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揚州國浩電氣有限公司
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變壓器局放研究現狀及存在的問題2018/03/13
對于局部放電的檢測與研究,國外起始于上世紀50-60年代。日本、加拿大、德國等國家相繼開發了許多變壓器局部放電檢測系統,在實際應用中也取得了一定的效果,如德國1996年研制的局放在線監測系統,通過一定方法分別得到局放的電容性信號和電感性信號,對兩路信號進行軟件濾波消除干擾并送入計算機進行處理,系統的抗干擾能力較強,靈敏度也很高。在國內,清華大學電機系于90年代初研制出在線監測變壓器局部放電的計算機系統,可同時采集局部放電電信號和超聲波信號,并通過光纖傳送數據,有較強的抗電磁干擾能力。在變壓器的局
變壓器局部放電超聲波檢測的研究背景與意義2018/03/08
遠距離輸電逐步朝更高的電壓等級方向發展,而電網中電力設備的絕緣問題一直是高壓輸電技術必須要考慮的首要因素。絕緣的作用是將不同電位的導體以及導體與地之間分隔開來,從而保持各自的電位。絕緣是高壓電氣設備結構中的重要組成部分,目前的統計研究表明,在所有電力故障中,絕緣故障所占比重很大。電力變壓器內部結構復雜,對絕緣要求很高,因此,作為電網中的重要設備,它的絕緣狀況是否良好關系到電網的安全、穩定運行。電力絕緣材料可以是單一的氣體、液體、固體電介質,也可以是各種不同電介質的組合,以變壓器為例,其內部的絕緣
變壓器繞組變形的形式2018/03/06
電力變壓器繞組在短路過電流的作用下,將遭受巨大的電動力,如果此力超過繞組的機械強度,繞組將發生*性變形,有可能不會產生立即性的損壞,但這種變形具有積累效應,當繞組變形到一定程度,其本身的絕緣性能將急劇下降,這將引起變壓器發生各種短路故障,造成嚴重的損失。繞組的變形形式有常見的以下幾種:*彎曲變形、局部曲翹變形、繞組整體位移、軸向力引起的*性變形和繞組整體倒塌。具體形式如下圖所示。由圖可以看出,當繞組在遭受短路電流沖擊或機械損傷后,繞組發生了不可逆轉的變形,這些變形都將引起繞組電感和電容參數的變化
電力變壓器的結構2018/03/05
電力變壓器是一種靜止的電氣設備,它利用電磁感應原理,把一種電壓等級的交流電能轉換成頻率相同的另一種電壓等級的交流電能。由于變壓器的工作原理是電磁感應定律,這就決定了它的物理結構是兩個或兩個以上的相互絕緣的繞組套在同一個鐵芯上,繞組之間只有磁的耦合而沒有電的。電力變壓器主要是由鐵芯、相互絕緣的繞組、變壓器油、油箱和引出線套管五部分組成。變壓器的鐵芯和繞組裝配起來稱為器身,器身浸在充滿變壓器油的油箱內。變壓器油的作用有兩個。其一,變壓器油絕緣性能比空氣好,可以提高繞組的絕緣強度;其二,通過油受熱后的
變壓器繞組變形檢測的現狀2018/03/01
由于電力變壓器在電力系統中舉足輕重的作用,人們已經越來越重視對電力變壓器故障的檢測。目前,國內外在變壓器繞組變形檢測方面有許多方法,但比較成熟和常用的有三種方法:(1)短路阻抗法(2)低壓脈沖法(3)頻率響應法。1.1短路阻抗法短路阻抗法是應用zui早的變壓器繞組變形檢測方法,它zui早是由蘇聯提出的。其檢測原理是通過離線測量繞組的阻抗并觀察其變化來判斷繞組的變形狀況。變壓器短路阻抗是當負載阻抗為零及負載電流為額定值時變壓器內部的等效阻抗。變壓器的短路阻抗由繞組的電阻和漏電抗組成。對于一臺變壓器
變壓器繞組變形檢測的實際意義2018/02/28
電力變壓器是電力系統中重要且昂貴的設備,它的安全運行對保障電力系統安全可靠運行極其重要。而電力變壓器又是電力系統中發生故障比較多的部件之一。如果一臺大型電力變壓器在運行中出現故障,將導致一個地區大面積、長時間停電,會對國民經濟造成重大的損失。并且電力變壓器的檢修周期比較長,一般要長達幾個月以上,花費大,影響面廣。因此有必要對電力變壓器進行故障分析、增強故障檢測手段、降低故障率,以保證電網的安全運行。變壓器出口短路是引起變壓器事故的主要原因之一,對變壓器機械強度的影響具有明顯積累作用,故變壓器繞組
暫態地電波定位原理概述2018/02/27
