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電力電纜局部放電在線(xiàn)檢測技術(shù)

作者: 時(shí)間:2012-02-01 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
阻抗,就可以以皮庫(pC)為單位測量局部放電的幅值。實(shí)際應用中,在電纜中部接頭處的地線(xiàn)上測量時(shí),浪涌阻抗和實(shí)際的浪涌阻抗很接近,而端部浪涌阻抗的波動(dòng)一般在20%以下。例如對整體浸漬不滴流(MIND)11kV紙絕緣電纜,在3km處測量,用上面的公式測量時(shí)幅值僅衰減了3倍,而直接測量時(shí)幅值衰減了15倍。這就說(shuō)明,這種方法對任何電纜的在線(xiàn)局部放電測量,都可以以皮庫為單位表示,而不需要標定。

2電纜局部放電單端定位法
在檢測到電纜局放時(shí),如果能對局部放電源進(jìn)行定位,那么局部放電活動(dòng)測量的實(shí)效性就會(huì )大大提高。當局部放電發(fā)生時(shí),局放脈沖從放電點(diǎn)向電纜兩側傳播(平均速度約150-160m/μs)。首先到達測量端的脈沖是直接向該方向傳播的脈沖(直達脈沖),而完成局部放電定位,還要測量向反方向傳播后被反射回來(lái)的脈沖(反射脈沖),如圖4所示:

圖4:“單端”電纜局部放電定位方法

理想狀態(tài)下,如果直達脈沖和反射脈沖都能被識別,就可很容易地確定局部放電位置。即計算兩個(gè)脈沖的時(shí)間差(ΔT),就可確定局部放電位置。但在實(shí)際應用中,使用這種簡(jiǎn)單的單端測量方法,很難實(shí)現局放點(diǎn)的定位。這是由于反射的脈沖太弱,或存在其它反射脈沖、噪音以及波形失真帶來(lái)的干擾。因此,如果第二個(gè)脈沖(反射脈沖)能夠明顯強于噪音信號,定位就會(huì )容易得多。

3利用同步收發(fā)儀進(jìn)行電纜局部放電雙端定位

在電纜局放定位過(guò)程中使用同步收發(fā)儀,為高壓電纜局部放電的定位提供了一種更準確和可靠的方法,可以克服單端定位的許多問(wèn)題,如:
?長(cháng)電纜的信號衰減過(guò)大,會(huì )降低反射脈沖的大小,從而導致反射脈沖淹沒(méi)在“背景噪音”中。
?存在諸如來(lái)自饋線(xiàn)電動(dòng)機噪音的干擾,局放波形難以讀取。
?T形連接的電纜或帶接頭的電纜會(huì )導致衰減和反射。
?環(huán)網(wǎng)柜中的其它電纜會(huì )導致信號衰減和(部分)脈沖反射。
?電纜遠端阻抗沒(méi)有明顯變化。
在測量時(shí),為了增強反射脈沖,使之能夠從背景噪音中突顯出來(lái),可以使用同步收發(fā)儀。如圖4所示,該儀器包括一套放電觸發(fā)單元和一個(gè)脈沖發(fā)生器,其基本工作原理是利用放電觸發(fā)單元探測到一個(gè)小的脈沖后,再利用脈沖發(fā)生器注入一個(gè)很大的脈沖,這樣便可確保在電纜的測量端能夠檢測到一個(gè)“反射”的脈沖。

圖4 同步收發(fā)儀的觸發(fā)單元和脈沖發(fā)生器



圖 5 利用同步收發(fā)儀定位電纜局放示意圖

圖5所示為使用同步收發(fā)儀進(jìn)行電纜局放定位的示意圖,這里利用高頻電流傳感器作為探測和發(fā)射傳感器,此系統可用于5km長(cháng)的電纜。當觸發(fā)器在上升邊沿觸發(fā)時(shí),設備的精密度決定了局部放電脈沖上升時(shí)間的精度。


圖6有無(wú)同步收發(fā)儀定位局放脈沖的效果

圖6所示分別為使用和不使用同步收發(fā)儀兩種情況下進(jìn)行電纜局部放電定位的結果。圖中,使用同步收發(fā)儀時(shí),定位的結果是:局部放電發(fā)生的地方比較靠近測量端,可以明顯地看到很大的同步脈沖。這里電纜的長(cháng)度為750米左右。
用于局部放電定位的同步收發(fā)儀由電池供電,從而使得在電纜遠端沒(méi)有主電源的情況下,仍可以定位局放,在現場(chǎng)非常適用。這種定位方法非常簡(jiǎn)單,只要局部放電脈沖清晰,且使用同步收發(fā)儀時(shí)方法規范,定位結果就會(huì )清晰明確。


4電纜局放定位英國應用案例分析

本例中,局部放電定位采用OSM Longshot系統,使用同步收發(fā)儀進(jìn)行局放點(diǎn)的定位,并通過(guò)PDMap?軟件做數據分析。
英國配電公司,一次(132kV/33kV)變電站擁有一套IPEC公司OSM-F64固定式局放檢測儀,安裝于2002年7月。鑒于其中的14個(gè)開(kāi)關(guān)柜及其饋線(xiàn)電纜在系統中所處的重要位置,并且需要向曼徹斯特聯(lián)邦運動(dòng)會(huì )提供電力,因此使用上述儀器對其進(jìn)行了連續的監測。在2003年4月29日,OSM監視器向客戶(hù)和IPEC公司發(fā)出了一個(gè)預警:在皇后公園/東地球場(chǎng)電路中存在過(guò)量的局放活動(dòng)。IPEC公司的工程技術(shù)人員使用OSM Longshot?局放現場(chǎng)測試儀如圖7所示,對現場(chǎng)進(jìn)行了檢查,通過(guò)測試證實(shí)了被懷疑的電路中存在高等級的放電現象,并使用PDMap?軟件和便攜式同步收發(fā)儀進(jìn)行了檢測,從而查出放電的源頭。


圖7:OSM-Longshot 電纜局部放電在線(xiàn)檢測系統

從檢測到放電的線(xiàn)路圖8上看,一條T形電纜分別與皇后公園變電站和東地球場(chǎng)變電站的兩個(gè)變壓器相連。為了定位放電源的位置,需要使用PD Map?在線(xiàn)定位系統軟件。連接有HFCT傳感器的便攜式收發(fā)儀被放置在斯圖亞特大街(Stuart St)變電站皇后公園的電纜上。檢測系統被設置為檢測到放電信號時(shí),便向接地線(xiàn)發(fā)射一個(gè)大的(100V)高頻脈沖。通過(guò)測量收發(fā)儀信號和其來(lái)自電纜遠端反射信號之間的時(shí)間差,電纜的長(cháng)度得以確定,并可根據客戶(hù)提供的電纜路徑圖對電纜的長(cháng)度進(jìn)行核對。然后分別在遠處皇后公園和東地球場(chǎng)端,使用HFCT傳感器再次進(jìn)行測試,測量放電信號和接地線(xiàn)中收發(fā)儀信號之間的時(shí)間間隔。隨之,在與皇后公園連接的那條電纜上檢測到了2個(gè)放電點(diǎn),且兩個(gè)點(diǎn)都在電纜的紅相上。

圖 8 皇后公園電纜上的放電點(diǎn)

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