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突出物缺陷下局部放電發(fā)展過程研究及特征信息提取

2021-07-29 03:06:34董玉林李天昊
電力大數(shù)據(jù) 2021年4期
關(guān)鍵詞:空間電荷電脈沖工頻

董玉林,李天昊

(國網(wǎng)湖南省電力有限公司長(zhǎng)沙供電分公司,湖南 長(zhǎng)沙 410015)

局部放電(partial discharge,PD)作為引起氣體絕緣組合電器(gas insulation switchgear,GIS)絕緣劣化和絕緣事故的重要因素[1-2]。目前,對(duì)GIS內(nèi)PD研究主要集中在信號(hào)去噪[3]和模式識(shí)別方面[4-5],對(duì)其內(nèi)PD嚴(yán)重程度的評(píng)估研究甚少。不同于固體絕緣介質(zhì),GIS內(nèi)的SF6氣體沒有像固體絕緣介質(zhì)一樣的老化過程,所以GIS內(nèi)PD發(fā)展過程與固體絕緣介質(zhì)內(nèi)PD發(fā)展過程也不同。為了掌握GIS的絕緣狀況,必須研究GIS內(nèi)PD發(fā)展過程的。

現(xiàn)在,國內(nèi)外一些學(xué)者從PD的統(tǒng)計(jì)特征出發(fā),對(duì)PD發(fā)展過程進(jìn)行了一些研究,發(fā)現(xiàn)放電次數(shù)、放電幅值、放電相位等特征與PD嚴(yán)重程度緊密相關(guān)[6-10]。雖然放電次數(shù)和放電幅值特征在隨著PD的發(fā)展表現(xiàn)出一定的單調(diào)性,但在對(duì)PD發(fā)展和嚴(yán)重程度進(jìn)行診斷評(píng)估時(shí),其只能作為一個(gè)參考特征,不能僅由單一特征或很少幾個(gè)特征來準(zhǔn)確診斷PD嚴(yán)重程度[11]??傊谶€沒有對(duì)PD發(fā)展過程準(zhǔn)確認(rèn)知前,采用少量的放電特征參量來表征PD嚴(yán)重程度的準(zhǔn)確性是不足的。為此,本文對(duì)GIS內(nèi)部典型金屬突出物缺陷下PD發(fā)展過程進(jìn)行了試驗(yàn)研究,提取不同放電階段特高頻(ultra-high frequency,UHF)PD信號(hào)11個(gè)特征量,分析其隨著PD發(fā)展的變化規(guī)律和機(jī)理。

1 局部放電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及實(shí)驗(yàn)方法

1.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)

圖1所示為實(shí)驗(yàn)接線原理圖,T1為柱式調(diào)壓器,T2為無局放工頻試驗(yàn)變壓器,C1/C2為工頻分壓器,R為保護(hù)電阻,示波器為TekDPO 7104示波器,其帶寬為1GHz,最大采樣率為20GS/s。實(shí)驗(yàn)采用的UHF傳感器的帶寬為340MHz-440MHz,中心頻率為390MHz。根據(jù)GIS中金屬突出物缺陷下放電特征,設(shè)計(jì)了針-板缺陷模型模擬GIS內(nèi)金屬突出物缺陷,針-板間距為5mm,置于充以0.4MPa的SF6氣體的模擬GIS裝置中。

圖1 實(shí)驗(yàn)接線原理圖Fig.1 Principle diagram of experimental connection

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

模擬金屬突出物缺陷下不同嚴(yán)重程度PD過程的試驗(yàn)方法有:恒定電壓法和逐步升壓法[12]。恒定電壓法所需要的實(shí)驗(yàn)周期長(zhǎng),不太適用于本文規(guī)律性試驗(yàn)研究;逐步升壓法采用較高的電壓應(yīng)力來加速缺陷的劣化,不但可以模擬絕緣缺陷下PD的發(fā)展過程,而且能在較短的時(shí)間內(nèi)獲得大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。因此,本文采用逐步升壓法來進(jìn)行突出物缺陷下PD的發(fā)展過程試驗(yàn)研究。

