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    局放

    • GIS盆式絕緣子內(nèi)部氣隙放電檢測與診斷
      頻局部放電(簡稱局放)缺陷的分析,綜合運用特高頻局放現(xiàn)場帶電檢測、局放重癥長時監(jiān)測、示波器時差定位等技術(shù),判斷出缺陷類型以及定位出信號源位置(母線盆式絕緣子);再利用內(nèi)檢與返廠試驗分析,確定了其內(nèi)部的缺陷,驗證了現(xiàn)場多種檢測手段相結(jié)合對GIS 絕緣氣隙類局放診斷的有效性。1 盆式絕緣子常規(guī)檢測分析根據(jù)多起盆式絕緣子的故障分析,盆式絕緣子缺陷產(chǎn)生的原因主要有廠內(nèi)絕緣件澆筑工藝差、出廠試驗把控不嚴、現(xiàn)場安裝工藝管控不到位等。廠內(nèi)絕緣件澆筑質(zhì)量一般可通過X 射線

      電力安全技術(shù) 2023年11期2024-01-09

    • 基于聲光聯(lián)合法發(fā)現(xiàn)的GIS內(nèi)部絕緣子裂紋引起的局部放電缺陷
      放電(以下簡稱“局放”),多體現(xiàn)為懸浮電位放電、尖端放電、自由顆粒放電、空穴放電、絕緣物沿面放電等潛在缺陷,這種放電僅僅是絕緣局部短接而不形成導(dǎo)電通道,放電能量小,會使微量SF6分解。GIS內(nèi)部局放通常是由于設(shè)備受潮、制造工藝差、運輸維護不當(dāng)、安裝工藝不良造成的。雖然設(shè)備耐壓試驗合格,能正常運行,但長期存在的局放使SF6分解產(chǎn)物不斷積累,SF6氣體擊穿電壓降低,極易發(fā)生貫穿性對地放電故障。目前,檢測GIS內(nèi)是否存在局放的方法主要有特高頻局放檢測技術(shù)、超聲波

      廣東電力 2023年9期2023-11-07

    • 基于光纖傳輸超聲測量的電機定子線棒局放檢測方法研究
      子線棒絕緣水平的局放情況進行檢測?,F(xiàn)提出了一種基于光纖傳輸超聲測量的電機定子線棒局放檢測新方法,可實現(xiàn)對電機定子繞組局放故障的精準定位。關(guān)鍵詞:電機;定子繞組;局放;超聲檢測;定位中圖分類號:TM311? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2023)12-0067-04DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.12.0190? ? 引言大型發(fā)電機和電動機是電力工業(yè)生產(chǎn)的主要旋轉(zhuǎn)設(shè)備,其可靠性對相關(guān)企業(yè)

      機電信息 2023年12期2023-06-21

    • 基于OSTU的閾值能量窗的PD脈沖提取法
      。然而現(xiàn)場所測的局放信號常?;祀s著各種干擾脈沖。不同的電纜缺陷引發(fā)的PD 脈沖不同,得到的放電模式不同。因此,有效地提取局放信號中的PD 脈沖對研究電纜缺陷類型有著重要意義。近年來,已有大量學(xué)者對這一問題進行研究,并提出多種PD 脈沖提取法。文獻[5]提出固定閾值法進行局部放電脈沖提取,固定閾值法即人為設(shè)置一個閾值,超過該閾值認為出現(xiàn)PD 脈沖,該方法閾值的人為選取極大的影響了PD 脈沖的提取[5]。文獻[6]采用固定相位開窗,取窗內(nèi)最大幅值作為PD 脈沖

      云南電力技術(shù) 2022年5期2022-11-17

    • 配網(wǎng)數(shù)字化局放檢測作業(yè)全流程和新功能
      發(fā)展[3]。配網(wǎng)局放檢測作為配網(wǎng)運檢業(yè)務(wù)之一[4-5],探索和實現(xiàn)配網(wǎng)數(shù)字化局放檢測作業(yè)流程是配網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要部分。1 配網(wǎng)數(shù)字化局放檢測的協(xié)同配合配網(wǎng)局放檢測主要存在以下問題:局放檢測作業(yè)涉及較多手工記錄,繁瑣低效,且易產(chǎn)生偏差;局放檢測數(shù)據(jù)專業(yè)性強,對檢測人員技術(shù)要求高,普通人員難以對數(shù)據(jù)進行穿透性分析,準確找出故障點;局放檢測涉及數(shù)據(jù)較多,無統(tǒng)一標準數(shù)據(jù)庫,對數(shù)據(jù)的挖掘和深層次利用不夠。針對這些問題,國網(wǎng)浙江長興縣供電有限公司積極探索配網(wǎng)局放檢測

