追蹤由局部放電引發(fā)的完全接地或相間故障,是一個(gè)復(fù)雜且耗時(shí)的過(guò)程。由于故障可能在設(shè)備內(nèi)部深處,且絕緣系統(tǒng)的不連續(xù)性位置難以直接觀察,需要借助多種檢測(cè)手段。例如,通過(guò)局部放電檢測(cè)技術(shù),如超高頻檢測(cè)、超聲檢測(cè)等,初步確定局部放電的位置和強(qiáng)度。然后,結(jié)合設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和運(yùn)行歷史,對(duì)可能存在絕緣缺陷的部位進(jìn)行重點(diǎn)排查。對(duì)于變壓器等大型設(shè)備,可能需要進(jìn)行吊芯檢查,仔細(xì)查看繞組絕緣、鐵芯接地等部位是否存在問(wèn)題。在排查過(guò)程中,還需要對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,排除干擾因素,才能準(zhǔn)確追蹤到故障根源,這個(gè)過(guò)程可能需要耗費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間。對(duì)于需要高空作業(yè)安裝傳感器的分布式局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng),安裝周期如何估算?便攜式局部放電監(jiān)測(cè)異常
熱過(guò)應(yīng)力對(duì)絕緣材料的影響具有累積性。高壓設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行在高溫環(huán)境下,絕緣材料的分子結(jié)構(gòu)會(huì)逐漸發(fā)生變化。以絕緣紙為例,高溫會(huì)使紙中的纖維素分子發(fā)生熱裂解,產(chǎn)生揮發(fā)性物質(zhì),導(dǎo)致紙的密度降低,絕緣性能下降。而且,熱過(guò)應(yīng)力還會(huì)與局部放電產(chǎn)生的熱效應(yīng)相互疊加,加速絕緣材料的老化。例如,當(dāng)變壓器因過(guò)載運(yùn)行導(dǎo)致繞組溫度升高,同時(shí)內(nèi)部又存在局部放電時(shí),絕緣紙?jiān)跓徇^(guò)應(yīng)力和局部放電熱效應(yīng)的雙重作用下,老化速度會(huì)**加快,可能在較短時(shí)間內(nèi)就出現(xiàn)嚴(yán)重的絕緣問(wèn)題。超聲波局部放電測(cè)量幾種方法局部放電不達(dá)標(biāo)可能引發(fā)的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)有多高,對(duì)周邊設(shè)備和人員安全威脅如何?
固體絕緣材料中的紙,因其纖維結(jié)構(gòu)特性,在受到局部放電影響時(shí)表現(xiàn)出獨(dú)特的老化過(guò)程。局部放電產(chǎn)生的熱量和帶電粒子會(huì)破壞紙纖維之間的化學(xué)鍵,使紙纖維逐漸分解、斷裂。隨著局部放電的持續(xù),紙絕緣會(huì)逐漸變脆、發(fā)黃,絕緣電阻降低。例如在油紙絕緣的電力變壓器中,紙絕緣長(zhǎng)期受到局部放電作用后,其機(jī)械強(qiáng)度大幅下降,容易出現(xiàn)破裂、分層等現(xiàn)象。此時(shí),絕緣材料對(duì)電場(chǎng)的阻擋能力減弱,局部放電更容易進(jìn)一步發(fā)展,加速絕緣失效的進(jìn)程。
多層固體絕緣系統(tǒng)憑借其優(yōu)良的絕緣性能在高壓設(shè)備中廣泛應(yīng)用,但它也存在隱患。沿著多層固體絕緣系統(tǒng)的界面,因不同絕緣材料的特性差異以及安裝時(shí)界面貼合不緊密等原因,容易出現(xiàn)氣隙或雜質(zhì)。這些氣隙或雜質(zhì)的存在改變了電場(chǎng)分布,當(dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到一定程度,就會(huì)引發(fā)局部放電。比如在變壓器繞組的絕緣包扎中,若各層絕緣紙之間有氣泡或未壓實(shí)的部位,在長(zhǎng)期運(yùn)行的高電場(chǎng)環(huán)境下,界面處就會(huì)率先發(fā)生局部放電。局部放電產(chǎn)生的帶電粒子會(huì)沿著界面移動(dòng),加速絕緣材料的老化,降低界面的絕緣性能,為設(shè)備運(yùn)行埋下安全隱患。設(shè)備停機(jī)狀態(tài)下的局部放電檢測(cè)方法研究。
特高頻檢測(cè)單元在電力設(shè)備預(yù)防性維護(hù)體系中,憑借其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)成為關(guān)鍵檢測(cè)工具。通過(guò)定期使用檢測(cè)單元對(duì)電力設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),利用分析定位功能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及典型圖譜分析,可提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在的局部放電隱患。例如,在對(duì)電力變壓器進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)時(shí),檢測(cè)單元可定期檢測(cè)變壓器不同部位的局部放電情況,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和典型圖譜分析,預(yù)測(cè)變壓器絕緣性能下降趨勢(shì),提前安排維修或更換部件,避免設(shè)備突發(fā)故障,保障電力系統(tǒng)可靠運(yùn)行,降低設(shè)備運(yùn)維成本。當(dāng)采用新型傳感器的分布式局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其調(diào)試周期會(huì)有怎樣變化?高壓開(kāi)關(guān)柜局部放電行業(yè)新聞
絕緣材料老化引發(fā)局部放電,不同類(lèi)型絕緣材料的老化特征有何不同?便攜式局部放電監(jiān)測(cè)異常
提升局部放電檢測(cè)精度是當(dāng)前的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。現(xiàn)有檢測(cè)技術(shù)在檢測(cè)微弱局部放電信號(hào)時(shí),容易受到設(shè)備自身噪聲、背景噪聲等因素的限制。例如,一些傳統(tǒng)的檢測(cè)傳感器分辨率有限,對(duì)于微小的局部放電信號(hào)變化難以精確感知。為了突破這一局限,需要在傳感器技術(shù)上取得創(chuàng)新。研發(fā)新型的高靈敏度傳感器,如基于納米材料的傳感器,能夠?qū)O微弱的局部放電信號(hào)產(chǎn)生明顯響應(yīng)。同時(shí),優(yōu)化信號(hào)處理算法,通過(guò)對(duì)檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行多次濾波、放大和去噪處理,提取出更準(zhǔn)確的局部放電特征參數(shù),如放電量、放電頻率等。在未來(lái),隨著量子傳感技術(shù)等前沿技術(shù)的發(fā)展,有望實(shí)現(xiàn)檢測(cè)精度的**性提升,為電力設(shè)備的早期故障診斷提供更可靠的數(shù)據(jù)支持。便攜式局部放電監(jiān)測(cè)異常