緣中傳播時衰減速度很快,并且聲波具有散射效應,因此該方法的抗干擾能力較差,對傳感器的靈敏度要求很高。


(6)高頻法

高頻法主要通過電流傳感器實現(xiàn)。因為,電纜中間接頭、電纜終端的屏蔽層與接地線相連。所以,檢測時可將傳感器套在此接地線上。這樣局部放電脈沖信號經(jīng)過屏蔽層的傳播,傳導到接地線上。套在接地線上的傳感器可以感應到,實現(xiàn)檢測目的。

此種方法操作簡單,安裝方便,具有很寬的檢測頻帶,大部分的局部放電信號可以被捕捉到,并且脈沖波形可以通過此方法比較真實地被反映出來,正在被越來越廣泛的研究與應用。但該方法的缺點為:來自接地線的干擾信號容易對檢測結果造成影響,導致誤檢測。如果能設法去除此干擾信號或者借助其他手段避免誤檢測,該方法將具有很好的應用前景。


(7)超高頻法

超高頻法是近年來的研究熱點。在GIS的檢測中,最早使用了該方法診斷其局部放電情況。該方法靈敏度較高,并且借助一定的算法可實現(xiàn)局放源的定位、缺陷類型的模式識別。之后,其無論是在電機還是在變壓器的應用中,都取得了不錯的效果?,F(xiàn)在,國內(nèi)外的研究人員己經(jīng)將XLPE電纜作為下一步的重點應用對象,并做出了很多具體的理論和實驗研究。研究表明,局部放電一旦在XLPE電纜中間接頭內(nèi)發(fā)生,便會激發(fā)出上數(shù)GHz的超高頻信號,可采用超高頻法對其進行檢測。但由于超高頻信號在空氣中衰減很快,許多超高頻傳感器采用了內(nèi)置式。這需要把傳感器置入電纜中間接頭內(nèi),必須在敷設電纜時進行安裝實現(xiàn)。而對于己經(jīng)投入運行的電纜,很難進行該種傳感器的安裝。并且,內(nèi)置式傳感器會影響電纜接頭的電場分布,一旦安裝位置不當,便會致使電纜中間接頭發(fā)生安全事故。

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