三、技術參數1、AE/AA監測通道AE:接觸式超聲傳感器;AA:非接觸式超聲傳感器;將傳感器貼在被試品外殼表面,適用于GIS、HGIS、GIL、變壓器、環網柜的局部放電監測,能有效檢出絕緣缺陷,主要技術參數:監測頻率:20k~200kHz(可根據需求而定制);測量范圍:0-30mV;靈敏度:≤5Pc。2、UHF監測通道將傳感器置于盆式絕緣子處,適用于GIS、HGIS、GIL的局部放電監測,主要技術參數:監測頻率:300M~1500MHz;等效高度≥10mm(可根據需求而定制);靈敏度:≤1PC(實驗室環境)。GZPD-2300系列分布式GIS耐壓同步局部放電監測與定位系統。電纜局部放電測量儀
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。高壓局部放電監測說明書局部放電監測的類別及適應的現場?
3、特高頻局部放電監測的自檢功能=1\*GB3①監測通道完好性的自檢:通過依次向各監測通道(含噪聲監測通道)發出特高頻信號注入GIS/GIL內部,并檢查相鄰的其他監測通道是否正常接收到該信號,自動完成對所有監測通道是否正常工作的檢驗;圖10:監測通道完好性自檢示意圖(射頻開關單元和信號處理單元內置于系統主機)=2\*GB3②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,通過指定的監測通道向被監測的GIS/GIL內部注入等效放電脈沖,本系統相鄰的監測通道能有效地監測到注入的信號。
局部放電控制的重要性是什么?根據IEEE所做的研究;在中壓和高壓系統中發生的大部分故障(80%)是由局部放電引起的。它通常被視為持續時間小于1微秒的脈沖。盡管脈沖持續時間很短,但脈沖期間釋放的能量會導致導體周圍的絕緣材料劣化。如果不加以檢查,可能會導致絕緣故障。局部放電可能由于老化引起的劣化、熱應力或過大的電應力、錯誤的安裝、錯誤的工藝或錯誤的設計而發生,即使在正常操作條件下使用或傳輸高壓的設備和材料也是如此。由于其在絕緣材料中的進步和生長,它可能會充分削弱絕緣,并導致三相系統中的相間或相間短路。某些高壓設備的電氣故障高達90%是由電氣絕緣劣化引起的,需要局部放電監測防止電氣發生火災。
●在強噪聲干擾在監測到局部放電信號;●可以把局部放電與噪聲干擾信號分離;●可以把不同的局部放電信號類型分類。TF-Map譜圖技術:GZPD系列便攜式局部放電監測與診斷系統會存儲每一個局部放電脈沖的五個主要特征參量:脈沖的幅值、脈沖的相位、等效時間、等效頻率、與上次局部放電脈沖的時間間隔,TF-Map譜圖表達的是局部放電信號的等效波長和特征頻率,具有下列三個特點:●TF-Map與PRPD中的每個脈沖都是一一對應;●同種局部放電特征比較一致,不同局部放電特征的差異性較大;●可以比較容易地區別出不同的局部放電類型,無須**確診。杭州國洲電力科技有限公司局部放電聯系方式?線纜局部放電檢測圖
杭州國洲電力科技有限公司局部放電監測服務電話?電纜局部放電測量儀
2、智能分析功能=1\*GB3①、具備4G/5G自組網功能,可擴展為分布式局部放電在線監測系統(不限客戶端及硬件節點數量),固定式長期/可移動式短期的針對疑似缺陷的電力設備在線監測;=2\*GB3②、內置變壓器、高抗、斷路器(GIS、敞開式斷路器、開關柜)、電纜、發電機等電力設備典型放電類型數據庫,結合神經網絡、放電特征參量實現絕緣缺陷類型識別;(a)高電位電暈放電(b)低電位電暈放電(c)內部放電(d)沿面放電(e)懸浮放電(e)金屬粒子放電圖5:放電類型數據庫的部分典型圖譜(以GIS局部放電為例)=3\*GB3③、強大的TF-Map分組篩選功能(我司***的軟件著作權):基于放電脈沖波形特征形成放電等效時頻圖譜(TF-Map)圖譜,可根據TF-Map分布情況,實現信號的分離分類,具體應用場景如下文的圖8與圖9所示:電纜局部放電測量儀