      電力與能源 2022年4期2022-10-13

    • 基于時域能量與自適應(yīng)奇異值閾值的改進局放信號去噪方法
      e,PD)(簡稱局放)檢測是判斷電纜絕緣狀態(tài)的有效手段[3]。然而,受現(xiàn)場復(fù)雜電磁環(huán)境的影響,實際測量得到的局放信號容易受到各種噪聲的影響,如由電氣設(shè)備熱噪聲引起的白噪聲[4-5]、通信系統(tǒng)引起的周期性窄帶干擾及電力電子設(shè)備產(chǎn)生的脈沖型干擾等[6-7],從而對局放檢測系統(tǒng)的檢測靈敏度產(chǎn)生一定的影響。為了精確地對局放信號進行分析,首先需要對實際測量得到的局放信號中的噪聲進行抑制??紤]到實際中白噪聲最為常見,文中將針對白噪聲的抑制問題進行研究。為了實現(xiàn)局放信號

      電測與儀表 2022年10期2022-10-11

    • 自動定向式變電站局放監(jiān)測定位方法研究
      用較多的通過檢測局放輻射的超高頻段(300~3000 MHz)電磁波信號來監(jiān)測局部放電的特高頻(ultra-high frequency, UHF)法[5-8],且有研究證明其具有較好的監(jiān)測效果[9]。在線監(jiān)測常采用“到達時間差”(Time Difference of Arrival,TDA)法進行局放定位[10],其主要思路為比較安裝于不同位置的傳感器接收到信號的時間來確定局放發(fā)生的位置,研究的不同點在于其傳感器的安裝以及如何獲得、處理所獲得的時間差信號

      云南電力技術(shù) 2022年4期2022-09-15

    • 適用于局放模式識別的WGAN-GP數(shù)據(jù)增強方法
      3 - 4],對局放類型的精準辨識可以為電力設(shè)備健康狀態(tài)評估提供可靠的參考信息,及時消除故障,預(yù)防事故發(fā)生[5]。人工智能技術(shù)隨著其高速發(fā)展在變電設(shè)備故障診斷領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用,傳統(tǒng)的機器學(xué)習(xí)算法[6 - 8]本質(zhì)上屬于淺層學(xué)習(xí),難以挖掘局放信號的高維特征,造成局放信號模式識別準確率偏低。深度學(xué)習(xí)因其優(yōu)越的數(shù)據(jù)特征挖掘能力在局部放電故障診斷領(lǐng)域快速發(fā)展[9 - 11]?;谏疃葘W(xué)習(xí)的局放信號模式識別模型對局放信號樣本的類間均衡度有較強的需求[12],樣

      南方電網(wǎng)技術(shù) 2022年7期2022-09-02

    • 基于內(nèi)置差分電容的電纜接頭局放檢測技術(shù)研究
      分電容的電纜接頭局放檢測技術(shù),通過多次、多點、多類型試驗,進行大量的數(shù)據(jù)分析比較,驗證該方法的安全性和有效性,并在電纜接頭附件及海纜軟接頭局放檢測方面進行了有效的應(yīng)用。1 電纜接頭特性電纜連接方式主要分硬接頭(典型的預(yù)制式電纜接頭)和軟接頭2 種。其中硬接頭電場控制采用幾何結(jié)構(gòu)法,接頭與電纜之間為配裝方式,所用的絕緣料為硅橡膠或三元乙丙橡膠制成,與電纜絕緣料是2 種介質(zhì),會產(chǎn)生界面,絕緣界面往往是電場易變的地方,一但有雜質(zhì)、氣隙等,其絕緣性能會顯著下降,成

      智慧電力 2022年7期2022-07-26

    • 基于多傳感器聯(lián)合診斷的GIS外部局部放電識別算法
      放電(以下簡稱“局放”)在線監(jiān)測系統(tǒng)可實現(xiàn)GIS局放的早期預(yù)警,避免絕緣擊穿等事故發(fā)生[2]。特高頻局放檢測法由于具有良好的靈敏度而適用于GIS局放的在線監(jiān)測。近年來,隨著GIS特高頻局放在線監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用[3],電網(wǎng)和電廠企業(yè)已避免了多起GIS內(nèi)部缺陷可能導(dǎo)致的停電事故。在GIS特高頻局放監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用中,監(jiān)測裝置的抗干擾能力是核心問題。變電站內(nèi)常見的特高頻干擾噪聲包括通信干擾、機械振動噪聲、磁致伸縮噪聲等[4-5],可能會導(dǎo)致局放在線監(jiān)測系統(tǒng)的漏報

      廣東電力 2022年6期2022-07-06

    • 正交混頻式UHF局放在zynq7處理器上的實現(xiàn)
      ;鏡像干擾抑制;局放;zynq7 SOCUHF局放傳感系統(tǒng)的調(diào)理電路主要有包絡(luò)檢波和混頻兩種檢測技術(shù),混頻接收技術(shù)具有抗干擾能力強、峰值誤差和相位損失小的優(yōu)點,但直接實數(shù)混頻會引入鏡像頻譜干擾。引入正交混頻方法,利用xilinx公司的zynq7系列SOC處理器,設(shè)計了一套UHF局放正交混頻接收機軟、硬件。zynq7處理器芯片內(nèi)部集成了FPGA和ARM,與板卡上的FPGA和ARM處理器級聯(lián)電路相比,有低功耗、高可靠、小體積、低成本等諸多優(yōu)勢。此外,在克服鏡像

