閆 杰,王天正
(山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原030001)
隨著電力體制改革不斷深入,電力系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)備不斷更新。GIS設(shè)備因其體積小、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)中。但是GIS一旦發(fā)生事故,修復(fù)時(shí)間長,對電力系統(tǒng)危害極大。因此,必須要對GIS故障進(jìn)行診斷,局部放電檢測是一個(gè)較為有效的方法。該方法已經(jīng)成為有關(guān)行業(yè)的重要研究對象。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會的進(jìn)步,人們對電力供應(yīng)的質(zhì)量以及可靠性要求不斷提高。在這種形勢下眾多先進(jìn)的技術(shù)以及設(shè)備被廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)中,包括GIS設(shè)備。GIS設(shè)備即SF6全封閉組合電器,它是20世紀(jì)70年代初期出現(xiàn)的一種先進(jìn)的高壓電氣配電裝置,國際上稱為Gas Isolated Switcher,簡稱GIS。GIS設(shè)備中存在SF6氣體,該氣體穩(wěn)定性非常高。在設(shè)備運(yùn)行中通過提高該氣體的壓力來確保自身的絕緣性能,從而使得GIS設(shè)備的絕緣性能非常好。GIS設(shè)備比傳統(tǒng)絕緣開關(guān)占地面積小,受外界環(huán)境污染影響小,具有較高的可靠性??傊?,其具有良好的絕緣性能和高可靠性,能夠保障操作人員的人身安全。
但是,GIS設(shè)備也具有一定的缺陷,主要表現(xiàn)在:GIS設(shè)備的內(nèi)部絕緣距離短,長期處于高強(qiáng)度電場下運(yùn)行,極易發(fā)生故障。其屬于全封閉組合設(shè)備,發(fā)生故障后造成的影響程度深,對電力系統(tǒng)以及人們的用電帶來嚴(yán)重的損害。因此,為了充分利用該設(shè)備的優(yōu)勢,使得其更好地服務(wù)于電力系統(tǒng),必須重視GIS設(shè)備的生產(chǎn)以及安裝流程,對其進(jìn)行必要的檢測。此外,由于GIS設(shè)備容易發(fā)生局部放電現(xiàn)象,會對絕緣材料產(chǎn)生侵蝕,其產(chǎn)生的熱力等還會分解絕緣材料,造成材料的損壞。因此,必須針對局部放電開展必要的檢測。
局部放電是放電現(xiàn)象的一種,是電氣設(shè)備中發(fā)生的沒有貫穿整個(gè)絕緣材料,而是產(chǎn)生于局部的放電,其產(chǎn)生原因主要是由GIS設(shè)備局部電場過強(qiáng)造成的。一般地,依據(jù)產(chǎn)生原因可以把局部放電簡單地分為內(nèi)局部放電和外局部放電。內(nèi)局部放電主要包括氣體中的放電、固體絕緣材料中的放電、液體中的放電;外局部放電包括輝光放電、電暈放電、脈沖放電等。局部放電類型見圖1。關(guān)于內(nèi)部局放的氣體放電,該氣體主要存在于GIS設(shè)備固體絕緣材料內(nèi)部。內(nèi)部氣體局放是一個(gè)綜合的過程,其主要原理是:GIS設(shè)備在運(yùn)行中,由于外部電離、陰極放射等原因會造成設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生原始自由電子,并且這些電子會在電場中高速運(yùn)轉(zhuǎn),容易與其他的分子產(chǎn)生碰撞,從而使得自由電子的數(shù)量急劇增加,設(shè)備內(nèi)部電場的強(qiáng)度也急劇增加,當(dāng)?shù)竭_(dá)一個(gè)界限之后,則會產(chǎn)生電子崩現(xiàn)象。這種現(xiàn)象極易造成設(shè)備內(nèi)部絕緣距離被擊穿。GIS設(shè)備內(nèi)部的氣體局放就由此產(chǎn)生。此外,由于該設(shè)備中SF6氣體的特性,導(dǎo)致電子崩現(xiàn)象極易發(fā)生。因?yàn)镾F6氣體屬于電負(fù)性氣體,在這些具有強(qiáng)絕緣性能的氣體之中,自由電子與氣體分子相結(jié)合,導(dǎo)致電場強(qiáng)度持續(xù)增加,當(dāng)強(qiáng)度達(dá)到界限值后,設(shè)備中氣體的電極間就會發(fā)生電子崩現(xiàn)象,此時(shí)一旦形成導(dǎo)電通道,則會使得設(shè)備中的整個(gè)絕緣距離被擊穿。
圖1 局部放電類型