GIS模擬裝置耐壓強(qiáng)度高,經(jīng)測(cè)試在能使缺陷發(fā)生擊穿的電壓下,裝置本身仍不會(huì)產(chǎn)生PD。實(shí)驗(yàn)中,首先緩慢升高試驗(yàn)電壓,直至產(chǎn)生穩(wěn)定PD信號(hào),測(cè)得起始放電電壓為9.4kV,設(shè)置示波器采樣率為5GS/s,采集單次PD脈沖波形;然后,設(shè)置示波器采樣率為50MS/s,設(shè)置每隔1s采集一個(gè)工頻周期內(nèi)PD信號(hào),采集100個(gè)工頻周期內(nèi)的PD信號(hào)作為一個(gè)PD樣本;然后每2h升高電壓2.5kV,并采集該電壓下的PD信號(hào)。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在26.3kV下缺陷處出現(xiàn)了強(qiáng)烈的電暈,當(dāng)電壓為27.6kV發(fā)生了擊穿。為了保證示波器的安全性,實(shí)驗(yàn)中不采集27.6kV實(shí)驗(yàn)電壓下的PD信號(hào),而選擇采集26.3kV下的PD信號(hào)作為絕緣缺陷擊穿前的PD特征信號(hào)。圖2所示為實(shí)驗(yàn)中所加的階梯實(shí)驗(yàn)電壓。

圖2 階梯實(shí)驗(yàn)電壓Fig.2 Step test voltage

2 不同放電發(fā)展階段放電譜圖分析

本文共進(jìn)行了5次模擬GIS內(nèi)突出物缺陷下PD發(fā)展過程試驗(yàn),5次試驗(yàn)結(jié)果基本一致,本文選擇其中一次試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。圖3所示為不同放電階段下的UHF PD信號(hào)φ-u散點(diǎn)圖和φ-n譜圖。

圖3 不同放電階段φ-u散點(diǎn)圖和φ-n譜圖Fig.3 φ-u scatter diagram and φ-n spectrograms at different PD stages

在負(fù)半周峰值附近最先出現(xiàn)放電,放電區(qū)間分布在250°-310°,而正半周峰值附近能看到很少且微弱的放電脈沖,并主要分布在80°-110°區(qū)間,負(fù)半周的放電脈沖幅值明顯大于正半周產(chǎn)生的放電脈沖幅值,如圖3(a)所示。隨著電壓的升高,在電壓為11.9kV時(shí),負(fù)半周的放電脈沖幅值明顯增加,且最大脈沖幅值達(dá)到了起始放電電壓下的2倍左右,負(fù)半周總放電次數(shù)也是明顯增加,在270°附近放電脈沖最為密集,放電脈沖相位分布區(qū)間擴(kuò)展到230°-320°;而正半周放電現(xiàn)象仍不明顯,如圖3(b)所示。

在14.4kV電壓下,正負(fù)半周內(nèi)的放電脈沖幅值和放電次數(shù)都有增加,正半周放電脈沖幅值達(dá)到了10mV左右,但是正半周在各相位上的放電次數(shù)都較少,遠(yuǎn)小于負(fù)半周放電次數(shù)。另外,在該電壓下,負(fù)半周φ-n譜圖出現(xiàn)了向180°偏斜的現(xiàn)象,譜圖呈近似直角三角形形狀,而正半周的φ-n譜圖沒有明顯的傾斜。

在16.9kV電壓下,正負(fù)半周放電次數(shù)都有增加,但是正半周放電次數(shù)仍遠(yuǎn)小于負(fù)半周。負(fù)半周的放電脈沖幅值沒有明顯增加,而正半周放電脈沖幅值增加較明顯,并且一些放電脈沖幅值已經(jīng)超過了負(fù)半周,負(fù)半周的φ-n譜圖繼續(xù)向180°偏斜,且在臨近200°附近開始出現(xiàn)放電脈沖。

當(dāng)電壓為19.4kV時(shí),正負(fù)半周放電次數(shù)和放電脈沖幅值有微弱的增加,負(fù)半周φ-n譜圖進(jìn)一步向180°傾斜。在該放電階段,最明顯的特點(diǎn)就是正半周放電脈沖的φ-n譜圖開始向0°偏斜,且圖呈三角形形狀。繼續(xù)升高電壓到21.9kV時(shí),正負(fù)半周放電φ-u散點(diǎn)圖的相似程度變高,都呈現(xiàn)出梯形形狀,最大放電脈沖幅值基本相等,放電脈沖相位分布寬度基本相等,且正半周放電脈沖分布在5°-125°,而負(fù)半周放電脈沖分布在190°-310°。在該放電階段正半周放電次數(shù)出現(xiàn)了陡增,正半周最大放電次數(shù)與負(fù)半周最大放電次數(shù)基本相等,φ-n譜圖繼續(xù)向0°偏斜。