      計算技術(shù)與自動化 2022年2期2022-07-04

    • 基于VMD-WVD相位法的長電纜局放雙端定位
      6]提出一種利用局放信號小波變換各尺度中心頻率對應(yīng)的波速進行定位計算的算法。文獻[9]提出一種基于行波法的振蕩波電壓下電纜局放自動定位算法,該算法自動從PD波形中分離脈沖信號段,提取每個脈沖信號段的特征,進行入射信號和反射信號的匹配。文獻[10]基于經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解與動態(tài)時間規(guī)整算法,對原始局放波形進行局放脈沖分割和入反射脈沖匹配,最后根據(jù)TDR原理計算局放源位置。文獻[11]利用一種改進相位差法,計算最初2次局放信號波峰時刻和信號波速以定位局放故障。上述研究

      電力工程技術(shù) 2022年3期2022-05-26

    • ZW20型柱開局放問題的研究
      W20型柱開整機局放,從而降低因開關(guān)設(shè)備局放問題導(dǎo)致配網(wǎng)線路出現(xiàn)的故障。[關(guān)鍵詞]工藝;設(shè)計結(jié)構(gòu);局放[中圖分類號]TM855 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2022)02–00–02Research on Opening and Releasing of ZW20 ColumnMa Cheng-fei[Abstract]This article can effectively control the partial d

      今日自動化 2022年2期2022-05-21

    • 改進型三維空間定位法在開關(guān)柜局放定位檢測中的應(yīng)用
      會導(dǎo)致開關(guān)柜產(chǎn)生局放缺陷甚至迅速發(fā)展為故障[3-5],此外,惡劣的運行條件,如重污穢、潮濕凝露、冷熱循環(huán)等也會嚴重影響開關(guān)柜內(nèi)絕緣件和金屬件的性能[6]。當(dāng)上述異常情況發(fā)生或在惡劣運行條件下開關(guān)柜內(nèi)不同器件發(fā)生老化時,會產(chǎn)生局部放電,可通過各種基于聲、光、電、化學(xué)原理的檢測方法實現(xiàn)局放類型和位置的判定,從而實現(xiàn)開關(guān)柜缺陷或故障的預(yù)控預(yù)防。如文獻[7]研究采用特高頻法對開關(guān)柜常見的3 種缺陷類型進行測試,并通過支持向量機和邏輯回歸方法對局放缺陷類型進行了識別

      寧夏電力 2022年1期2022-04-29

    • 基于局放信號特征建立GIS缺陷局放模型識別庫的研究及應(yīng)用
      用了常規(guī)脈沖電流局放檢測法與特高頻測試回路相結(jié)合的綜合測試系統(tǒng)。通過兩種測量技術(shù)對局放波形進行對比和驗證。將各種缺陷放電模型置于封閉的樣機殼體內(nèi)來模擬GIS局放,常規(guī)脈沖電流法采用并聯(lián)測試回路進行檢測。使用內(nèi)置傳感器和外置傳感器分別進行特高頻測試。試驗和測試系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。圖1 試驗與測試系統(tǒng)1.2 模型設(shè)計擬采用真實的局部放電物理模型來模擬GIS內(nèi)部的局部放電現(xiàn)象,確保所產(chǎn)生的局部放電信號的真實性。針對現(xiàn)實中GIS設(shè)備運行過程中常見的故障缺陷

      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年8期2022-03-30

    • 局放重癥監(jiān)測技術(shù)在特高壓電抗器內(nèi)部缺陷檢測中的應(yīng)用
      放電(以下簡稱“局放”)在線監(jiān)測方式比較單一,一般以特高頻局放在線監(jiān)測為主,大多數(shù)應(yīng)用在特高壓站百萬伏GIS(氣體絕緣封閉組合電器)設(shè)備中,且受傳感器布點固定、數(shù)量較少的影響,靈敏度比較低,無法覆蓋GIS 所有氣室,間歇性微弱放電信號也難以有效發(fā)現(xiàn)。變壓器高抗類設(shè)備由于器身結(jié)構(gòu)原因,一般特高頻內(nèi)置傳感器安裝在底部排油閥、手孔安裝蓋板或出廠預(yù)留的介質(zhì)窗處,受安裝位置影響,靈敏度較低,通常不接入局放在線監(jiān)測后臺,無法進行實時監(jiān)測,只適合于常規(guī)帶電巡檢。而采用套

      浙江電力 2022年2期2022-03-22

    • 局放傳感器電纜局部放電源點定位方法研究
      10044)電纜局放是絕緣介質(zhì)內(nèi)部發(fā)生的局部擊穿和熄滅現(xiàn)象。高壓電纜的許多故障實際是由于局部放電引起的。高壓電纜由于其傳輸電壓高,線纜頻繁局部放電可能會導(dǎo)致絕緣擊穿與失效,從而造成嚴重電力故障[1-3]。局放的產(chǎn)生初期并不會影響絕緣能力,但設(shè)備長期處于高壓狀態(tài)下容易造成絕緣體損壞,從而縮短絕緣體的使用壽命。局部放電法能夠?qū)﹄娎|絕緣缺陷產(chǎn)生的局部放電信號進行檢測,通過對放電量和相位等特征參數(shù)的分析,可以判斷缺陷類型和電纜絕緣層絕緣劣化程度,進而分析絕緣老化的