地電波在金屬壁傳播的過程中,將感應出TE號個TEV脈沖的觸發時間,可實現開關柜局部放電定位。局部放電產生的電磁波從設備的縫隙處傳出,然后從金屬壁傳到地。在開關柜表面布置若干傳感器,檢測電磁脈沖到達傳感器的時間差,可實現開關柜的局放定位。地電波定位檢測的對象是電磁波信號,地電波信號在自由空間以光速傳播,傳播1ns則相當與30厘米的距離,區分ns級別的時間差是地電波定位技術的難點。此外,地電波的傳播特點與傳播規律決定了地電波檢測技術僅能實現線定位,而無法實現平面定位及立體定位。地電波定位原理圖上圖為
開關柜局部放電測試儀現場檢測的一些問題2018/02/26
運用地電波檢測方法進行開關柜局部放電的現場檢測時,要采取正確的測量方法。下文對現場檢測的一些問題進行分析。一、現場干擾問題??臻g的電磁波可進入開關柜室,另外,變電站內的電力設備也產生電磁波,這些干擾電磁波信號會對檢測設備造成干擾。為排除干擾,在進行地電波檢測時,需采取一些抗干擾的措施:(1)盡可能關閉干擾源,如通訊設備、強光源等。(2)當地電波的幅值超過閩值時,可進行超聲波檢測,根據超聲波的結果判斷可判斷信號是否被嚴重干擾,如果超聲波超過閩值,則判斷為局部放電的信號,若超聲波的幅度值較低,則可能
暫態地電波檢測的數據處理方法2018/02/25
由于地電波檢測設備測得的數據是一個相對值,為找出該數據的物理意義,用戶需建立一個地電波數據庫,供數據分析與比較用。地電波數據的分析方法可分為橫向分析法和縱向分析法。1)橫向比較結合地電波數據庫,可對測得的地電波數據進行橫向分析。橫向分析是以同類的開關柜為參照,當開關柜的測量值高于平均值,則可表明該開關柜更可能發生局部放電。表1-1為7個開關柜的地電波數據。開關柜編號1234567測量值dB14131517145115表1-1開關柜的測量數據從表1-1可知,6號開關柜的地電波幅度值遠比其余開關柜的
地電波檢測方法概述2018/02/24
下圖為開關柜的局放檢測原理圖。當開關柜發生局部放電時,局部放電源產生的高頻電磁波向四周傳播,通過開關柜外壁的縫隙,電磁波可傳播到金屬外壁,由于高頻效應,電磁波僅能在金屬表面傳播,而不是在整個金屬區域。對于高頻電磁波,傳播至金屬外壁時已大幅度衰減,無法在金屬表面檢測到理想的幅值,對于頻率較低的電磁波(0-100MHz),傳播到金屬表面時,波前會產生一個暫態對地電壓,用容性的探頭可耦合到該信號,地電波檢測方法就是通過研究該信號從而判斷開關柜局部放電的有無。地電波檢測方法原理圖地電波檢測方法的特點可歸
開關柜局部放電的檢測方法2018/02/01
局部放電將以以下的方式釋放能量:氣體形式、聲波形式、電磁形式。由此得出的局部放電檢測方法分別有:氣體檢測法、超聲波檢測法、電磁波檢測法。本文將對開關柜局部放電檢測的脈沖電流法、超聲波檢測法、地電波檢測法進行簡單的介紹。(1)脈沖電流法脈沖電流法是運用于開關柜離線檢測的方法,該方法早已成為一種成熟的方法,其原理為:對設備進行加壓,令其產生較弱的局部放電,用藕合電路檢測局放產生的電流,再對脈沖電流在檢測阻抗產生的電壓進行采集、放大和處理,可測定局部放電量,該方法靈敏度高,但有以下缺點:抗干擾能力差無
局部放電的類型2018/01/28
產生局部放電的原因是介質的內部電場不均勻,從局部放電的位置和機理的角度可將局部放電的類型分為:內部放電、表面放電及電暈放電。(1)內部放電當絕緣體內有氣泡或液體時,則很可能發生內部放電,對于電氣設備,由于制造工藝的不可避免的原因,絕緣結構內含有不同程度的氣泡,在高電場的作用下,這些氣泡將發生不同程度的局部放電,開關柜運行過程中,由于長期的電場作用,在高負荷時的溫度升高等因素,絕緣介質中的氣泡就產生內部放電。通常介質的內部放電,在正負半周的局放相位相同,正負半周的放電脈沖的圖形是對稱,從內部放電的
局部放電信號的特征2018/01/25
局部放電是比較復雜的物理現象,我們需要用多個特征參數去描述其狀態。局部放電信號的特征參數用于評估局放狀態與局放種類的識別。局放特征參數根據檢測方法與檢測設備的不同而有所差異,大致分為加壓參數和表征信號時域波形的參數,下面介紹幾個與開關柜局部放電相關的參數。(1)放電重復率在規定的時間內的局部放電次數與時間間隔的比值為放電重復率,放電重復率是表征局放狀態的重要參數。實際運用時,只參考局放信號幅值超過規定值的局部放電脈沖。(2)脈沖次數在規定時間內,局部放電脈沖超過設定閾值的次數為脈沖個數,脈沖個數
地電波檢測技術的研究現狀2018/01/23