當(dāng)電壓升高到24.4kV時(shí),放電繼續(xù)發(fā)展,在0°附近出現(xiàn)了放電,在0°-100°區(qū)間內(nèi)放電脈沖幅值沒有明顯的增加,而在100°-125°區(qū)間內(nèi),放電脈沖幅值顯著增加,最大放電脈沖幅值達(dá)到了53mV,但是在區(qū)間100°-125°內(nèi),放電次數(shù)較少,正半周放電最密集的區(qū)域仍在靠近0°附近,且最大放電次數(shù)出現(xiàn)在30°附近。正半周φ-n譜圖的尖峰更加明顯,負(fù)半周放電脈沖幅值沒有明顯增加,放電次數(shù)繼續(xù)的增加,φ-n譜圖中各相位處放電脈沖次數(shù)分布變得均勻。

當(dāng)電壓升高到26.3kV時(shí),實(shí)驗(yàn)過程中聽到了強(qiáng)烈的電暈聲,放電發(fā)展到臨近擊穿階段。在該階段,如圖3(h)所示,在整個(gè)工頻周期都出現(xiàn)了放電脈沖,但是在155°-175°區(qū)間和320°-360°區(qū)間放電次數(shù)很少,遠(yuǎn)小于其他相位區(qū)間的放電次數(shù)。同時(shí),正半周放電相位區(qū)間寬度明顯大于負(fù)半周放電相位區(qū)間寬度,其中正半周放電脈沖主要分布區(qū)間為0°-155°,負(fù)半周放電脈沖主要分布區(qū)間為180°-300°;正半周放電次數(shù)也是明顯大于負(fù)半周放電次數(shù)。另外,發(fā)現(xiàn)在5°-80°相位區(qū)間內(nèi),放電都達(dá)到了100次,也就是說每一個(gè)工頻周期內(nèi)在該區(qū)間內(nèi)都出現(xiàn)了放電。在區(qū)間100°-125°放電脈沖幅值進(jìn)一步增大,并且放電區(qū)間向兩邊發(fā)展,擴(kuò)展到80°-140°區(qū)間范圍,而正負(fù)半周其他放電相位區(qū)間放電脈沖幅值沒有明顯的增加。

3 放電特征變化規(guī)律

3.1 特征信息提取

(1)相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumax特征

隨著PD的發(fā)展,正負(fù)半周放電脈沖幅值呈現(xiàn)不同變化趨勢(shì)。通過對(duì)正負(fù)半周相鄰放電脈沖幅值特征進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),在不同放電發(fā)展階段,相鄰放電脈沖幅值比值同樣呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,這些比值特征可以作為反映放電發(fā)展階段的特征[13]。比值特征如式(1)和(2)所示。

(1)

(2)

(2)相鄰放電時(shí)間間隔ΔT特征

在不同的放電發(fā)展階段,正負(fù)半周放電脈沖的密集程度不同,即相鄰放電脈沖的時(shí)間間隔有差異。為此,提取式(3)-(5)所示特征參量,作為描述PD發(fā)展指紋信息。

(3)

(4)

ΔTmax=max(Δt1,Δt2,…,ΔtN-1)

(5)

(3)等值累積放電量Qacc特征

PD越劇烈,單位時(shí)間內(nèi)的放電量越大,對(duì)絕緣的危害越嚴(yán)重,因此,一定時(shí)間內(nèi)的放電量可作為表征PD嚴(yán)重程度的特征。研究表明,UHF PD信號(hào)幅值與PD視在放電量存在二次積分關(guān)系[14],因此,定義等值累積放電量Qacc為:

(6)

式中,N為一個(gè)工頻周期內(nèi)放電次數(shù);ui表示第i個(gè)放電脈沖幅值。

(4)放電信號(hào)熵En特征

信息熵表示信息的復(fù)雜度,熵越大,信息越豐富,復(fù)雜度越高[15]。對(duì)一個(gè)工頻周期內(nèi)的放電脈沖序列而言,在不同放電階段,放電幅值、放電次數(shù)和相位分布表現(xiàn)出的差異性可以用信號(hào)的復(fù)雜度來表征,為此,本文構(gòu)造如式(7)所示熵值En特征。

(7)

