变压器局部放电检测方法
脉冲电流法。通过检测连接到测量环路的阻抗来检测它。检测由变压器套管的地线,外壳的地线,中性点的地线,铁芯的地线和绕组中的局部放电引起的脉冲电流,并获得视在电流排放量。脉冲电流法是一种广泛使用的早期检测方法,脉冲电流方法通常用于变压器出厂时的型式测试以及其他离线测试,并且离线测量灵敏度很高 。脉冲电流法存在以下问题:抗干扰能力差,不能有效地应用于现场在线监测;对于具有绕组结构的变压器式设备,校准时会出现较大的误差。由于检测阻抗和放大器对的测量,灵敏度,准确性,分辨率和动态范围都会产生影响。因此,当样品的电容较大时,测试仪器的测量灵敏度受到耦合阻抗的限制。测量频率低,频带窄,所包含的信息量少。和动态范围都有影响。因此,当样品的电容较大时,测试仪器的测量灵敏度受到耦合阻抗的限制。测量频率低,频带窄,所包含的信息量少。和动态范围都有影响。因此,当样品的电容较大时,测试仪器的测量灵敏度受到耦合阻抗的限制。测量频率低,频带窄,所包含的信息量少。
DGA方法。DGA方法通过检测变压器油分解产生的各种气体的成分和浓度来确定故障状态(局部放电,过热等),该方法已广泛应用于变压器在线故障诊断中,建立模式识别系统可以实现故障的自动识别。在变压器局部放电检测(也叫局部放电测试仪)领域,这是一种非常有效的方法,但是,DGA方法有两个缺点:油气分析是一个长期的监视过程,因此无法检测到突然的故障;此方法无法定位故障。
超声波法。超声方法通过由变压器局部放电检测产生的超声信号来测量局部放电的大小和位置,超声传感器具有约70至150 kHz(或300 kHz)的频带,以避免铁心的铁磁噪声和变压器的机械振动噪声。由于超声波方法受电干扰的可能性较小,并且可以在线测量和定位,因此对超声波方法的研究更加深入。但是,目前这种方法存在一个大问题:当前的超声波传感器的灵敏度很低,并且不能在现场有效地检测到信号。传感器的抗电磁干扰能力差,因此,超声检测主要用于定性判断PD信号的存在与否,结合脉冲电流法或直接使用超声信号对PD源进行物理定位。它是电力变压器离线和在线检测的主要辅助测量方法。
RIV方法。人们早已认识到由局部放电引起的无线电干扰现象。例如,无线电电压干涉仪通常用于检测由于PD引起的无线电和无线电控制的干扰,并且已经建立了测量方法的标准。使用RIV表检测局部放电的测量电路类似于脉冲电流直接测量方法的测量电路。另外,接收线圈可以用于接收由局部放电发射的电磁波。对于不同的测试对象和不同的环境条件,频率选择放大器可以选择不同的中心频率(从数万赫兹到数十万赫兹),以获得较大的信噪比。
光度法。光度法使用局部放电产生的光辐射进行检测,在变压器油中,各种放电发出的光的波长是不同的,研究表明,它的波长通常在500至700 mm之间。在实验室中,使用光度法分析局部放电特性和绝缘劣化已经取得了很大进展。但是由于光学测量设备复杂且昂贵,灵敏度低,并且被检测物质必须对光透明,因此在实践中无法应用。
射频检测方法。线圈用于测量来自变压器中性点的信号。测得的信号频率可以达到30,000 kHz,大大提高了PD的测量频率。同时,测试系统易于安装,并且检测设备不会改变电源系统。操作模式。但是,对于三相电力变压器,所获得的信号是三相局部放电信号的总和,无法分辨,并且该信号容易受到外部干扰。随着数字滤波技术的发展,射频检测方法已广泛应用于线路检测中。