      電子設(shè)計工程 2022年2期2022-01-25

    • 高壓并聯(lián)電抗器帶電檢測異常分析
      相內(nèi)部有異常連續(xù)局放信號,呈現(xiàn)懸浮放電、絕緣缺陷兩種特征。定位分析放電源位于高抗X柱上部,距高抗北2.14±0.20 m、距東1.08±0.20 m、距底座高3.13±0.30 m的區(qū)域。3 故障排查檢查A站Ⅰ線高抗V相外觀正常,瓦斯繼電器未見明顯氣體。最近一次停電檢修時間為2019-09-12,停電例行試驗各項數(shù)據(jù)正常。3.1 油色譜跟蹤情況3.1.1 離線油色譜跟蹤2020-02-26,A站Ⅰ線高抗V相C2H2體積分數(shù)突升至3.4×10-6后,開展離線

      內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年5期2021-11-21

    • 1000kV組合電器局部放電異常分析
      II母氣室超聲波局放檢測[1]和特高頻局放檢測[2]中,發(fā)現(xiàn)有異常信號存在。該斷路器型號為MFPT(B)-1000-50L,額定電壓為1100kV,由日本AE電力公司生產(chǎn),出廠日期為2008年3月,2008年12月投運。2 現(xiàn)場情況2.1 檢測基本情況現(xiàn)場檢測人員在對1000kV T032間隔進行超聲波局放檢測時,在T0322B相刀閘氣室至出線套管之間II母氣室發(fā)現(xiàn)異常信號。1000kV T0322B 相刀閘氣室至出線套管氣室之間II母氣室超聲信號較空氣背

      科學(xué)與信息化 2021年15期2021-06-11

    • 基于耦合電磁波法的電纜終端局放檢測實例
      電現(xiàn)象,通過檢測局放波形、放電量、頻率等,能在不停電的情況下判斷電纜的絕緣狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)缺陷,避免缺陷繼續(xù)發(fā)展,引起跳閘停電事故[2]。目前常用電纜局部放電檢測方法有:高頻電流傳感器法(HFCT)、超高頻法(UHF)、超聲波法和電容耦合法等[3-5]。現(xiàn)有的電纜局放檢測方法還存在著檢測位置較為單一,傳感器容易非線性飽和,局放信號分離提取不便,接線較為復(fù)雜等缺點。本文針對上海電網(wǎng)某110kV 電纜終端,利用新型的耦合電磁波法進行局部放電檢測,發(fā)現(xiàn)A、B、C

      電力設(shè)備管理 2021年1期2021-02-25

    • 一起GIS設(shè)備局部放電異常缺陷分析
      推廣應(yīng)用,GIS局放缺陷也日益增加,GIS局部放電將導(dǎo)致設(shè)備絕緣性能劣化,將會嚴重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。因此,運行維護中需加強對GIS設(shè)備開展帶電測試,隨時掌握設(shè)備的健康狀態(tài),確保電網(wǎng)供電可靠性。1 傳統(tǒng)GIS局放測試方法及GIS局放類型GIS設(shè)備局放測試采用傳統(tǒng)測試方法如內(nèi)部電極法、外部電極法、脈沖電流法均存在一定的局限性和不足[1],因此在實際測試工作中,通常選用特高頻局放測試方法,大量的應(yīng)用實踐及測試結(jié)果表明,采用特高頻方法來測試GIS局放具備較高效

      中國科技縱橫 2020年15期2020-12-30

    • GIS設(shè)備局部放電超聲波/特高頻聯(lián)合檢測技術(shù)及其運用
      系統(tǒng)對GIS設(shè)備局放檢測技術(shù)進行大量研究,國家電網(wǎng)公司發(fā)布《電力設(shè)備帶電檢測技術(shù)規(guī)范》,但GIS局放檢測在電力系統(tǒng)開展水平參差不齊,對GIS設(shè)備局放檢測實踐經(jīng)驗有待積累。研究特高頻與超聲波檢測技術(shù),對提高電力系統(tǒng)GIS局放檢測技術(shù)水平,保證GIS設(shè)備安全運行,提高供電可靠性具有重要現(xiàn)實意義。1 GIS設(shè)備局放機理GIS設(shè)備絕緣不同缺陷產(chǎn)生局放類型不同,GIS設(shè)備局放危害評估需要識別絕緣缺陷類型,GIS設(shè)備常見絕緣缺陷分為金屬顆粒、金屬凸起、絕緣氣隙、懸浮電

      中國科技縱橫 2020年14期2020-11-28

    • 高壓電纜屏蔽層局放信號定位檢測試驗及其應(yīng)用
      成像檢測、超聲波局放檢測等聲學(xué)方法[3],高頻局放檢測、特高頻局放檢測等電學(xué)方法[4],以及化學(xué)分析方法等[5]。高壓電纜線路因其結(jié)構(gòu)和運行環(huán)境的特殊性,能夠進行帶電檢測的方法有限,且多數(shù)未能達到理想的檢測效果。影響高壓電纜運行狀態(tài)的因素有電場、熱、機械、化學(xué)、外部環(huán)境等[6],常規(guī)的帶電檢測方法如紅外熱像檢測只對發(fā)熱、過流類缺陷較為敏感,特高頻局放檢測主要應(yīng)用于GIS終端,X射線成像檢測則對電纜運行的空間環(huán)境要求較高且安全防護存在一定難度,渦流探傷、超聲