式中,N為一個(gè)工頻周期內(nèi)放電次數(shù);ui為第i個(gè)放電脈沖幅值。

3.2 放電特征變化規(guī)律

(1)放電脈沖最大幅值u

圖4所示為100個(gè)工頻周期正負(fù)半周最大放電脈沖幅值u的平均值變化曲線。隨著PD的發(fā)展,負(fù)半周放電脈沖最大幅值u呈增長(zhǎng)-飽和趨勢(shì),從11.9kV到16.9kV,放電脈沖最大幅值u有少量的增長(zhǎng),從16.9kV開始,放電脈沖最大幅值u基本達(dá)到了飽和。正半周放電脈沖最大幅值u在整個(gè)放電發(fā)展階段呈指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),從起始放電電壓開始到19.4kV電壓下,放電脈沖最大幅值u小于負(fù)半周放電脈沖最大幅值u,從19.4kV開始,正半周放電脈沖最大幅值u開始超過負(fù)半周放電脈沖最大幅值u,并急劇增加,到電壓為26.3kV時(shí),放電脈沖最大幅值u已經(jīng)達(dá)到65mV。

圖4 工頻正負(fù)半周最大放電脈沖幅值Fig.4 Maximum amplitudes of PD pulses in power frequency positive and negative half cycle

(2)放電次數(shù)N

圖5所示為不同放電發(fā)展階段一個(gè)工頻周期正負(fù)半周平均放電次數(shù)N的規(guī)律曲線??梢钥闯觯?fù)半周放電脈沖次數(shù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì),但負(fù)半周放電脈沖次數(shù)增長(zhǎng)速率相對(duì)較平緩,在PD初始階段,正半周放電脈沖次數(shù)很少,增長(zhǎng)速度也很慢,但是到了16.9kV后,正半周放電脈沖數(shù)幾乎成倍增長(zhǎng),到鄰近擊穿階段,正半周放電脈沖數(shù)急劇增加,開始超過負(fù)半周放電脈沖次數(shù)。

圖5 工頻正負(fù)半周放電脈沖次數(shù)

(3)相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumax

圖6為100個(gè)工頻周期正負(fù)半周相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumax的平均值變化曲線。可知,正負(fù)半周相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumax變化規(guī)律與放電脈沖最大幅值u變化規(guī)律相似。正半周相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumaxx的呈指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),特別是在19.4kV之后,相鄰放電脈沖最大比值Δumax急劇增長(zhǎng);負(fù)半周相鄰放電脈沖最大比值Δumax呈增長(zhǎng)-飽和趨勢(shì),但在整個(gè)放電發(fā)展階段,總增量較小。不同的是,正半周相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumax在臨近擊穿前增幅比放電脈沖最大幅值u增幅更加陡峭,而負(fù)半周相鄰兩放電脈沖幅值最大比值Δumax在整個(gè)PD發(fā)展階段增長(zhǎng)較平緩。

圖6 工頻正負(fù)半周相鄰放電脈沖幅值比值最大值Fig.6 Maximum value of adjacent PD pulse amplitude ratio between positive and negative half cycles of power frequency

(4)相鄰放電脈沖時(shí)間間隔ΔT

圖7所示100個(gè)工頻周期正負(fù)半周相鄰放電脈沖平均時(shí)間間隔變化曲線。正負(fù)半周放電脈沖時(shí)間間隔ΔT呈近似指數(shù)衰減,從PD初始階段開始,正半周放電脈沖時(shí)間間隔ΔT大于負(fù)半周相鄰放電脈沖時(shí)間間隔ΔT,隨著PD發(fā)展,這種差距逐漸縮小,在鄰近擊穿階段,正負(fù)半周相鄰放電脈沖時(shí)間間隔ΔT基本相等。

圖7 工頻正負(fù)半周相鄰放電脈沖時(shí)間間隔平均值Fig.7 Average time interval of adjacent PD pulses in power frequency positive and negative half cycle

(5)相鄰放電脈沖最大時(shí)間間隔ΔTmax

工頻周期內(nèi)相鄰放電脈沖最大值時(shí)間間隔ΔTmax也就是正負(fù)半周中相隔最近兩次放電脈沖時(shí)間間隔,它一定程度上表征著正負(fù)半周相位分布區(qū)間變化趨勢(shì),圖8所示為100個(gè)工頻周期內(nèi)相鄰放電脈沖最大時(shí)間間隔ΔTmax變化曲線。隨著PD的發(fā)展,工頻周期內(nèi)相鄰放電脈沖時(shí)間間隔最大值ΔTmax逐漸減小,正負(fù)半周放電脈沖相位分布區(qū)間逐漸拉近。

