GZFZ-K10型开关柜局部放电模拟实验装置—技术说明:二、使用方法2.1准备工作2.1.1清理现场将试验设备与其它无关设备留出一定的安全距离。2.1.2机械检查检查各模型升降杆是否正常,各接线端子、放电模型是否松动、移位。2.1.3安装或更换放电模型(如已安装跳过此步骤):(1)用扳手拧开安装螺母;(2)模型拿出时,应立即对安装口做相应处理,防止灰尘或其它杂物进入;(3)安装模型时需佩带防尘手套;2.1.4接地试验场地需有高压试验**接地桩,调压器、隔离变、开关柜等试验设备均需可靠接地。2.2具体使用2.2.1试验示意图2-1GZFZ-K10型开关柜局部放电模拟实验装置示意图2.2.2试验接地用**接地线将局放仪器单独接地,其他所有接地端子连接在一起之后单点接地。2.2.3试验电源部分(1)调压器:接地端可靠接地,输出端用**连接线连接至隔离滤波器的输入端;(2)隔离滤波器:接地端可靠接地,输出端用**连接线连接至开关柜局放模拟装置的电源输入端;GZPD-234系列局部放电监测系统技术说明。高压局部放电技术方案

局部放电检测方法:2.1脉冲电流法局部放电发生时,电荷移动产生脉冲电流,用接在试验回路中的耦合装置或高频电流传感器可检测该脉冲电流。脉冲电流法是IEC60270和标准中***规定的适用于局部放电定量测量的方法,而其他方法主要用于局部放电的检测或定位。脉冲电流法具有灵敏度高的优点,但易受现场电磁干扰,需从检测到的信号中提取微弱的放电信号。表征局部放电大小的物理量为视在电荷q,可由下式求得。𝑞=𝑖𝑡𝑑𝑡=𝑈𝑚(𝑡)𝑅𝑚𝑑𝑡q=∫1▒〖i(t)dt=∫1▒〖(U_m(t))/R_mdt〗〗式中,𝑖(𝑡)i(t)为局部放电的脉冲电流,𝑈𝑚(𝑡)U_m(t)为脉冲电压,𝑅𝑚R_m为检测阻抗值,q为视在电荷,其单位为pC。基于耦合装置的脉冲电流法主要用于断路器的出厂试验、交接试验等局部放电非在线检测。局部放电基本测试回路如下图所示,主要由高压电源、滤波器、被试品、耦合电容、耦合装置和测量仪器构成。基于电流传感器的脉冲电流法适用于局部放电的在线检测。高频电流传感器的频率通常为16kHz~30MHz,采用钳形结构,方便安装于设备的接地端。GIS局部放电信号强度GZPD-234系列GIS局部放电监测与定位系统概述。

交流耐压试验技术存在不足,体现在如下两个方面:a)交流耐压试验只关注电缆整体能否完整承受试验电压的考验,其判断标准为电缆是否通过了交流耐压试验,缺少电缆在试验过程中可能出现的局部损伤和破坏的监测手段。b)如电缆内部存在局部放电,但是电缆依然有可能能够通过交流耐压试验,内部有缺陷的电缆带病运行,电缆安全运行存在一定风险。因此监测高压电缆在耐压过程中的局部放电信号。七、为什么进行带电局部放电监测?电缆终端及电缆接头长时间运行后因绝缘受潮、老化等原因会引发内部局部放电,易导致电缆设备故障,对电缆开展带电局部放电监测,可及时发现电缆设备隐患,评估电缆健康状况,避免设备故障发生。八、为什么要进行重症监护?重症监测可以实时对运行电缆进行局部放电监测,同时监测数据实时反馈到后台,发现异常时会及时报警提醒,及时发现问题进行消缺,避免造成更大的损失。
系统构成GZPD-4D型分布式高压电缆局部放电监测与评价系统构成如上页示意图所示,主要包括下列5类单元:Ø传感器单元:采用开合式钳形高频电流传感器(HFCT),结构紧凑,安装拆卸方便,无需停电;Ø同步单元:罗氏线圈多档可调,适用于不同电压等级电缆局部放电监测的工频相位同步;Ø采样及通信单元:具备信号放大、滤波、A/D转换功能,支持多通道同步采集;具备边缘计算能力,内置4G/5G传输模块,实时传输原始数据及本地分析结果;Ø云服务器(ECS):实现客户端及采集单元分布式组网,实时转发客户端控制指令,接收采集单元上传数据,支持高网络包收发及海量数据存储;Ø客户端(上位机):具备采集单元控制(采样脉冲数、时长、数字滤波器等)、数据接收及智能分析功能,支持脉冲波形、波形频谱、PRPD图谱、等效时频图谱(TF-Map)、放电基本参数显示,可实现地图筛选、分组筛选、放电类型识别、趋势分析、自动保存等功能。GZPD-2300系列分布式GIS耐压同步局部放电监测与定位系统概述。

三、内置仿真的放电类型本装置根据GIS主要典型绝缘缺陷研制多种仿真放电模块:前列电晕放电、气隙放电、悬浮放电、颗粒放电及盆式绝缘子沿面放电等各种性质的放电现场。1、前列电晕放电导体和外壳内表面上的金属突起,以及固体绝缘表面上的微粒。金属突起通常是在制造不良和安装损坏擦划时造成的,导致毛刺且较尖。在稳定的工频状态下不引起击穿,但在快速电压如冲击、快速暂态过电压条件下很危险,易发生绝缘事故。2、金属颗粒放电金属微粒是**普遍的微粒,在制造、装配和运行中均有可能产生,它有积累电荷的能力。在交流电压场的影响下能够移动,在很大程度上运动与放电的可能性是随机的。当靠近高压导体且并未接触时,放电**可能发生,且放电可能性比同样微粒但为固定物时高10倍左右。GZXJ-03型手持式多功能巡检仪应用场景。局部放电测量精度
分布式局部放电监测环境。高压局部放电技术方案
5.2应用案例5.2.1220kV高压电缆耐压试验同步局放监测案例山东省济南市220kV美铁线43#塔至济西牵引站新立门型架构工程投运前,客户决定采用我司的GZPD-4D/3型分布式局部放电监测与评价系统对两回路电缆进行交接试验,终端接头处施加216kV交流电压,分别对两条回路的三相电缆施加逐步增加至216kV的电压,并保持一个小时。过程中通过趋势图看出兰渡线A相有较大放电信号,放电幅值达到12000pC,并且部分放电信号超出系统量程,频次分别为1000、800以上,确定该电缆附件在耐压试验中有强烈的放电现场,后经解剖发现是厂家制作过程中将受潮的配件用在了接头中,导致问题;更换接头后,局放信号消失。高压局部放电技术方案
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