圖1:通道完好性自檢示意圖(射頻開關單元和信號處理單元二合一,與傳感器單元無線連接)①檢測通道完好性的自檢:通過依次向各檢測通道(含噪聲檢測通道)發出特高頻信號注入GIS/GIL內部,并檢查相鄰的其他檢測通道是否正常接收到該信號,自動完成對所有檢測通道是否正常工作的檢驗;②具有自檢功能的校驗:遠程控制本系統主機內置的校驗信號源,通過指定的檢測通道向被檢測的GIS/GIL內部注入等效放電脈沖,本系統相鄰的檢測通道能有效地檢測到注入的信號。杭州國洲電力科技有限公司局部放電監測成功案例。分布式局部放電磁場
局放分析定位1、檢測分析系統需求分析與示波器的選擇GIS局部放電信號的能量分布可達3GHz,但主要集中在300MHz~1500MHz間,因此采集帶寬應至少到1.5GHz,比較好到3GHz。局放本身具有一定的隨機性,系統應具連續多次捕捉隨機脈沖信號的能力。2、局放信號分析及干擾抑制算法2.1GIS局放帶電檢測信號分析適于現場使用的GIS局放帶電監測信號分析方法主要包括聚類分析、模式識別和故障定位;聚類又包括頻域和時域聚類。2.2信號頻率特征分析可以對采集存儲的特高頻、高頻、超聲波等完整信號的波形進行時頻域變換,對信號的頻率成分進行分析,通過信號的頻率分量特征進行干擾排除、放電類型辨識、多放電源分離。由于不同來源的放電以及放電與干擾間在信號的頻率分布上會有差異,因此通過信號的頻率特征分析,能有效區分放電與干擾以及不同來源的放電??刂乒窬植糠烹姳O測售后局部放電控制的重要性是什么?
五、應用實例1、耐壓定位在現場進行GIS工頻或沖擊耐壓試驗,通??稍诿總€GIS間隔安裝一個無線傳輸超聲波檢測單元。此時*需把檢測單元設置為耐壓模式,并根據現場的背景噪聲設置觸發電平即可對耐壓過程中可能發生的擊穿放電進行定位。此時,由于超聲波信號在穿過GIS盆式絕緣子時會有較大的衰減,根據每個檢測單元所顯示出的信號幅值大小,就可判斷出發生擊穿的氣室。圖2:GZPD-2300系統在500kV變電站GIS上的傳感器安裝圖2、精確定位若要對設備的故障點進行精確定位,則需先通過粗略定位方式確定存在缺陷的氣室,然后在該氣室上較密集地布置超聲波檢測單元并重新進行試驗,根據各個檢測單元所檢測到的信號傳播時差,即可精確判斷放電放生的部位。下圖為在試驗大廳內開展沖擊耐壓試驗時的定位情況,其中黃色圓圈為模擬故障點,預先布置尖刺故障,圖中所標的數字為檢測單元的編號。
GZPD-2300系列分布式GIS耐壓同步局部放電監測與定位系統基于聲電聯合監測技術,綜合采用特高頻、超聲波監測技術分析診斷,利用信號強度及信號時延進行快速、精確定位。由于在GIS內部放電或擊穿時會產生特高頻和超聲波信號,由于特高頻信號傳送距離遠,先利用特高頻信號特征實現大致定位,再利用超聲波的信號特征實現精確定位;采用特高頻定位時將兩個以上特高頻傳感器安裝在非密封的盆式絕緣子上,根據特高頻信號幅度的大小,實現粗略的定位;超聲波信號會就近傳至GIS外殼并沿外殼傳播,只需在GIS殼體上安裝超聲波傳感器即可對該信號進行監測。由于在GIS殼體不同位置所監測到的聲波信號的傳播時間及信號強度均有所差異,故可根據信號的傳播時間差及信號幅度的大小,準確判斷放電信號的部位,并且還可通過敲擊GIS外殼的方法,進一步驗證定位的準確性。陰雨天氣對局部放電監測有影響嗎?
5.2.3110kV高壓電纜局放帶電監測案例河南省洛陽市110kV九群線兩回路已運行一個月,兩條回路各有兩組高架接頭及三組中間接頭,經我司GZPD-4D分布式局部放電監測與評價系統監測出C相放電幅值為910pC,且放電譜圖特征明顯,確認其放電;更換接頭后測量放電信號消失,避免了故障的發生。圖18:110kV高壓電纜局放帶電監測案例5.2.435kV高壓電纜耐壓試驗同步局放監測案例紹興市濱海工業開發區的長征變電所產運多年,負擔濱海開發區部分負荷,電建公司決定采用我司的GZPD-4D/3型分布式局部放電監測與評價系統對新建成的35kV長精線進行預防性試,監測發現中間接頭B相幅值145pC,頻次118次/秒并由譜圖看出有輕微放電,經局方討論決定對問題接頭進行更換,更換后局放信號消失。局部放電 - 測試方法有哪些?分布式局部放電串聯諧振
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四、GZPD-234系列便攜式局部放電監測與診斷系統的功能特點1、常規監測功能?適用于10~1100kV交/直流的變壓器、高抗、斷路器(GIS、敞開式斷路器、開關柜)、電纜(高壓、配網)、發電機等電力設備運行狀態的離線檢測、帶電巡檢、長時在線監測及短時在線監測等評估和診斷方式;?具備高頻脈沖電流、甚高頻、特高頻、暫態對地電壓、超聲波、射頻等6種監測法的任意組合(可根據需求定制任意幾種監測法的組合);?可根據監測需求而定制3~16通道,信號實時同步采集、處理及展示;?具備羅氏線圈、無線同步、軟同步三種同步方式;分布式局部放電磁場