圖8 工頻周期內(nèi)相鄰放電脈沖時(shí)間間隔最大值Fig.8 Maximum time interval of adjacent PD pulses in a power cycle

(6)等值累積放電量Qacc

圖9所示為一個(gè)工頻周期平均等值累積放電量Qacc變化曲線。從起始放電到臨近擊穿,等值累積放電量Qacc呈指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),施加電壓越高,PD越嚴(yán)重,等值累積放電量Qacc越大,如果絕緣劣化越嚴(yán)重,特別是在臨近擊穿階段,其等值累積放電量Qacc會(huì)急劇增長(zhǎng)。

圖9 不同放電階段等值累積放電量Fig.9 Equivalent cumulative discharges capacity in different PD stages

(7)放電信號(hào)熵En

圖10所示為不同PD階段放電脈沖信號(hào)熵特征En曲線,放電信號(hào)熵En特征呈指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),PD越嚴(yán)重,熵En值越大,工頻周期內(nèi)放電信號(hào)越復(fù)雜,信息含量越豐富。

圖10 不同放電階段放電信號(hào)熵特征Fig.10 Entropy feature of discharges signals in different PD stages

由圖4-10可知,在不同PD階段,放電特征信號(hào)的變化規(guī)律不同,利用這11個(gè)特征的差異信息構(gòu)建用于PD階段劃分和PD嚴(yán)重程度判別的特征集,可克服在進(jìn)行PD階段劃分時(shí),由于PD階段劃分的模糊性導(dǎo)致的單一特征不足以描述不同PD階段特征的問題,為進(jìn)行PD嚴(yán)重程度評(píng)估提供更加完整的數(shù)據(jù)信息。這些特征信息與PD發(fā)展過程緊密相連,因此,采用這些特征參量可以有效實(shí)現(xiàn)PD發(fā)展階段的劃分和嚴(yán)重程度的評(píng)估。

4 放電發(fā)展中特征參量變化機(jī)理分析

在PD發(fā)展過程中,由于電子發(fā)射、SF6電離以及附著效應(yīng)等,會(huì)在針-板間隙產(chǎn)生大量的帶電粒子,在電場(chǎng)作用下,正負(fù)粒子會(huì)向相反的方向遷移,加強(qiáng)或削弱針電極前方電場(chǎng)[16-20]。

在負(fù)半周,正空間電荷加強(qiáng)了針尖附近電場(chǎng),導(dǎo)致更容易發(fā)生放電,正半周相鄰放電脈沖時(shí)間間隔ΔT大于負(fù)半周。隨著電壓增加,針尖附近局部電場(chǎng)越強(qiáng),外施電壓對(duì)針尖附近復(fù)合電場(chǎng)的影響越來越大,電離越劇烈,單位時(shí)間進(jìn)入電極的正電荷量越大,放電脈沖幅值u越大,放電次數(shù)越多,相鄰放電脈沖時(shí)間間隔ΔT越小。當(dāng)電壓較高時(shí),正空間電荷更容易被吸入針電極,撞擊陰極表面,產(chǎn)生二次電子,中和針尖附近部分正離子,導(dǎo)致負(fù)半周放電脈沖幅值u隨電壓的增加逐漸達(dá)到飽和。當(dāng)電壓轉(zhuǎn)入正半周時(shí),針尖附近殘余正空間電荷削弱針尖附近電場(chǎng)SF6電離弱,不容易發(fā)生放電,放電脈沖幅值u小,相鄰放電時(shí)間間隔ΔT較大。隨著電壓升高,SF6電離加強(qiáng),產(chǎn)生大量帶電粒子,同時(shí)由于電壓越高,外施電壓建立的電場(chǎng)加速正離子向陰極遷移,使正空間電荷對(duì)針尖附近電場(chǎng)的削弱作用減弱,因此,電壓越高時(shí),放電脈沖幅值u越大,放電次數(shù)越多,相鄰放電時(shí)間間隔ΔT逐漸減少。另外,隨著電壓升高,正半周放電越強(qiáng)烈,電離產(chǎn)生的正電荷越多,殘留的正電荷也越多,當(dāng)電壓轉(zhuǎn)入負(fù)半周時(shí),由于正空間電荷加強(qiáng)針尖附近電場(chǎng),在電壓轉(zhuǎn)入負(fù)半周很短時(shí)間內(nèi)就能引發(fā)PD,也就是放電相位逐漸向180°附近移動(dòng)。所以相鄰放電脈沖最大時(shí)間間隔ΔTmax逐漸減小,同時(shí)電壓越大,放電過程中電荷的總轉(zhuǎn)移量越大,遷移速度越快,越雜亂無章,因此,放電信號(hào)熵En和等值放電量隨著PD的發(fā)展逐漸增大。

