绝缘内部存在缺陷或混入各种杂质,或者在绝缘结构中存在某些电气连接不良,都会使局部电场集中,在电场集中的地方就有可能发生固体绝缘表面放电和悬浮电位放电。从局部放电发生的位置、放电过程和现象来看,局部放电可以分为三种类型:内部放电、表面放电和电晕放电。造成内部局部放电的常见原因是固体绝缘体内部存在气隙或液体绝缘内部存在气泡。绝缘内部气隙发生放电的机理随气压和电极系统的变化而异,从放电过程而论,可分为电子碰撞电离放电和流注放电两类;在放电形式上可分为脉冲型(火花型)放电和非脉冲型(辉光型)放电两种基本形式。局放测试需要合适的测试环境参数设置。弧光型局放投标
局部放电对绝缘结构起着一种侵蚀作用,它对绝缘的破坏机理有以下几个方面:①带电粒子(电子、离子等)冲击绝缘,破坏其分子结构,如纤维碎裂,因而绝缘受到损伤;②由于带电离子的撞击作用,使该绝缘出现局部温度升高,从而易引起绝缘的过热,严重时就会出现碳化;③局部放电产生的臭氧(O3)及氮的氧化物(NO、NO2)会侵蚀绝缘,当遇有水分则产生硝酸,对绝缘的侵蚀更为剧烈;④在局部放电时,油因电解及电极的肖特基辐射效应使油分解,加上油中原来存在些杂质,故易使纸层处凝集着因聚合作用生成的油泥(多在匝绝缘或其他绝缘的油楔处),油泥生成将使绝缘的介质损伤角tgδ激增,散热能力降低,甚至导致热击穿的可能性。局部放电的持续发展会使绝缘的劣化损伤逐步扩大,之后使绝缘正常寿命缩短、短时绝缘强度降低,甚至可能使整个绝缘击穿。弧光型局放投标局放测试可以优化电力设备运行和管理。
电力工作者在日常工作中会接触到手持式局部放电测试仪(别称也叫局部放电检测仪、电缆环网柜局放仪、局部放电超声波巡线仪等)。那么手持式局部放电测试仪的作用是什么呢?本文为你介绍。局部放电检测仪的主要作用是针对电力高压设备的局部放电,进行在线检测以及定位的。例如高压开关柜,变压器,还有GIS的局部放电的在线检测和定位都可以使用到手持式局部放电检测仪,进行局部放电的检测工作。由于手持式局部放电检测仪是可以在高压电力设备运行状态下,进行安装以及进行快速带电检测的,所以这样的检测条件对于手持式局部放电检测仪的性能有着较高的要求。
模拟通道:不少于3路,至少能够分别接入 A、B、C三相局部放电传感器的模拟输入信号;模拟带宽(-3dB):下限截止频率不高于100kHz,上限频率不低于 5MHz;刷新周期:不超过5 分钟,即至少每5 分钟监测数据被记录到内部存储单元和传输给远端设备或系统一次;监测参数:应包括单位时间内局部放电的概率强度、平均强度和放电频度。其中,概率强度是剔除单位时间段内前 5%较强放电脉冲后的较大放电幅值;平均强度是单位时间段内所有放由脉冲的平均放电幅值:放由频度是单位时间段内幅值超讨噪声水平的所有放由脉冲的总次数;数据记录:至少应包括全部的监测参数,也可以包括部分事件触发的其它类参数;13)校准功能:需在外部系统电气接线基本确定的情况下进行,以较大限度地保证校准系数对电网运行条件的适应性,优先推荐在带电运行条件下执行局部放电监测的校准功能。局放测试结果可以用于进行设备升级和改进。
局部放电的特性与很多因素有关。如介质和气隙(油隙)的特性、形状、尺寸,电场的均匀程度, 外施电压的波形以及环境条件等。它们都是影响局部放电特性各参数的因素。当气隙比较大时,每次放电只是发生在一部分气隙面积当中。因此实际放电的面积应以 ·A 来表示,其中 A 为气隙的面积。从影响视在放电电荷的因素中可以看出:1、气隙面积增大时, qa 也增大;2、当外加电压升高时, 值增大,即实际放电面积增大, qa 也增大。如果介质中存在多个气隙,则电压升高时就会有更多的气隙同时放电,这时 qa 增加更为明显;3、气隙的击穿电压增高, qa 也增大。在气隙中气体的性质和气体的压力都会影响气隙的击穿电压。在同样尺寸的间隙中, 油的击穿电压比气体高一到二个数量级。所以油隙的放电量一般比气隙的放电量大 1~2 个数量级。检测和诊断局放是电力设备维护的重要工作之一。地电波局放哪家好
局放测试需要遵守相关的安全规定。弧光型局放投标
局放在线监测系统采用了我公司特有的“异常周期数”统计法,可排除干扰开关操作造成的瞬时脉冲冲击干扰。开关操作产生的冲击电磁波一般在个别工频周期只出现1~5次,并且这种异常周期都比较单一,通过统计这种异常周期数,即可判别是开关操作还是局部放电信号。开关柜局部放电,指的是在开关柜中,区域的电场强度如果一旦达到其击穿场强时,该区域就会出现放电现象,但是施加电压的两个导体之间并未贯穿整个放电过程,即放电未击穿绝缘系统,这种现象即为局部放电。局放会对开关柜绝缘的恶化起到推动作用,加速开关柜绝缘介质的老化。弧光型局放投标
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...