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文档简介

1GB3101-1993有关量、单位GB/T4208-2017外壳防护DL/T1250-2013气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电DL/T1432.4-2017变电设备在线监测装置检验规范第4部分:气体绝缘金属封闭开关设备局部放DL/T1498.4-2017变电设备在线监测装置技术规范第4部分:气体绝缘金属封闭开关设备局部放2移动式局部放电重症监护装置mobilepartialdischargeabnormalitymoni局部放电超声波检测法ultrasonicdetect是特高频局放信号传感单元,用于接收电力设备局部放电所激发的特高频电磁波信号(频率为300MHz~3000MHz)并转变为可采集局部放电特高频检测法ultrahighfrequencydetecti用于将脉冲电流信号转化为电压信号的基于电磁感应原理的传感器,其主要工作频率为3MHz~局部放电高频检测法highfrequencypart3dBm:用于表征功率绝对值,计算公式为映射出局部放电的类型特性,如悬浮放电、电晕放电、固体绝缘放电等。通常UHF传感器有内置传感器f)气体绝缘金属封闭设备工作在正常气体压力下,并处于带电运行状态,在气体绝缘金属4h)高频局放传感器可直接钳接在电气设备接地引下线或其他地电位连接线上,不应改变电气设备i)对于需从被监测电力设备接地线上获b)周围空气温度:-25℃~+50℃(6小时温度急剧变化小于等于25℃)f)监测时应尽量减少周围手机、照相机闪光灯、气体放电g)监测时应避免干扰源和大型设备振动a)特高频局部放电传感器:检测高压电气设备局部放电产生的特高频电磁波信号,可分为内置式b)高频电流传感器:检测高压电气设备局5a)应具备多路超声波局放、特高频局放、高频局放监测通道,所有通道均可同时进行连续数b)应具备对局部放电信号的幅值(最大值、平均值)、能量、相位、放电频次等基本特征参量进c)应提供局部放电相位分布谱图(PRPD)、局部放电脉冲序列相位分布谱图(PRPS)等用d)宜具备放电类型识别功能,能给出设备内部的悬浮电位体放电、固e)应具备现场抗干扰能力,以滤波、屏蔽、识别、定位等方式抑制和排除电磁干扰信f)宜提供设置存储时间功能,可按照已设置的时间间隔存储各项监测数据功能(最小存储),谐振频率一般选择为40kHz;用于油浸式电力变压器(电抗器)的超声波局放传感器,峰值检测频率在80kHz~200kHz范围内,谐振频率一般6b)灵敏度:峰值灵敏度不小于60dB[V/(m/s)],均值灵敏度不小于40dB[V/a)传感器平均有效高度:特高频局放传感器检测频带至少覆盖300MHz~1500MHz,在d)抗干扰性能:监测单元应具备在现场复杂电磁环境下,有效抑制和排除背景干扰的能力,对外a)传感器传输阻抗:高频电流传感器在3MHz~30MHz频段范围内的传输阻抗不应小于5mV/mb)检测频率:最大输出对应的频率应位于3MHz~30MHz范围内,带宽不应小于2MHz;c)检测灵敏度:最小可测局部放电量d)线性度误差:局部放电信号的动态范围为40dB时,检测线性度误差不e)抗干扰性能:可在3MHz~100MHz频段内调整检测频率,对窄带干扰信号的抑制能力不应低a)传感器与数据采集终端之间采用防水线缆进行连接;数据采集终端和数据处理服务器之c)数据处理服务器获取并展示各个数据采集终端采集的数据结果,具有PRPD及PRPS等数7b)发射限度:可根据具体使用环境,采用GB/T18268.1-2010中表1a)当气体绝缘金属封闭设备、电缆等电力设备巡检发现存在间歇性局部放电信号,需长时累积以b)当油浸式电力变压器(电抗器)设备油色谱离线检测和在线监测数据存在异常且显示内部可能a)在断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件和b)一般在壳体轴线方向每1m左右选取一处,水平结构分布的气室,测点宜选择在气室侧下方。