      寧夏電力 2020年5期2020-11-04

    • 基于可變噪音的高壓電纜局部放電樣本擴充
      PD,以下簡稱“局放”)的檢測在高壓電纜的檢測與診斷技術(shù)領(lǐng)域獲得了廣泛的發(fā)展和應(yīng)用[5-8],可以及時發(fā)現(xiàn)高壓電纜存在的潛在故障,保障其安全運行[9-10]。但是局放類型復(fù)雜多樣[7],對電力設(shè)備的危害程度也有所不同,需要有效的方法對其進行識別[8]。高壓電纜局放模式識別是局放檢測與診斷的重要環(huán)節(jié)之一[10-12],如果模式識別過程中采用局放樣本的數(shù)量相對不足,訓(xùn)練得出的識別模型往往泛化識別能力差,準確率低,而對局放樣本進行擴充可以解決該問題[13]。根據(jù)

      廣東電力 2020年9期2020-10-23

    • 空間傳感天線在戶外電纜終端局放檢測定位中的應(yīng)用
      戶外EB-A終端局放檢測及定位的方式方法,驗證其有效性?;诙鄠€高頻脈沖檢測頻帶的空間傳感天線對電纜終端附件的局部放電信號進行不同方向、不同維度的檢測及精確定位,并最終實現(xiàn)了局放源電力設(shè)備的更換驗證、及時消除了電力設(shè)備運行中的安全隱患,從而證明了空間傳感天線在局放檢測定位中的應(yīng)用是有效的。該文所驗證結(jié)論對于今后在電纜線路局放測試過程中特別是戶外式電纜終端局放測試中發(fā)現(xiàn)的疑似放電信號的確切性及定位方法提供了理論依據(jù)。關(guān)鍵詞:局放;空間傳感天線;檢測定位;高頻

      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年10期2020-08-10

    • 高頻局放傳感器性能檢測關(guān)鍵點研究與驗證
      部放電(以下簡稱局放)時,會產(chǎn)生電磁信號、聲信號的變化,以及相應(yīng)的局部過熱和化學(xué)產(chǎn)物。對于這些變化,可以采用特高頻局放、高頻局放、超聲波局放、溫度監(jiān)測、油色譜分析以及六氟化硫分解物測試等方法來檢測設(shè)備中的局放[1]。高頻局放檢測以其高靈敏度和便攜性廣泛應(yīng)用在電纜局放檢測中,近年來作為輔助檢測手段在變壓器局放檢測中也有應(yīng)用。局放檢測的準確分析要求高頻局放檢測方法能夠有效獲取局放的強度、類型和位置等關(guān)鍵信息,這對高頻局放檢測儀(尤其是傳感器)提出了更高的要求。

      吉林電力 2020年2期2020-08-02

    • 110 kV交聯(lián)電纜局放試驗系統(tǒng)及屏蔽室方案探析
      110 kV電纜局放測試從外部隔離電源輸入屏蔽室局放測試系統(tǒng)至測試終端顯示局放測試指標,整個系統(tǒng)極易受外部各種電磁脈沖信號干擾。不對測試系統(tǒng)外界干擾信號加以屏蔽處理,不僅影響測試結(jié)構(gòu)準確性,而且嚴重時強脈沖信號會損壞測試設(shè)備,傷害測試人員。因此,110 kV電纜局放測試系統(tǒng)均需具備良好的屏蔽和接地措施,以降低來自測量系統(tǒng)外部的輻射干擾和電源系統(tǒng)干擾,提高測試安全可靠性。根據(jù)電纜行業(yè)具體局放測試裝備特點,本文就110 kV交聯(lián)電纜典型局放測試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其屏蔽

      通信電源技術(shù) 2020年8期2020-07-21

    • GIS內(nèi)置特高頻傳感器現(xiàn)場運行典型缺陷及預(yù)防措施
      據(jù)圖1內(nèi)置特高頻局放傳感器紅外檢漏及圖2設(shè)備結(jié)構(gòu)綜合分析,該內(nèi)置傳感器在安裝過程中未完全與氣室管壁壓緊而存有微小細縫,造成該處密封墊圈未完全壓平整,造成該處SF6氣體泄漏[5]。圖2 內(nèi)置特高頻傳感器結(jié)構(gòu)1.2 蓋板與局放探頭盒間密封不嚴缺陷2017年1月10日,某330 kV變電站330 kV II母GM25 氣室報“GIS氣室低氣壓報警”信號。現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),330 kV II母母線C 相8號間隔氣室氣壓已降至0.25 MPa。經(jīng)檢漏儀測試,在內(nèi)置特高頻

