高壓電力設(shè)備中的局部放電通常是由于絕緣材料內(nèi)部的缺陷或者外部的污染導(dǎo)致局部電場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)材料的擊穿強(qiáng)度,從而在絕緣介質(zhì)中形成放電通道。局部放電的機(jī)理可以歸結(jié)為以下幾種基本類(lèi)型:內(nèi)部缺陷:如氣泡、裂紋、夾雜物或者制造過(guò)程中產(chǎn)生的微小孔洞等。當(dāng)電場(chǎng)集中于這些缺陷處時(shí),可能引發(fā)局部放電。表面缺陷:絕緣表面的污染物(如灰塵、水分)或者劃痕等也可能成為放電起點(diǎn)。表面泄漏電流可以在這些缺陷處形成局部放電。電暈放電:在高壓設(shè)備的尖銳或曲率半徑很小的導(dǎo)體附近,由于強(qiáng)電場(chǎng)作用,空氣被電離形成電暈。電暈放電不僅會(huì)造成能量損失,還可能引發(fā)更嚴(yán)重的絕緣破壞。絕緣材料老化引發(fā)局部放電的具體過(guò)程是怎樣的,受哪些因素加速影響?高壓開(kāi)關(guān)柜局部放電測(cè)試儀工廠
局部放電檢測(cè)技術(shù)在新能源發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用面臨著一些特殊的挑戰(zhàn)。例如,風(fēng)力發(fā)電設(shè)備通常安裝在偏遠(yuǎn)的山區(qū)或海上,運(yùn)行環(huán)境惡劣,設(shè)備的振動(dòng)、溫度變化等因素會(huì)對(duì)局部放電檢測(cè)產(chǎn)生較大影響。同時(shí),光伏發(fā)電設(shè)備中的逆變器等電力電子裝置會(huì)產(chǎn)生復(fù)雜的電磁干擾,增加了局部放電檢測(cè)的難度。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),需要研發(fā)適用于新能源發(fā)電設(shè)備的**局部放電檢測(cè)技術(shù)和設(shè)備。針對(duì)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,可以采用抗振動(dòng)、耐高低溫的傳感器,并結(jié)合無(wú)線傳輸技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。對(duì)于光伏發(fā)電設(shè)備,需要開(kāi)發(fā)有效的電磁干擾抑制技術(shù),提高檢測(cè)信號(hào)的信噪比。未來(lái),隨著新能源發(fā)電在電力系統(tǒng)中的占比不斷增加,局部放電檢測(cè)技術(shù)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展和完善,為新能源發(fā)電設(shè)備的可靠運(yùn)行提供有力支持。低壓局部放電波形圖分析分布式局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝過(guò)程中,因運(yùn)輸延誤導(dǎo)致設(shè)備到位延遲,會(huì)延長(zhǎng)安裝周期多久?
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。
GZPD-234型局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是我公司結(jié)合多年局部放電監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)及工程技術(shù)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)、吸取國(guó)內(nèi)外類(lèi)似產(chǎn)品的技術(shù)亮點(diǎn)和用戶(hù)反饋度等方面而研制出的多功能、多形態(tài)的局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。GZPD-234系統(tǒng)支持超聲波(AE)、特高頻(UHF)、高頻電流(HF)、暫態(tài)對(duì)地電壓(TEV)等4種監(jiān)測(cè)方式,結(jié)合自主研發(fā)的高性能的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主機(jī)、濾波電路、數(shù)字濾波器、TF-Map圖譜篩選(我司或授權(quán)的軟著權(quán)“局部放電測(cè)試軟件V1.0”中的核心算法)等技術(shù),已成功應(yīng)用于變壓器/電抗器(下文皆用變壓器簡(jiǎn)稱(chēng))、開(kāi)關(guān)設(shè)備(GIS、AIS、開(kāi)關(guān)柜等)、輸電設(shè)備(高/中壓電纜、GIL等)、發(fā)電機(jī)組等多種電力設(shè)備絕緣狀態(tài)耐壓同步監(jiān)測(cè)、帶電監(jiān)測(cè)與分析、長(zhǎng)期固定式/短期移動(dòng)式在線監(jiān)測(cè)等模式。GZPD-234系統(tǒng)的功能全面性、性能先進(jìn)性和應(yīng)用***性等經(jīng)過(guò)多年的終端用戶(hù)認(rèn)可和****檢測(cè)后(通過(guò)中國(guó)電科院、浙江電科院、江蘇電科院、南網(wǎng)科研院、廣東電科院等****檢測(cè)認(rèn)證后取得診斷型的報(bào)告證書(shū),**指標(biāo)遠(yuǎn)高于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)內(nèi)外**廠家的值)。分布式局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝與調(diào)試,在人力充足與不足時(shí),周期差異有多大?
界面電痕的形成與局部放電的能量密度密切相關(guān)。當(dāng)局部放電在多層固體絕緣系統(tǒng)界面產(chǎn)生的能量密度達(dá)到一定程度時(shí),會(huì)使界面處的絕緣材料發(fā)生碳化等變化,形成導(dǎo)電通道。而且,界面電痕一旦形成,會(huì)改變電場(chǎng)分布,使電痕處的電場(chǎng)強(qiáng)度進(jìn)一步增強(qiáng),局部放電能量密度增大,從而加速界面電痕的擴(kuò)展。例如在高壓電容器的絕緣介質(zhì)與電極的界面處,若發(fā)生局部放電且能量密度較高,很快就會(huì)形成界面電痕,隨著界面電痕的擴(kuò)展,電容器的絕緣性能會(huì)急劇下降,**終導(dǎo)致電容器擊穿。IEEE研究數(shù)據(jù)表明:中高壓系統(tǒng)故障中約80%與局部放電活動(dòng)密切相關(guān)。絕緣體局部放電試驗(yàn)
分布式局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝過(guò)程中,若遇到復(fù)雜布線情況,會(huì)使安裝周期延長(zhǎng)多久?高壓開(kāi)關(guān)柜局部放電測(cè)試儀工廠
在智能電網(wǎng)建設(shè)中,特高頻檢測(cè)單元的**使用和多單元支持功能可實(shí)現(xiàn)分布式檢測(cè)。在智能電網(wǎng)中,電力設(shè)備分布***,通過(guò)多個(gè)**的特高頻檢測(cè)單元,可對(duì)不同位置的設(shè)備進(jìn)行分布式檢測(cè)。這些檢測(cè)單元可將檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至智能電網(wǎng)監(jiān)控中心,實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)電網(wǎng)設(shè)備局部放電情況的***監(jiān)測(cè)。例如,在一個(gè)區(qū)域智能電網(wǎng)中,多個(gè)檢測(cè)單元分別對(duì)不同變電站、輸電線路的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),監(jiān)控中心可實(shí)時(shí)掌握整個(gè)區(qū)域電網(wǎng)設(shè)備的局部放電狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在故障,保障智能電網(wǎng)的可靠運(yùn)行。高壓開(kāi)關(guān)柜局部放電測(cè)試儀工廠