竖c)如存在异常信号,需通过巡检仪查找信号最大点的位置再布置传感器进行监测,并在同一隔室气体绝缘金属封闭设备壳体保持相对静止,在精确测量时采用绑扎固b)布置传感器前应在保持传感面清洁的情况下将声耦合剂均匀涂抹于传感面上,宜使用能在变压器工作温度下保持较高黏度的耦合剂(如凝胶化d)传感器布置完成后,进行检测前应验证监测系统工作是否正常,通常采用敲击箱壁以产生振动8b)选择局放缺陷气室同间隔相邻相相同位置以及局放缺陷气室附近空间背景同步监测进行参考对b)外置式传感器安装在变压器上可泄漏电磁波的介质窗上或者箱壁与顶盖间的细缝等非屏蔽位置,电流耦合型传感器一般是开口式HFCT或预d)累积PRPD图谱:满足实时采集数据的同时,尽量减少不必要数据的存储和采集并尽可能多地积e)趋势图谱:为确定被监测对象局放的发展趋势,可通过日期范围、参数和平均值来进行趋势显g)数据导入导出:原始数据以word或/和excel或/和txt等形式导出,能够将海量的数据库原始数9具有以下任一特征的脉冲信号,可判断为干扰信号:c)与空气中或金属构架上测得的超声波背景信号相位特具有以下任一特征的脉冲信号,可判断为干扰信号:c)与外置检测空间背景的特高频传感器接收的信号同步出现,相位特征一致,且背景信号幅值更b)长期变化趋势告警,通过几个月内的长时间数据处理,设置变化趋势告警,实现长时间局部放背景噪声典型图谱见图A.1。通常背景噪声信号由频率均匀分布的白噪声构成,仅有幅值放电谱图中则表现出典型的50Hz相关性及100Hz相关性,即存在明显的相位聚集效应,但在一个工频周金属颗粒放电典型图谱见图A.3。自由金属微粒产生的超声波信号主要由运动过程中与设备有一定随机性,因此在开展局部放电超声波检测时,该类缺陷的相位特征不是很明显,即50Hz、100Hz悬浮放电典型图谱见图A.4。松动或接触不良会引起电位悬浮。悬浮金属体被充电时,当达到数百甚至数千倍,由于过度励磁,PT会引起不正常的嗡嗡声,从而引起GIS外壳的剧烈振动。电动力引起的振动:当电流通过母线时,在电动力的激励下导致结构振动并产生噪音,由于管状母线套管的金属部件间的局部放电特点:放电幅值分布较广,放电时间间隔不稳定,其极性效应不明显,在整个工频周期相位均有放电电特点:放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体不对称时,在工频周期正负电处于高电位或低电位的特点:放电次数较多,放电幅值分散性小,时间间隔均匀。放电的极性效应非常明显,通常仅在工频干扰脉冲会在相位基线上做定向移动,幅值脉冲簇团呈现不规则干扰脉冲,放电量值与装置应用场景用移动式局放重症监护装置的特高频、超声波局部放电监测单元,接线示意图如图D.1.1所AE1AE1超声通道特高频通道AE2AE3AE4UHF1UHF2超声通道特高频通道AE2AE3AE4UHF1UHF2D.1.1气体绝缘金属封闭移动式局放重症监护装置应用频传感器可直接接取信号至移动式局放重症监护装置,如图D.1.2所示。针对特高频外置式D.1.2气体绝缘金属封闭设备特高频传超声波局部放电传感器通过绑扎带固定在气体绝缘金属封闭设备外壳上,如图D.1.4所低压套管——上箱沿——上箱沿特高频通道 超声通道 特高频通道 超声通道 AE1 AE2 AE3变压器油可可铁心接地夹件接地装位置为本体介质窗和事故放油阀处,如图D.2.2所示。针对特高频外置式传感器,应采用D.2.2油浸式电力变压器(电抗器)超声波局部

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