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絕緣減弱到完全失效的過程,與絕緣系統(tǒng)的不連續(xù)性及其位置密切相關。對于固體絕緣材料內部的空隙,若空隙較小且位置遠離電極等關鍵部位,可能需要較長時間,甚至數(shù)年,局部放電才會逐漸發(fā)展到導致絕緣完全失效,引發(fā)接地或相間故障。但如果空隙較大,或者位于電場強度集中的區(qū)域,如靠近高壓電極附近,局部放電可能在較短時間內,如幾個小時,就會迅速惡化,導致絕緣失效。同樣,在液體絕緣材料中,氣泡的大小、數(shù)量以及在電場中的位置,都會影響局部放電發(fā)展到絕緣失效的時間。局放是在絕緣系統(tǒng)不連續(xù)時引起的。典型局部放電現(xiàn)象
隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展,對局部放電檢測設備的便攜性和易用性提出了更高要求。在一些現(xiàn)場檢測場景中,如對偏遠地區(qū)的電力設備進行巡檢,檢測人員需要攜帶檢測設備進行長途跋涉,因此設備的體積和重量成為關鍵因素。同時,檢測設備的操作應簡單易懂,不需要檢測人員具備過高的專業(yè)技術門檻。目前,一些便攜式局部放電檢測設備雖然在一定程度上滿足了便攜性要求,但在檢測功能和性能上還存在不足。未來,需要研發(fā)更加輕量化、集成化的檢測設備,采用小型化的傳感器和高性能的芯片,將多種檢測功能集成在一個小巧的設備中。同時,優(yōu)化設備的操作界面,采用圖形化、智能化的操作方式,降低檢測人員的操作難度。通過藍牙、Wi-Fi 等無線通信技術,實現(xiàn)檢測設備與移動終端的連接,方便檢測人員隨時隨地查看檢測數(shù)據(jù)和分析結果。高壓開關柜局部放電測試儀系列變壓器振動聲紋監(jiān)測方法的原理及其在故障診斷中的應用。
氣體中的電極周圍發(fā)生的電暈放電,是局部放電的一種典型形式。在高壓設備中,當電極表面電場強度超過氣體的擊穿場強時,電極周圍的氣體就會發(fā)生電離,形成電暈放電。例如在架空輸電線路的導線表面,由于導線表面曲率半徑較小,電場強度相對集中。在天氣潮濕或氣壓較低等情況下,導線周圍的空氣更容易被擊穿,產生電暈放電。電暈放電不僅會消耗電能,產生噪聲污染,還會使周圍氣體發(fā)生化學反應,生成臭氧等腐蝕性氣體,腐蝕電極和周圍的絕緣材料,導致設備絕緣性能下降,為局部放電的進一步發(fā)展創(chuàng)造條件。
現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)和檢測時間存儲以及典型圖譜分析功能,在電力設備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)中形成了完整的數(shù)據(jù)閉環(huán)。檢測單元每次檢測的數(shù)據(jù)及時間被存儲后,可上傳至電力設備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)通過對大量歷史數(shù)據(jù)與典型圖譜的對比分析,能預測設備未來局部放電發(fā)展趨勢。例如,通過分析某臺變壓器一年來的局部放電檢測數(shù)據(jù)及典型圖譜,可預測其絕緣性能在未來幾個月內的變化情況,提前安排設備維護計劃,實現(xiàn)電力設備的預防性維護,降低設備故障率。局部放電不達標引發(fā)的設備故障,會導致電力系統(tǒng)出現(xiàn)多長時間的停電事故?
多頻帶濾波器與分析定位功能,在電力系統(tǒng)諧波環(huán)境下的局部放電檢測中發(fā)揮關鍵作用。電力系統(tǒng)中存在大量非線性負載,會產生諧波,諧波會干擾局部放電檢測信號。特高頻檢測單元的多頻帶濾波器可有效抑制諧波干擾,而分析定位功能中的相位同步及 PRPD 顯示,能在諧波環(huán)境下準確分析局部放電信號。例如,在工業(yè)園區(qū)變電站檢測中,大量工業(yè)設備產生諧波,檢測單元通過多頻帶濾波器濾除諧波干擾,結合相位同步和 PRPD 分析,準確判斷設備局部放電情況,保障工業(yè)用電安全。若需對分布式局部放電監(jiān)測系統(tǒng)進行遠程調試,這會額外增加多長時間的調試周期?進口局部放電檢測環(huán)境
電應力過載引發(fā)局部放電,不同季節(jié)對電應力過載情況有何影響?典型局部放電現(xiàn)象
多層固體絕緣系統(tǒng)憑借其優(yōu)良的絕緣性能在高壓設備中廣泛應用,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界面貼合不緊密等原因,容易出現(xiàn)氣隙或雜質。這些氣隙或雜質的存在改變了電場分布,當電場強度達到一定程度,就會引發(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的部位,在長期運行的高電場環(huán)境下,界面處就會率先發(fā)生局部放電。局部放電產生的帶電粒子會沿著界面移動,加速絕緣材料的老化,降低界面的絕緣性能,為設備運行埋下安全隱患。典型局部放電現(xiàn)象