目前對中壓開關柜類設備進行的日常巡檢主要還是判斷有無異常的聲音和氣味,以及對設備的外觀狀況的觀察,很主觀也不科學,對設備的運行狀態和絕緣狀況不能做出及時準確的評估。因此,高壓電氣設備的檢修方式正向狀態檢修方向發展。在各種開關柜的檢測方法中,超聲波方法與地電波方法已被廣泛用于國內外的電力公司。地電波檢測方法具有良好的抗干擾能力且可實現開關柜局放源的定位,具備了實現在線監測的條件。因此,地電波檢測技術被廣泛地研究。地電波檢測技術是在英國誕生的。1974年,英國的科學家JohnReeves發現:當局部
基于地電波原理的開關柜局部放電檢測2018/01/20
開關柜(又稱成套開關或成套配電裝置)是以斷路器為關鍵部件的電氣設備。生產開關柜的廠家根據一次接線的要求,將有關的高低壓電器(包括控制電器、保護電器、測量電器)以及母線、載流導體絕緣子等裝配在封閉的或敞開的金屬柜體內,并將該金屬柜稱為開關柜。開關柜是電力系統中接受和分配電能的裝置,包括以下部件:發電、輸電、配電和電能轉換的高壓開關、控制裝置、測量裝置、保護裝置、電氣聯結(母線)、外殼、支持件等。開關柜在長時間運行的情況下或者高溫超載運行的條件下,會出現不同程度地局部放電現象。長期的局部放電可能加劇
發電機局部放電的產生2018/01/18
局部放電,就是指絕緣體中只有局部發生放電,而沒有貫穿施加電壓的導體之間。發生在絕緣體內部的放電稱為內部局部放電,相應的如果發生在絕緣體的表面則成為表面局部放電,如果發生在導體周圍氣體區域中,就稱為電暈。當絕緣體中局部區域的電場強度達到擊穿場強時,該區域就發生放電。在實際的絕緣系統中,有的是由復合材料構成的,在不同材料中的電場強度不同,而且擊穿場強也不同,這就可能在某種材料中首先出現局部放電。有的絕緣系統雖然是由單一的材料做成,但由于在制造中殘留、或在使用中絕緣老化而產生氣泡、裂紋或其他雜質,在這
110kV變壓器局部放電現象研究簡介2018/01/04
局部放電是指發生在電極之間但尚未*連通兩個電極的放電,一般情況下是因為絕緣體內部或表面電場局部特別集中而引起的,即設備絕緣內部存在弱點或生產過程中造成的缺陷,在強電場強度作用下發生重復擊穿和熄滅的現象。通常表現為絕緣內氣體的擊穿、小范圍內固體或液體介質的局部或金屬表面的邊緣及尖角部位場強集中引起局部擊穿放電等。目前運行的110kV變壓器主要采用油一紙屏障絕緣,這種絕緣是由電工紙層和絕緣油交錯組成。變壓器的結構相當復雜、絕緣很不均勻,存在很多絕緣薄弱地方。當設計不當,造成局部電壓場強過高;制造工藝
局放檢測信號特征分析2018/01/03
從信號的時域、頻域特征來看,通過對模擬的典型放電模型單次局部放電信號分析,可知局部放電信號是一種上升沿很陡峭,持續時間很短暫并且逐步衰減的脈沖信號,其頻率范圍相對較高,主頻一般在MHz級別以上。脈沖電流法主要利用了局部放電中頻譜較低的部分,一般在幾MHz左右,以避免無線電干擾。從檢測阻抗上獲得的檢測脈沖信號,一般數值較小,類似10μF的等效電容,放電量2pC時,只相當于0.2μV的電壓范圍變化,必須經過一個檢測儀器放大后才能進一步處理。此外,來自檢測阻抗的電壓信號混合有數值相對較高的工頻信號和其
超高頻傳輸特性研究現狀2017/12/20
由于電纜及電纜附件的結構極其復雜,因此,即使電磁波傳輸的理論現在己經很成熟,我們依然無法用的數學表達式對于電磁波在電纜及附件中的傳播過程進行量化表示。計算機技術的發展為仿真技術的發展提供有利的支持。時域有限差分法和矩量法是國內外學者目前應用計算機仿真局部放電信號傳播電磁場的兩種主要計算方法。國外方面,R.Jobava針對多層復合介質低波導成功建立了阻抗分布參數加權比傳輸線模型,這為各個國家的學者進行局部放電信號傳播的仿真和討論奠定了基礎。在仿真過程中,學者們用一個脈沖信號作為局放信號,經過激勵產
超聲波法檢測局部放電的原理2017/12/19
機械波在彈性介質中傳播時,按波的頻率不同可以分為次聲波、聲波和超聲波三種。其中,頻率低于20Hz的稱為次聲波;頻率在0.02-20kHz之間的稱為聲波,這正是能被人們聽覺所識別的機械波的頻率范圍;超聲波的頻率范圍為20kHz以上。超聲波的特性與聲波差不多,但是因為超聲波的頻率要高于聲波,它具有一些與聲波不同的特性。聲波和超聲波都可以在氣體、液體和固體中傳播,但是聲波是一種縱波,而超聲波在不同的介質中則有所不同。超聲波在氣體和液體中以縱波的形式傳播,在固體中則以橫波的形式傳播。超聲波的頻率高于聲波
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