      寧夏電力 2020年1期2020-06-07

    • 高頻和射頻局放測試技術(shù)在變電站設(shè)備檢測中的應(yīng)用
      究應(yīng)用高頻和射頻局放測試技術(shù),展示高頻和射頻局放測試數(shù)據(jù)和分析過程,并提出作者的一些想法。二、高頻局放測試2.1 高頻局放測試技術(shù)介紹 高頻局放測試應(yīng)用高頻傳感器(HFCT)獲取可能含有局放信號的高頻測試波形,其帶寬為數(shù)十KHz至數(shù)十MHz,測試設(shè)備將波形處理為計算機識別的數(shù)字信號,然后通過計算機進行數(shù)據(jù)分析,最后形成測試結(jié)論。2.2 高頻局放測試數(shù)據(jù)及分析 筆者應(yīng)用上述高頻局放測試技術(shù),于2019年3月完成了某110 KV變電站的2臺主變的高頻局放測試,

      探索科學(xué)(學(xué)術(shù)版) 2020年1期2020-03-26

    • 高速鐵路GIS高壓開關(guān)柜局部放電在線監(jiān)測裝置研究
      “局部放電”=“局放”),國際電工委員會(IEC)專門對此方法制定了相關(guān)標準(IEC-60270)[4]。圖1為脈沖電流法測量回路:圖1 脈沖電流法測量回路圖1為脈沖電流法的基本回路。其中,Ca代表被試品的電容;Ck代表耦合電容;Zm代表監(jiān)測阻抗;MG代表測量儀器。這種回路是要把在一定電壓u作用下的被試品Ca中產(chǎn)生的局放脈沖信號傳遞到Zm的兩端,然后通過放大器送到測量儀器。檢測阻抗Zm的作用是獲取局放所產(chǎn)生的高頻脈沖信號。由于信號幅度很小需要經(jīng)過放大器予以

      鐵道機車車輛 2019年5期2019-11-11

    • 局部放電帶電檢測技術(shù)在GIS設(shè)備缺陷診斷中的應(yīng)用
      放電(以下簡稱“局放”)。它是由局部電場畸變、局部場強集中引起絕緣介質(zhì)局部范圍內(nèi)的氣體放電或擊穿所造成的。它可能發(fā)生在導(dǎo)體邊緣,也可能發(fā)生在絕緣體的表面或內(nèi)部。在絕緣體中的局部放電甚至?xí)g絕緣材料,并最終導(dǎo)致絕緣擊穿[1]。因此,進行局部放電檢測,預(yù)防絕緣事故的發(fā)生,對于維護設(shè)備安全和電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行有著十分重要的意義。局部放電是一種脈沖放電,它會在設(shè)備內(nèi)部和周圍產(chǎn)生一系列的光、聲、電氣和機械振動等物理現(xiàn)象和化學(xué)變化。這些伴隨局部放電而產(chǎn)生的各種物理和化

      重慶電力高等??茖W(xué)校學(xué)報 2019年2期2019-09-19

    • 某換流變壓器現(xiàn)場局放試驗數(shù)據(jù)異常的分析及處理
      0kV換流變進行局放試驗時,出現(xiàn)了典型的局放信號?,F(xiàn)場試驗接線如圖1所示。圖1 局放試驗現(xiàn)場接線具體試驗過程如下:(5)接下來,每5min讀一次局部量;試驗過程示意圖如圖2所示:圖2 換流變局放試驗過程為了節(jié)約成本和降低工作難度,現(xiàn)場采用的是對稱法加壓。現(xiàn)場試驗接線原理圖如圖3所示:圖3 換流變局放試驗對稱法加壓接線原理圖2 缺陷分析與處理某日,對某換流站的一臺200kV換流變壓器進行局部放電檢測,分接開關(guān)處于額定檔位,在閥側(cè)繞組開始升壓。在160kV額定

      中國金屬通報 2019年7期2019-08-13

    • 高壓開關(guān)柜局部放電檢測及定位方法研究
      部放電(以下簡稱局放)檢測、油色譜檢測等項目,在這些項目中局放是最常用的一種故障檢測手段。局放檢測主要包括暫態(tài)地電壓檢測、特高頻檢測、超聲波檢測以及高頻電流檢測等檢測方法,每種檢測方法都有其優(yōu)點及其局限性,檢修人員在工作中難以判斷何種方法更適合現(xiàn)場需求。通過對現(xiàn)階段開關(guān)柜局放檢測中常見的檢測及定位方法進行分析,應(yīng)用實例說明常見局放檢測手段在開關(guān)柜局放測試中的使用方法和注意事項,為局放檢測方法的選取提供參考。1 局放檢測的必要性開關(guān)柜中設(shè)備的放電損壞過程可以

      電力與能源 2018年6期2019-01-16

    • 基于相位分辨統(tǒng)計技術(shù)的局部放電類型分析
      檢修人員一般通過局放測量儀獲取被測電力設(shè)備(如GIS、電纜和開關(guān)柜)的相位分辨數(shù)據(jù),其基本參數(shù)包括相位角φ,局放電荷大小q和局放脈沖數(shù)n,相位分辨數(shù)據(jù)通常采用(φ-q)和(φ-n)的組合并以圖譜方式顯示給檢修人員,檢修人員可以通過圖譜中脈沖的相位特征來分析是否存在局部放電,但對進一步分析局部放電類型缺乏分析依據(jù)[2]。大量的局部放電檢測結(jié)果表明,不同局放類型的相位分辨數(shù)據(jù)所生成的(φ-q)和(φ-n)圖譜分布具有不同的對稱程度和方向,根據(jù)這個特點,本文將引

