广东地电波局放工作原理

时间:2022年08月18日 来源:

为什么要进行耐压同步局放试验?电缆进行串联谐振交流耐压试验的同时进行高频局部放电检测,高频传感器可装在被测电缆附件的接地箱(直接接地箱、保护接地箱及交叉互联箱)的接地线或附件本体引出的接地引线上,通过在电缆附件附近安放局部放电采集单元,采集接地引线上的高频信号,并对采集的信息进行分析、判断并储存,对电缆的运行状态的可靠性进行评估。为什么进行带电局放试验?电缆终端及电缆接头长时间运行后因绝缘受潮、老化等原因会引发内部局部放电,易导致电缆设备故障,对电缆开展带电局放检测,可及时发现电缆设备隐患,评估电缆健康状况,避免设备故障发生。使用该数字局放仪对高压电气设备进行局放带电巡检,便于工作人员及时对高压电气设备的运行状态进行评估。广东地电波局放工作原理

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局放的危害——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,会终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。 广东地电波局放工作原理超声波局放巡检仪具备数据保存功能,可以实现数据回放功能。

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防局放问题中几个需要特别关注的问题:

楔形油隙的放电问题。举例:压板开裂、垫板开裂、端圈垫块开裂、引线夹木、段间和匝间的小油隙、线匝与垫块的接触处、开裂,极易产生局放。楔形油隙的击穿强度降低,是绝缘弱点,在较高的电场作用下会首先发生局放。局部放电具体发生的典型部位。在变压器绝缘结构中按首先出现局放的绝缘介质,可分为气泡性及油中放电;而局部放电具体发生的典型部位又可分为:固体介质空穴处、电极尖角处、油隔板绝缘中的油隙、油楔以及油中沿固体介质表面处,其中以电极与固体介质接触的介质表面处为甚。关于电位与场强。局部放电起始放电电压决定于放电部位的局部场强,因此绝缘结构应按场强的概念来确定。在变压器中可能在各种不同部位上出现较高场强而导致局放,这些部位大多在某些油隙、油楔、空气隙,有悬浮电位的金属导体、导体尖角和固体表面上。而较高场强的部位不一定都出现于高电位。低电位或地电位也可能出现较高的场强。即变压器内不但在高电位上可出现局放,在低电位甚至地电位上也可能出现局放。例如地屏的有效可靠接地。例如夹件上的结构件如果倒角不好,与引线之间场强较高,这时候就在夹件上而不是引线上出现局放。

根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC。

局部放电对绝缘的影响,一是放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿;二是绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,容易导致热击穿。通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。什么是局部放电:对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电局部放电试验的目的:就是考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。 互感器局放放电解析及试验。

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超声波局放巡检仪使用注意事项:超声波局放巡检仪是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置。此装置是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。装置通过超声波探测器(超声波传感器)采集超声波异常信号后,传输到主机,同时通过主机内置的分析软件准确诊断出故障隐患类型及严重等级,并转换为可听声音信号及波形输出,帮助巡检人员准确发现线路故障隐患,预防恶性故障的发生,避免了不必要的停电,提高了供电可靠性,同时也提高了巡检人员工作效率和降低了巡检人员劳动强度。数字局放仪该怎样保养呢?云南局放跳闸

变压器的局放试验与耐压试验有哪些区别。广东地电波局放工作原理

局放电压的情况如下:局部放电起始放电电压决定于放电部位的局部场强,因此绝缘结构应按场强的概念来确定。在变压器中可能在各种不同部位上出现较高场强而导致局放,这些部位大多在某些油隙、油楔、空气隙,有悬浮电位的金属导体、导体尖角和固体表面上。而较高场强的部位不一定都出现于高电位。低电位或地电位也可能出现较高的场强。即变压器内不但在高电位上可出现局放,在低电位甚至地电位上也可能出现局放。例如地屏的有效可靠接地。例如夹件上的结构件如果倒角不好,与引线之间场强较高,这时候就在夹件上而不是引线上出现局放。 广东地电波局放工作原理

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