正空間電荷導(dǎo)致正負(fù)半周放電次數(shù)N增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)差異性。在正半周電壓較低時(shí),由于正空間電荷對(duì)電場(chǎng)的削弱作用,導(dǎo)致正半周不容易放電,外施正弦電壓需要升高的更高電壓下才能激發(fā)SF6電離,因此放電次數(shù)N小于負(fù)半周放電次數(shù)N。在臨近擊穿電壓下,在正半周,外加電場(chǎng)加速正離子向陰極遷移,當(dāng)正弦電壓進(jìn)入下降階段,由于正空間電荷對(duì)電場(chǎng)削弱作用會(huì)一直減小,所以放電仍然容易發(fā)生,而負(fù)半周,由于正電荷進(jìn)入電極和中和效應(yīng),正空間電荷對(duì)針尖局部電場(chǎng)的加強(qiáng)作用一直減弱,在正弦電壓進(jìn)入下降階段,復(fù)合電場(chǎng)一直減小,放電不容易發(fā)生,所以,在臨近擊穿階段,正半周放電次數(shù)N逐漸超過負(fù)半周放電次數(shù)N。

正半周發(fā)生強(qiáng)烈放電會(huì)在針尖附近產(chǎn)生大量的正離子,削弱針尖附近電場(chǎng),當(dāng)外施電壓上升到臨界電壓值時(shí),由于正空間電荷作用,使針尖附近復(fù)合電場(chǎng)減小,所以放電強(qiáng)度較小,即每次大幅值的放電之后出現(xiàn)的總是小幅值的放電脈沖,當(dāng)外施電壓越大,特別是電壓到達(dá)峰值附近時(shí),外施電壓建立的局部場(chǎng)強(qiáng)越大,電離越劇烈,放電脈沖幅值越大,在負(fù)半周,每次劇烈放電后,正離子撞擊陰極表面產(chǎn)生的二次電子和電離產(chǎn)生的大量電子,向陽極遷移,中和部分正空間電荷;同時(shí)部分電子附著在中性分子上,形成負(fù)離子,削弱正空間電荷對(duì)針尖附近局部場(chǎng)強(qiáng)的加強(qiáng)作用,因此再次放電時(shí),放電脈沖幅值小,所以正負(fù)半周相鄰放電脈沖幅值最大比值Δumax均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)-飽和趨勢(shì)。

總之,由于正空間電荷累積效應(yīng)和對(duì)初始電場(chǎng)的畸變作用,以及正負(fù)半周放電產(chǎn)生放電脈沖的帶電粒子自身的本質(zhì)差異,導(dǎo)致正負(fù)半周各放電特征出現(xiàn)了相關(guān)的差異性和規(guī)律性。這些特征信息與PD發(fā)展過程緊密相連,采用這些特征參量可以有效實(shí)現(xiàn)PD發(fā)展階段的劃分和嚴(yán)重程度的評(píng)估。

5 結(jié)論

(1)采用階梯電壓法對(duì)金屬突出物缺陷下的PD過程進(jìn)行了研究,構(gòu)建了不同PD發(fā)展階段φ-u散點(diǎn)圖和φ-n譜圖,發(fā)現(xiàn):隨著PD的發(fā)展,正負(fù)半周放電脈沖幅值、放電次數(shù)和放電相位區(qū)間分布呈現(xiàn)出一定差異性和規(guī)律性。

(2)從PD產(chǎn)生和發(fā)展的物理微觀過程出發(fā),分析了正空間電荷PD特征參量變化規(guī)律的影響機(jī)理,闡述了帶電粒子的本質(zhì)特性是導(dǎo)致的正負(fù)半周放電特征變化規(guī)律不同的原因,解釋了特征參量與放電發(fā)展的關(guān)系。

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