      中小企業(yè)管理與科技 2018年29期2018-11-06

    • 局放在線監(jiān)測和帶電檢測信息融合標準化方案
      緣故障占比較高,局放監(jiān)測是絕緣故障監(jiān)測的有效手段之一。局放監(jiān)測又分為在線監(jiān)測、帶電檢測兩類,二者優(yōu)勢互補,可有效反映電力設(shè)備絕緣故障現(xiàn)象并精確定位故障位置,目前我國各大電力公司已經(jīng)在工程中有所應(yīng)用[1-2]。局放在線監(jiān)測通常用于重要樞紐設(shè)備的絕緣監(jiān)測場合,在變電站內(nèi)配置UHF傳感器、局放監(jiān)測設(shè)備、局放分析后臺[3],伴隨電力設(shè)備連續(xù)帶電運行,局放分析后臺如果判斷局放發(fā)展趨勢明顯,會發(fā)出相應(yīng)的告警提醒運行人員注意[4]??紤]到UHF傳感器布置數(shù)量及位置有限,

      電測與儀表 2018年9期2018-08-14

    • 基于聲電聯(lián)合定位法的開關(guān)柜局部放電定位分析
      部放電(以下簡稱局放)的形式表示出來,因此局放測試是對其進行故障檢測和定位的重要手段。現(xiàn)有局放通常單獨采用暫態(tài)地電壓、超聲波、特高頻等手段,存在定位精度差、放電類型不準確等問題,極大地影響了開關(guān)柜局放的定位效率,不利于開關(guān)柜檢修的快速開展[1-3]。本文介紹了一種基于聲電聯(lián)合定位的局放定位方法,此方法利用特高頻確定局放的大體方位,利用特高頻與超聲波在介質(zhì)中傳播的時間差確定局放的精確位置,并通過一個實例介紹應(yīng)用方法及注意事項。本文對開關(guān)柜局放定位工作的開展具

      電力與能源 2018年2期2018-05-08

    • 基于AIC準則和時窗能量比的電纜局部放電在線檢測與定位*
      測與定位時,針對局放信號初至?xí)r刻拾取精度不高影響定位精度的問題,提出一種基于AIC(Akaike’s Information Criterion)準則和時窗能量比的局放故障在線檢測與精確定位方法。首先利用時窗能量比檢測出局部放電發(fā)生的時窗,然后求取確定時窗的局部AIC特征曲線,并基于AIC準則精確拾取局放信號初至?xí)r刻。最后,運用到達時間法對局放源進行定位。仿真結(jié)果表明,該方法定位精度高,抗噪聲干擾能力強,在-2 dB的噪聲環(huán)境下可實現(xiàn)99.85%的定位準確

      傳感技術(shù)學(xué)報 2017年8期2017-09-08

    • 基于WSN技術(shù)的電力電纜在線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計
      器并對監(jiān)測的電纜局放參數(shù)進行傳輸控制。該系統(tǒng)數(shù)據(jù)測量準確,傳輸穩(wěn)定,功耗低,適用于電力電纜在線監(jiān)測領(lǐng)域。關(guān)鍵詞:WSN;電力電纜在線監(jiān)測;局放;抗干擾中圖分類號:TP277 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2017)07-00-030 引 言當(dāng)前電纜在鋪設(shè)、運行中在線監(jiān)測較方便,在未來有廣泛的應(yīng)用,在當(dāng)前系統(tǒng)中,35 kV及以上電壓等級電纜應(yīng)用面最廣。據(jù)電網(wǎng)公司統(tǒng)計,當(dāng)前已經(jīng)鋪設(shè)的 110 kV 及以上電壓等級的電纜總長度超過 3 000 k

      物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2017年7期2017-07-20

    • 中壓電纜局部放電雙通道同步測量方法的應(yīng)用研究
      局部放電(簡稱“局放”),成為電纜安全運行隱患。統(tǒng)計分析表明,XLPE電纜線路事故80%以上最終表現(xiàn)為絕緣擊穿[2]。針對電纜絕緣缺陷,傳統(tǒng)測試技術(shù)是通過測量電纜線路的絕緣電阻值和進行交流耐壓試驗來判斷電纜的絕緣狀態(tài),據(jù)此發(fā)現(xiàn)比較明顯的絕緣缺陷,但該方法無法有效檢測出輕微的絕緣缺陷。對于較輕微的絕緣缺陷,在施加較高電壓的情況下往往會在缺陷點產(chǎn)生局放,伴隨著聲、光、電、熱、化學(xué)分解等現(xiàn)象,可通過脈沖電流法、超聲波法、特高頻法、紫外成像法、紅外檢測法、色譜分析

