局部放電監(jiān)測(cè)
為此,要提高電氣設(shè)備絕緣的可靠性,提高設(shè)備的質(zhì)量是關(guān)鍵,選用優(yōu)質(zhì)材料及先進(jìn)工藝,優(yōu)化設(shè)計(jì),合理選擇設(shè)計(jì)裕度,力求設(shè)備在工作壽命內(nèi),不發(fā)生故障。但這種方法將會(huì)導(dǎo)致制造成本增加,同時(shí),電氣設(shè)備在運(yùn)行中絕緣總會(huì)逐漸老化,因此必須對(duì)電氣設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行必要的檢測(cè)和維修。早期電氣設(shè)備采取的是事后維修的方式,即使用設(shè)備直到它發(fā)生故障后才進(jìn)行維修,但對(duì)于大型電氣設(shè)備,發(fā)生突發(fā)性事故將造成巨大損失,因此其后發(fā)展為對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行定期停電試驗(yàn)的預(yù)防性維修,并且除在運(yùn)行過程中要定期停電進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)外,而且在出廠前應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格而又合理的試驗(yàn)(型式試驗(yàn)及例行試驗(yàn)),投運(yùn)前還要進(jìn)行交接試驗(yàn)。
雖然預(yù)防性試驗(yàn)的方法及經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)發(fā)揮過不少積極作用,但近年來愈來愈多的電力工作者從實(shí)踐中意識(shí)到,預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目并不合實(shí)際。例如一臺(tái)220kV油紙電容式電流互感器,在停電預(yù)試時(shí),按規(guī)程加10kV電壓,測(cè)出tgδ為1.4%,小于規(guī)程規(guī)定的指標(biāo)1.5%,但投運(yùn)后就爆炸了。這是因?yàn)樗鶞y(cè)得的絕緣參數(shù)往往是反映整體絕緣性能的宏觀參數(shù),而在多條并聯(lián)通道中只要有一條貫穿通道絕緣強(qiáng)度就會(huì)下降,就足以導(dǎo)致整個(gè)電氣設(shè)備的故障。為此人們最關(guān)心的是絕緣結(jié)構(gòu)的殘余電氣強(qiáng)度,但至今還未找到它與絕緣電阻Ri、泄漏電流I1及介質(zhì)損耗因數(shù)tgδ等非破壞性試驗(yàn)參數(shù)之間的直接函數(shù)關(guān)系。近年來,在可能的情況下盡量進(jìn)行“分解試驗(yàn)”:例如在預(yù)防性試驗(yàn)中將有小套管引出的電容式套管與變壓器本體分開來測(cè)試,對(duì)斷路器進(jìn)行大修時(shí)將滅弧室等一一分開來試驗(yàn)等。對(duì)難以分解的,采用多端測(cè)量的方法,例如對(duì)三繞組變壓器,就宜用幾種不同的接線方式測(cè)量后,分辨出缺陷在哪一部分。
停電后進(jìn)行非破壞性的預(yù)防性試驗(yàn)時(shí),按現(xiàn)行規(guī)程規(guī)定,所加的交流試驗(yàn)電壓一般不超過10kV;如再要加高試驗(yàn)電壓來測(cè)tgδ,所用的標(biāo)準(zhǔn)電容器以及當(dāng)用反接法測(cè)量時(shí)所用的電橋的絕緣必須另行加強(qiáng)?,F(xiàn)行的變電設(shè)備中有很大部分的運(yùn)行相電壓為110/√3一500/√3kV,即工作電壓已遠(yuǎn)高于其預(yù)防性試驗(yàn)電壓(10kV),以致即使絕緣中的氣隙甚至油隙在工作電壓下發(fā)生放電,但在這樣低的試驗(yàn)電壓下試驗(yàn)仍可能通過。因此,對(duì)高壓、超高壓電氣設(shè)備的內(nèi)部絕緣缺陷,再加很低的試驗(yàn)電壓意義不大,如安徽某電業(yè)局一臺(tái)OY110√3-0.0066藕合電容器,停電試驗(yàn)全合格,但運(yùn)行不到三個(gè)月就發(fā)生爆炸降。從目前的發(fā)展趨勢(shì)看,在線監(jiān)測(cè)及故障診斷技術(shù)尚處于不斷完善階段,以在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與離線試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比,并結(jié)合運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),符合診斷的方法,可以作為從預(yù)防性維修向以在線監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的狀態(tài)維修的過渡。