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電力變壓器局部放電帶電檢測與定位技術(shù)研究

2020-12-21 03:44羅威
科學(xué)與信息化 2020年28期
關(guān)鍵詞:定位技術(shù)電力變壓器

羅威

摘 要 電力變壓器對(duì)于電網(wǎng)的影響力不言而喻,在變電器長期的運(yùn)行過程中,設(shè)備終將老化出現(xiàn)各種問題,由于絕緣強(qiáng)度的高低會(huì)加大用電安全事風(fēng)險(xiǎn),對(duì)該問題進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)主要是由于局部放電帶電導(dǎo)致變壓器絕緣劣化,為此國內(nèi)外涌現(xiàn)很多帶電檢測及定位技術(shù),在實(shí)際應(yīng)用過程中,要根據(jù)電力系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)需要和質(zhì)量管控目標(biāo),保障電力電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。基于此,本文主要分析了電力變壓器局部放電帶電檢測與定位技術(shù)。

關(guān)鍵詞 電力變壓器;局部放電帶電;帶電檢測;定位技術(shù)

引言

伴隨電力設(shè)備電壓等級(jí)的不斷提高,這對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行可靠性提出了更加嚴(yán)格的要求;針對(duì)局部放電帶電而言,其作為一種對(duì)設(shè)備絕緣狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估的重要指標(biāo),已得到了廣泛應(yīng)用。伴隨信息技術(shù)的越發(fā)成熟,基于數(shù)字化背景下的局部放電帶電測試系統(tǒng)的作用、優(yōu)勢越發(fā)凸顯。局部放電帶電檢測技術(shù)在先進(jìn)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下,會(huì)得到更好的發(fā)展。

1局部放電帶電檢測技術(shù)

(1)特高頻局部放電帶電檢測。選擇使用特高頻法對(duì)變壓器局部放電帶電進(jìn)行帶電檢測,主要就是以局部放電帶電時(shí)出現(xiàn)的電磁波,使用特高頻傳感器接受電磁波信號(hào),并對(duì)接受得到的電磁波信號(hào)進(jìn)行分析,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)局部放電帶電源、缺陷類型、異常信號(hào)等精準(zhǔn)檢測。該種檢測方法在對(duì)GIS設(shè)備進(jìn)行檢測時(shí),檢測靈敏度相對(duì)較高,對(duì)于低頻電波也有著較強(qiáng)的抗干擾能力。在現(xiàn)場對(duì)GIS設(shè)備進(jìn)行檢測時(shí),可選擇使用該方法進(jìn)行帶電檢測。按照帶電檢測傳感器位置的不同,可分為外置傳感器與內(nèi)置傳感器。對(duì)于內(nèi)置傳感器有錐形傳感器與平板式傳感器,在進(jìn)行在線監(jiān)測時(shí),內(nèi)置傳感器的使用效果較好,可取得較好的檢測靈敏度,抗干擾效果也較強(qiáng),但是最大的不足之處就是安裝與制作的成本相對(duì)較高。選擇使用外置傳感器進(jìn)行檢測時(shí),雖然成本較低,但是周邊的環(huán)境會(huì)對(duì)整個(gè)檢測帶來較大的影響,特別是在進(jìn)行缺陷判斷時(shí),帶來的干擾較大。在現(xiàn)場使用該檢測技術(shù)時(shí),按照檢測頻率的不同,可分為窄頻監(jiān)測與寬頻檢測兩種,在進(jìn)行現(xiàn)場檢測時(shí),可選擇使用窄頻監(jiān)測與寬頻檢測相結(jié)合的方式,具體操作時(shí),可首先使用寬頻檢測技術(shù)對(duì)GIS設(shè)備開展普測,如果有異常信號(hào),則選擇使用窄頻檢測進(jìn)行二次檢測。

(2)超聲波局部放電帶電檢測。聲波和沖擊振動(dòng)波一般也會(huì)伴隨著局部放電帶電現(xiàn)象發(fā)生出現(xiàn)在設(shè)備中。用于檢測超聲波的傳感器大都裝在殼體的外部接收局放產(chǎn)生的信號(hào)。此方法的最大優(yōu)點(diǎn)是用來接收信號(hào)的傳感器與電力設(shè)備的任何回路都無關(guān),所以沒有所謂的電磁信號(hào)干擾,但會(huì)在現(xiàn)場使用時(shí)受到外界環(huán)境的影響。超聲波信號(hào)在向遠(yuǎn)方傳播的過程中強(qiáng)度有很多衰減,尤其在絕緣材料中更為明顯。但是,超聲波信號(hào)在故障定位方面卻有著較高的準(zhǔn)確度。

如果聲波的頻率和類型不盡相同,那么在溫度不一樣的情況下,通過不同介質(zhì)進(jìn)行傳播時(shí),傳播的速率也會(huì)有較大差異??v波的傳播速度約是橫波的2倍,且隨著頻率的增高,傳播速度也會(huì)增加。但是,在礦物油中是個(gè)例外,傳播速率反而會(huì)在溫度升高的情況下有所降低;在氣體介質(zhì)中的傳播速度往往比在固體介質(zhì)中小得多。同時(shí),聲波在任何介質(zhì)中傳播,其能量都會(huì)存在一定程度的衰減。

