局部放电检测仪的检测局部放电
根据IEC60270标准,局部放电是介电绝缘系统局部区域中的介电放电。该电绝缘系统承受电压的压力,局部放电会破坏变压器的绝缘,并可能导致变压器故障。
执行部分诊断性放电测量以检测在早期阶段开始跟踪并确定其起源的放电很重要。
部分放电会伴随着多种现象,局部放电检测仪的检测方法可以使用以下任何一种现象:通过其发出的光,电磁辐射(EMI),声波产生,电介质,化学反应或电脉冲。
声音检测
声波是由于放电附近的气体膨胀引起的。该声音信号可以由压电换能器检测。用于声音检测的主要频率范围是20 kHz至100 kHz。
声音检测的优点是抗电干扰。抗电干扰性并不意味着环境中没有声音噪声,可能会有声音噪声,但这并不影响测量。
这种测量方法的主要特征可以概括为:
这是一种非侵入性的测量方法。
它可以检测表面的跟踪。
它可以检测出松动的组件。
可以检测电气浮动护罩或其他组件。
它可以检测非电气问题,例如压力泄漏。
它可以检测多个组件中的局部放电。
电气检测
如果在高压设备的某个元件(例如,金属外壳的机柜)的相接地中发生局部放电,则少量电荷会从高压导体传输到接地的金属外壳。。
由于该机柜通过电线接地,因此可以使用作为电感耦合传感器的高频电流互感器(HFCT)测量流经该电线的电流。
瞬态接地电压(TEV)是在周围金属工件表面感应出的电压尖峰。发生TEV的原因是部分放电会在导体中产生电流峰值,并且少量的这种能量会转移到接地的金属衬里。
TEV脉冲由高频分量组成,对于它们而言,接地的冶金对地线具有相当大的阻抗。因此,产生电压峰值。它们将在钢中以100 MHz的频率保留在周围金属结构的内表面上,深度约为0.5 um。高频电流将围绕外表面旋转,因为金属木工中存在电气中断。
TEV大小是放电大小和传播路径衰减的函数。传播路径的衰减本身取决于开关设备的内部结构。
检测EMI方法
局部放电会发出电磁波。EMI可由天线捕获,并根据其功率以dB为单位进行转换。
化学检测
通过分析溶解气体(DGA)在变压器中使用此方法。该方法还适用于隔离气体变电站(GIS),可以在其中使用SF6气体成分的分析和检测。