      河北電力技術(shù) 2017年1期2017-04-12

    • 基于超高頻局放檢測技術(shù)的GIS狀態(tài)檢修
      70)基于超高頻局放檢測技術(shù)的GIS狀態(tài)檢修齊 超(國網(wǎng)河北省電力公司檢修分公司,石家莊 050070)隨著電網(wǎng)建設(shè)步伐的加快,GIS產(chǎn)品質(zhì)量及其運行是否可靠也得到關(guān)注與重視。然而從近年來電力系統(tǒng)運行實際狀況看,GIS內(nèi)部放電、故障問題仍屢見不鮮,直接致使變電站停電,對電網(wǎng)安全運行帶來嚴重影響。實踐研究發(fā)現(xiàn),超高頻局放檢測技術(shù)應(yīng)用下,對GIS狀態(tài)檢修可發(fā)揮重要作用。本文將對GIS設(shè)備局放類型與危害、超高頻局放檢測技術(shù)的具體運用進行探析。GIS狀態(tài)檢修;超高

      山東工業(yè)技術(shù) 2016年22期2016-02-02

    • 局部放電檢測方法對比
      敏度不同的特點。局放;脈沖電流法;特高頻法;超聲波法0 前言在局部放電的過程中,除了伴隨著電荷的轉(zhuǎn)移和電能的損耗之外,同時也產(chǎn)生了各種非電的信息,如產(chǎn)生聲波、發(fā)光、發(fā)熱、以及出現(xiàn)新的生成物等。通過檢測這些現(xiàn)象所產(chǎn)生的脈沖電流、電磁波、聲波、光波等物理量可以判斷出局部放電的狀態(tài),由此相應(yīng)地出現(xiàn)了脈沖電流法、超聲檢測法、特高頻檢測法、光測法、紅外檢測法等多種檢測方法[1-5]。不同的檢測手段和不同廠家的檢測設(shè)備有其明顯的優(yōu)缺點,如何合理安排檢測手段以選用最優(yōu)廠

      云南電力技術(shù) 2015年3期2015-12-22

    • 基于改進量子粒子群優(yōu)化稀疏分解的局放信號去噪方法
      群優(yōu)化稀疏分解的局放信號去噪方法王永強 謝 軍 律方成(華北電力大學(xué)河北省輸變電設(shè)備安全防御重點實驗室 保定 071001)噪聲抑制是局放在線監(jiān)測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。針對局放信號噪聲抑制問題,提出一種基于改進量子粒子群優(yōu)化稀疏分解的局放信號去噪方法。該方法基于信號的稀疏分解思想,構(gòu)建了僅與局放信號時頻特性相匹配的匹配局放信號過完備原子庫;基于匹配追蹤(MP)算法在該原子庫中對染噪局放信號進行最佳匹配原子搜索,并通過改進量子粒子群算法加速搜索進程,同時以殘差比閾

      電工技術(shù)學(xué)報 2015年12期2015-04-14

    • 局部放電超高頻脈沖分段采集及相角計算方法
      rge,以下簡稱局放)檢測作為絕緣診斷的重要手段,因其能及時有效地反映電力系統(tǒng)電氣設(shè)備的絕緣狀況,正為電力行業(yè)普及推廣[1-4]。目前應(yīng)用較多的是基于電量的局放檢測方法[5],檢測信號按照頻帶可分為500 kHz以下寬帶或者窄帶信號、10 MHz以下的高頻HF(High Frequency)信號、200 MHz以下的甚高頻 VHF(Very High Frequency)信號和2 GHz以下的超高頻UHF(Ultra High Frequency)信號[6

      電力自動化設(shè)備 2013年6期2013-10-23

    • 局部放電測量試驗在檢測GIS設(shè)備內(nèi)部故障中的應(yīng)用
      放電(以下簡稱“局放”)是指當(dāng)外加電壓在電氣設(shè)備中產(chǎn)生的場強,足以使絕緣部分區(qū)域發(fā)生放電,但在放電區(qū)域內(nèi)未形成固定放電通道的放電現(xiàn)象,這種放電大多發(fā)生在設(shè)備的高電位部分。局部放電是反映GIS設(shè)備絕緣性能的重要數(shù)據(jù)之一,它是設(shè)備絕緣劣化的征兆和表現(xiàn)形式。所以通過耐壓試驗時同時做局部放電測量試驗檢測GIS設(shè)備絕緣系統(tǒng)中局部放電量,能及時有效查找出設(shè)備故障缺陷,確保設(shè)備安全投入運行。2 局部放電測量試驗在檢測GIS設(shè)備內(nèi)部故障的過程2.1 變電站接線方式某110

      中國信息化·學(xué)術(shù)版 2013年7期2013-09-03

    • GIS 中電磁波傳播特性的試驗研究
      電(以下 簡稱 局放 )時, 其單個脈沖持續(xù)時間很短(上升沿<1 ns), 會在 GIS 腔體內(nèi)激勵出超高頻(UHF)電磁波。 局放檢測是 GIS 絕緣狀態(tài)檢測的重要手段,與傳統(tǒng)的檢測方法相比,UHF檢測技術(shù)具有檢測頻率高、抗干擾性強和靈敏度高等優(yōu)點,更適合在線檢測。當(dāng)前,GIS 局放 UHF 檢測法在推廣應(yīng)用中面臨的主要困難是放電強度難于度量,這源于對局放 UHF 信號各次模量在 GIS 結(jié)構(gòu)中的激發(fā)、 傳播、 衰減的規(guī)律研究不足, 研究 UHF 信號在

      浙江電力 2012年11期2012-07-18

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