(3)SF6氣體成分分析技術(shù)。變壓器中包含的SF6氣體較多,同時(shí),變壓器中絕緣材料在局部放電帶電的影響下,會(huì)和少量水分出現(xiàn)反應(yīng)產(chǎn)生較多的分解物。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),在變壓器出現(xiàn)放電情況時(shí),放電的類型、強(qiáng)度的不同,產(chǎn)生的分解物也有著較大的不同。因此,可根據(jù)SF6分解產(chǎn)物的不同,實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備缺陷類型的判定。選擇使用SF6氣體成分分析方法時(shí),若變壓器屬于內(nèi)部放電檢測時(shí),整體的靈敏度偏低,因此,相對(duì)于前兩種檢測方式,使用的次數(shù)相對(duì)偏少。但是在部分情況下,選擇這種方法時(shí)要以上述兩種方法進(jìn)行有效補(bǔ)充[1]。

2電力變壓器局部放電帶電定位技術(shù)

(1)超高頻定位法。超高頻電磁信號(hào)抗干擾性較強(qiáng),因而可以根據(jù)局部放電帶電時(shí)產(chǎn)生的產(chǎn)生超高頻電磁信號(hào)迅速確定局部放電帶電位置,但是變壓器時(shí)有多種電子配件和元件組成,大部分都為金屬結(jié)構(gòu),這會(huì)影響超高頻電磁信號(hào)的穿透效果,因而超高頻電磁信號(hào)會(huì)根據(jù)電子變壓器內(nèi)部金屬構(gòu)造產(chǎn)生一定的幾何繞射軌跡,對(duì)局部放電帶電位置準(zhǔn)確定位。

(2)超聲波定位法。超聲波信號(hào)和電脈沖信號(hào)間會(huì)有延時(shí)反應(yīng),在變壓器的某處設(shè)置參考傳感器,放電信號(hào)在此傳感器和其他處的傳感器間傳遞會(huì)有一個(gè)時(shí)差,將此時(shí)差代入雙曲面法計(jì)算公式中可得出大致的放電位置,在此過程中必須要特別注意時(shí)間差、算法和等值聲速對(duì)定位結(jié)果準(zhǔn)確性的影響,可采用聲速變量、增加探頭的方式逐漸縮小放電位置并最終精確定位[2]。

(3)電氣定位法。對(duì)局部放電帶電過程中產(chǎn)生的電脈沖在絕緣介質(zhì)中傳播時(shí)的波形、信號(hào)能量的變化等信息建立相關(guān)的傳遞函數(shù)來進(jìn)行分析研究,從而定位局部放電帶電空間位置。主要有行波法,利用波的時(shí)延特性,根據(jù)行波延遲時(shí)間計(jì)算出距離,找出局部放電帶電的點(diǎn)位;極性法,檢測變壓器繞組不同端子上的局部放電帶電信號(hào)的極性,找到局部放電帶電源可能存在區(qū)域;起始電壓法,根據(jù)繞組長度、繞組兩端電位、放電點(diǎn)電壓為、起始放電電壓等,依據(jù)一定的公式計(jì)算出放電位置。

(4)局部放電帶電檢測聯(lián)合定位法。以上檢測方法各有優(yōu)劣,光學(xué)法只能定位小范圍內(nèi)的放電位置,特高頻具有信號(hào)具有干擾小、反應(yīng)靈敏的優(yōu)點(diǎn),陣列傳感器可多點(diǎn)定位,為保證定位結(jié)果的準(zhǔn)確性,并考慮到技術(shù)成本和可操作性,實(shí)際進(jìn)行局部放電帶電定位檢測時(shí)經(jīng)常采用多種方法協(xié)同合作,例如超高頻與超聲波法的配合,超高頻與光學(xué)法的配合,這類定位法統(tǒng)稱為聯(lián)合定位法,采用此法時(shí)要考慮到變壓器局部放電帶電的復(fù)雜性,將兩種定位法合理融合,并注意提升各環(huán)節(jié)中的綜合操控能力,從而發(fā)揮加倍的聯(lián)合應(yīng)用效果。

3結(jié)束語

綜上分析,全面提升變壓器局部放電帶電檢測效果非常關(guān)鍵,但是從當(dāng)前變壓器局部放電帶電檢測情況來看,在很多方面仍舊有著較大的提升空間,因此,這就需要在進(jìn)行變壓器檢測時(shí),全面掌握變壓器局部放電帶電檢測技術(shù)要點(diǎn),結(jié)合變壓器使用需求,采取針對(duì)性的措施,全面提升帶電檢測實(shí)效。

參考文獻(xiàn)

[1] 郝海燕.非接觸式帶電檢測技術(shù)在GIS局部放電帶電檢測中的應(yīng)用比較[J].電子制作,2019(22):21-22,39.

[2] 張杰,付泉泳,袁野.變壓器局部放電帶電檢測技術(shù)應(yīng)用研究[J].變壓器,2018,55(8):66-71.

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