局部放電在各電氣設(shè)備中均有可能發(fā)生,是一種非常普遍的現(xiàn)象。為了確保GIS設(shè)備的運(yùn)行可靠性,必須要對其進(jìn)行必要的檢測。這就涉及到局部放電檢測技術(shù)。GIS局部放電故障檢測起源于20世紀(jì)60年代,發(fā)展至今已經(jīng)較為成熟。這種技術(shù)是高壓檢測技術(shù)一個(gè)主要的組成部分,屬于無破壞性的檢測。GIS局部放電故障診斷主要是基于局放產(chǎn)生能量的檢測,通常設(shè)備中局部放電現(xiàn)象作用于絕緣材料時(shí),會呈現(xiàn)集中性的特征,而局部放電故障檢測技術(shù)正是利用此特征來判斷GIS設(shè)備是否存在局部放電,從而為采取必要的措施提供依據(jù)。
該方法又稱氣體分析法,其原理是基于分析局部放電量與GIS內(nèi)發(fā)生局部放電時(shí)產(chǎn)生的SF4、S0FZ、HF、SO2等分解氣體量之間的關(guān)系。過去,本方法要用氣相識譜儀等對分解氣體進(jìn)行精密分析,其特點(diǎn)是抗電氣干擾、抗振動干擾性能較優(yōu)、安裝方便,但檢測靈敏度欠佳。
超高頻監(jiān)測法的基本原理是:GIS發(fā)生絕緣故障的原因是其內(nèi)部電場的畸變,往往伴隨著局部放電現(xiàn)象,產(chǎn)生脈沖電流,電流脈沖上升時(shí)間及持續(xù)時(shí)間僅為納秒(ns)級。該電流脈沖將激發(fā)出高頻電磁波,其主要頻段為0.3~3GHz。該電磁波可以從GIS上的盤式絕緣子處泄露出來,采用超高頻傳感器(頻段為0.3~3GHz)測量絕緣縫隙處的電磁波,然后根據(jù)接收的信號強(qiáng)度來分析局部放電的嚴(yán)重程度。這種方法的優(yōu)點(diǎn):可以帶電測量,測量方法不改變設(shè)備的運(yùn)行方式;并且可以實(shí)現(xiàn)在線連續(xù)監(jiān)測,可有效地抑制背景噪聲,如空氣電暈等產(chǎn)生的電磁干擾頻率一般較低,超高頻方法可對其進(jìn)行有效抑制。抗干擾能力強(qiáng)。但是利用這種方法只能知道發(fā)生了故障,不能對發(fā)生故障的點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的定位。
通過對以上檢測方法的研究,綜合檢測實(shí)例,發(fā)現(xiàn)超高頻監(jiān)測是GIS局部放電檢測較為理想的方法。本文結(jié)合實(shí)踐以及相關(guān)分析,采用一套UHF局放檢測系統(tǒng)作為GIS設(shè)備局放故障診斷設(shè)備。
該系統(tǒng)由SF6氣體絕緣設(shè)備、GIS設(shè)備中的傳感器、光纖通信設(shè)備、中央處理單元、操作單元等設(shè)備組成。試驗(yàn)在某真實(shí)GIS中進(jìn)行,被試設(shè)備中裝有5個(gè)局放傳感器,如圖2。
圖2 局放檢測系統(tǒng)
試驗(yàn)用測試變壓器可以使試驗(yàn)電壓在0~500 kV范圍內(nèi)變化且自身沒有局部放電。保護(hù)電阻安裝在測試變壓器和GIS的導(dǎo)體之間。試驗(yàn)在不同的SF6氣壓下進(jìn)行。
本次試驗(yàn)?zāi)康氖堑玫揭惶自贕IS中不同故障下的局部放電特征圖譜,從而建立GIS中各種缺陷類型的局部放電數(shù)據(jù)庫。通過各種圖譜的比較,選擇了試驗(yàn)結(jié)果以振幅相位發(fā)生率圖(PRPD)(圖1)和短時(shí)趨勢圖(STT)兩種圖譜來建立局放特征數(shù)據(jù)庫。PRPD圖和STT圖較好地表示出典型故障的特點(diǎn),為故障類型的識別打下了基礎(chǔ)。在測試容器中模擬GIS設(shè)備中常見的故障類型:懸浮電位電極(Fp)、高壓側(cè)尖端(Ht)、高壓側(cè)鈍體(Hb)、粘貼在絕緣體上的顆粒(Pi)、絕緣體上的移動顆粒(Mi)等,。通過系統(tǒng)的檢測,能夠直接轉(zhuǎn)換為可視化的圖形,為GIS局部放電的故障診斷提供依據(jù)。
圖3 局部放電PRPD圖
檢測系統(tǒng)可以通過處理得到兩種圖譜:局放發(fā)生率對振幅和相位的分布圖(PRPD)、振幅和局放發(fā)生率分布的短時(shí)圖。這兩種圖譜可以為故障診斷提供了可視化的實(shí)物,檢測人員能夠通過這些圖譜對故障類型進(jìn)行分析,掌握GIS局部放電情況,采取必要措施處理不合格的GIS設(shè)備,從而保障GIS的絕緣性能,提高電力系統(tǒng)的安全可靠性。
局部放電故障診斷是檢查GIS設(shè)備缺陷的有效方法,是介質(zhì)絕緣試驗(yàn)的有益補(bǔ)充。局部放電故障診斷現(xiàn)已成為制造行業(yè)控制絕緣質(zhì)量的有效措施和電力系統(tǒng)保證自身安全運(yùn)行的重要手段。有關(guān)部門必須予以重視,并從實(shí)際出發(fā),科學(xué)、有效地對GIS設(shè)備進(jìn)行局部放電故障診斷。
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