局放检测这个略显陌生的词汇,对大型城市来说却必不可少。高压电缆任一处故障,都可能引起电网大规模波动,而通过监测电缆在运行过程中的局部放电情况,可以及时对电缆的绝缘异常状态和放电性故障发出预警。1897年,上海首条条电力电缆敷设入地,中国电力电缆应用开始。电缆局放检测工作却是个新工种,直到本世纪初期才开始有相关专业和团队。“以前电缆坏了才去修,而现在我们探索提前发现电缆内部缺陷,就像给人做体检一样。”局放检测团队成员许萍萍说,这意味着电缆运维理念的转变。一方面,上海今年夏季高温天气可能多于常年,同时,中国国际进口博览会的准备工作紧锣密鼓,都对用电保障提出了更高的要求。 高低开关柜局放带测温功能。浙江发电机局放
局部放电测试仪电力电缆部分放电量的在线丈量 :部分放电检测越来越被看作是一种较有用的绝缘确诊办法,在线检测运用中更是如此,目的是调查和研讨部分放电引起的绝缘老化问题。电缆发作部分放电时,引起部分放电的空穴构成实,这是电缆的浪涌阻抗,在开始时是纯阻性的。其产生的脉冲基本上是单极性脉冲,上升时间很短,并且脉冲宽度也很窄。脉冲从产生的方位向外传达,因为在电缆中传达时的衰减和散射,当抵达丈量点时,脉宽添加,幅值减小。一般情况下,在丈量时能检测到比较好的,其保留了很多与源波形相同的特性。广东局放报告手持式局放检测仪包括检测主机、校准脉冲发生器、同步信号转换器及连接线组成。
局放检测仪调试过程中常见注意事项: 局放检测仪(数字局放仪)适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。电气测试对局放检测仪调试的要求是比较严格的,下面我们来看局放检测仪调试过程中常见的注意事项。 (1)试验前,试品的绝缘表面(尤其是高压端)应作清洁化处理 (2)各连接点应接触良好,尤其是高压端不要留下尖锐的接点,高压导线应尽可能粗以防电晕,可用蛇皮管。 (3)输入单元要尽量靠近试品,而且接地要可靠, (4)编织铜带。主机也须接地,以保证安全。 (5)试验回路尽可能紧凑。即高压连线尽可能短,试验回路所围面积尽可能小。 (6)在进行110KV及以上等级的局放试验时,试品周围的悬浮金属物体应妥善接地。 (7)考虑到油浸式试品局部放电存在滞后效应,因此在局放试验前几小时,不要对试品施加超过局部放电试验电压的高电压。
在做局放时如何防止电晕放电?成品检验耐压试验时,一定将导体部位插入铜接头里,拧紧固定螺丝,使其牢牢固定于电缆头部,用棉布醮取无水酒精将绝缘外露部分仔细擦净,如果导体和高压部位接触不好也导致电晕放电。在三根绝缘线芯做高压试验时,一定将绝缘介质分离开,防止电晕相互放电,在剥头时严格按照操作规程,用刨刀从电缆端部向里剥削半导电屏蔽层,剥取绝缘及导体屏蔽,剥削长度8.7/15KV及以下大于15cm,12/20KV~20/35KV为大于20cm,剥离厚度要求以刚好剥去绝缘半导电屏蔽层为宜,注意*后收刀动作,根部应圆整,不准有尖角,剥离后的绝缘部分不允许有较深的刀痕或黑色半导电屏蔽层残屑。使用大终端时剥取绝缘和导体屏蔽应使导体露出5cm为宜,小终端只需剥去外屏蔽,发生电晕,对于高电压电气设备,会逐渐破坏设备绝缘性能,电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。在做耐压试验时,要加强防范措施,防止电晕放电的发生,提高成品检验效率。局部放电之局放的原理。
局放绝缘的主要介质:线圈间主绝缘是油—隔板绝缘,隔板为绝缘纸筒。根据材料的绝缘性质可以决定线圈间主绝缘的电气强度,其中更主要的是紧靠线圈表面油隙中的电气强度。变压器一般采用薄纸筒小油隙结构。
薄纸筒小油隙的电气强度:线圈间主绝缘距离中纸筒≤4mm,油隙≤15mm时称薄纸筒小油隙结构。
端部绝缘是指线圈端部至铁轭和相邻线圈端部的绝缘。端部电场分布复杂,比较大场强在高压线圈端部内侧油隙中。如果端部线段导线圆弧大或有附加绝缘,或加静电环,可以使比较大场强减弱。如果又增加绝缘隔板、角环,则又使爬电距离增大。 超声波局放巡检仪300万像素高清摄像头可轻松对焦检测故障点,并对杆塔标识及故障设备拍照。PT并列局放方案
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局部放电测试仪常用测试方法:① 脉冲电流法:(国外称ERA法) 原理:放电时电荷搬迁,在试品两头引起电压动摇,发生与外界的电荷转移,引起脉冲电流,该脉冲电流经过检测阻抗取样,放大,得到表示视在放电量的 可测电压。 ② 无线电搅扰法(RIV法) 部分放电发生的频谱很宽,从几千周到千兆周,因而,用无线电搅扰仪,丈量由试品两头直接耦合,或经过无线耦合列测验回路上的放电脉冲信号。 ③ 电桥法,部分放电引起试样在外界额定的能量交换,其间部分能量丢失了,导 致 添加,用电桥测出 的改变,由此估量局放放电强度。浙江发电机局放
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局部放电机理:局部场强增加到绝缘介质的电气强度以上;局部较低的电气强度(例如,浇铸树脂中的空隙)。电晕放电是由气体和液体中局部过强的电场强度引起的放电。它们主要发生在顶端,边缘和细导体上。由于它们通常出现在外轮廓上,因此由于其典型的辉光和裂纹而易于检测。沿面放电:它产生的起因是电极上发生电晕放电。分层材料中的放电是沿面放电的另一种形式。在各个材料边界层会产生局部过高的电压,从而导致局部放电。气隙放电是由绝缘材料中的气泡或具有不同介电常数的污染物质所引起。其中气隙放电是由绝缘材料中的故障引起的,例如由变压器油里的气泡或具有不同介电常数的污染物质。整个待测绝缘体的电容由气泡空腔电容 1与剩余绝缘距...