首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
局部放电检测是识别高压电缆及其附件绝缘缺陷较为有效的方法。为了保证电力系统的安全运行,及时发现电缆及其附件内的绝缘故障,设计了电缆附件故障缺陷模型,用超高频法对电缆附件进行了局部放电检测。测试结果表明:电缆附件内的悬浮放电与内部气隙放电在放电量、局部放电灰度图上差异较大,试验结果为区分两种绝缘故障缺陷提供了依据。  相似文献   

2.
高压电缆附件局部放电超高频检测与分析   总被引:7,自引:5,他引:2  
唐炬  李伟  杨浩  张晓星  魏钢 《高电压技术》2009,35(7):1571-1577
为保障XLPE电力系统安全运行,开展高压系统附件局部放电(PD)检测研究,建立了110kV交联聚乙烯电缆接头的数学物理模型并利用时域有限差分法对其内部产生的PD超高频(UHF)电磁波的传播特性进行数值仿真。研究检测位置和金属护套以及半导电层等4种因素对UHF信号波形畸变和能量衰减的影响,并通过实验室电缆接头PD实测验证的仿真结果表明:金属护套和半导电层对UHF信号波头和频率有较大的衰减作用,在-20dB衰减条件下,UHF传感器距离接头的理论值应<3m,且上限频率≤500MHz。  相似文献   

3.
《大众用电》2012,(7):44-44
气体绝缘变电站由于其占地面积小、安装方便、受外界干扰少等优点被广泛应用于高压输变电系统中。其中绝缘缺陷与绝缘故障是影响GIS安全稳定运行的最大威胁,例如2009年8月11号成都双流机场发生大面积停电导致机场被迫部分关闭,从现场抢修情况判断,此次停电是由于机场内部的主变电站母联开关严重烧毁造成。  相似文献   

4.
介绍了GIS设备几种常规的局部放电检测方法的优缺点,对超高频法检测原理、定位原理、抗干扰原理进行了阐述,分析了超高频法检测GIS局部放电的的技术关键.  相似文献   

5.
超高频法在GIS局部放电检测中的抗干能力   总被引:1,自引:0,他引:1  
对GIS中局放脉冲激发的电磁波特性进行了分析,介绍了用于检测GIS中局放的超高频传感器及其传递特性。分析和是结果表明用超高频法检测GIS中的局放,具有良好的抗干扰能力。  相似文献   

6.
用超高频法检测GIS中的局部放电   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对GIS中局部放电测量面临的困难,采用了超高频法进行局部放电检测。研制的超高频法测试系统的试验结果证明此方法是可行的。  相似文献   

7.
用于变压器局部放电检测的超高频传感器的初步研究   总被引:27,自引:8,他引:27  
传统的局部放电检测方法,由于测量频带窄、抗干扰能力差、信息量少,已经不能满足变压器局部放电检测(特别是在线检测)的需要,因此,近年来提出的超高频检测技术得到了较快的发展。根据GIS中超高频检测的经验,并结合变压器的结构和放电特性,该文研制了一种宽带超高频传感器,其有效带宽为500~1500MHz。用天线理论对传感器的特性加以分析并在实验室中进行了性能实测,结果表明该传感器具有良好的使用特性,该文用该传感器研究局部放电信号,在其有效频率范围内可以精确地提取放电发射的电磁信号,从而为进一步研究超高频局部放电检测技术在变压器中的应用奠定了基础。  相似文献   

8.
XLPE电缆及接头局部放电的超高频测量与分析   总被引:11,自引:0,他引:11  
超高频的局部放电测量是目前国外电力设备绝缘检测研究的焦点问题之一。本文建立了一套超高频局部放电的测量系统,设计了XLPE电力电缆及其接头局部放电超高频测量的电容耦合传感器,分析了传感器的等效电路,测量了其频率响应,对电缆以及接头中的实际放电进行了测量分析。  相似文献   

9.
《高压电器》2016,(9):71-77
局部放电检测对发现GIS设备内部潜在的缺陷发挥着重要作用,不同类型的放电对GIS的危害程度存在明显差别,正确识别GIS的放电类型对于保证设备安全运行、评估绝缘状况和制定检修策略具有十分重要的意义。文中研究了三相共筒式GIS在运行中常见的故障类型,根据具体的试验条件,,设计了4种典型的绝缘缺陷模拟常见的GIS故障类型,并通过采用超高频特高频(UHF)法对存在故障的GIS进行了局部放电检测,分析了4种绝缘缺陷放电的典型图谱,为GIS的稳定运行和故障的及时检修提供了依据。  相似文献   

10.
该文介绍了用超高频法监测气体绝缘道电缆内部局部放电的基本原理、应用及抗干扰能力。  相似文献   

11.
油中局部放电检测脉冲电流法与超高频法比较   总被引:4,自引:6,他引:4  
为了研究局部放电检测中超高频法参量与脉冲电流法参量之间的关系,比较分析了局部放电检测中超高频法和脉冲电流法在原理上的区别。利用脉冲电流法和超高频法对油纸绝缘的几种典型模型下的局部放电活动同时进行测量,比较分析同一模型下的局部放电中超高频法参量与脉冲电流法参量之间的关系并探讨了局部放电检测中脉冲电流法对超高频法的标定问题。研究表明,在反映放电活动强弱上,超高频法的参量和脉冲电流法的参量之间有着相同的变化趋势,但是二者之间不存在直接的线性关系。  相似文献   

12.
GIS局部放电外置超高频检测系统   总被引:4,自引:1,他引:4  
研制了宽带和窄带两种超高频外置天线传感器,两种传感器增益均大于1,驻波比在其有效带宽范围内均小于2,均能用于GIS局部放电超高频检测。设计了高性能放大器和半分布参数超高频滤波器,工作频带为300~1000MHz,完全覆盖了两种传感器的工作频带。性能测试表明,传感器和滤波放大器性能优良,频率匹配,能满足超高频信号检测预处理的要求。通过对绝缘子表面金属污染缺陷产生的局部放电信号进行检测研究表明,超高频检测系统能够检测到超高频段微弱的局部放电信号,并能抑制低频段干扰,为后续模式识别的研究打下了基础。  相似文献   

13.
基于超高频窄带法的GIS局部放电的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
为了提高GIS运行的可靠性,笔者简要说明了超高频法检测GIS局部放电的原理,并在实验室以一段220 kV电压等级的GIS母线为试验对象,设计和模拟了GIS中典型的4种局部放电模型,并使用自主研发的超高频窄带检测系统对其局部放电信号进行检测。试验结果表明,该超高频窄带系统能有效测量GIS局部放电信号,同时获得了不同类型缺陷所产生的超高频信号及其对应的特征,为今后GIS局部放电模式识别提供了数值依据。  相似文献   

14.
超高频法在GIS设备局部放电检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超高频法(UHF)法可以有效地解决现场干扰环境下的局部放电检测问题,目前适宜开展的GIS设置局部放电测量包括交流耐压试验条件下的局部放电试验以及运行条件下的局部放电的检测。  相似文献   

15.
超高频方法用于 GIS 内局部放电检测的分析及试验   总被引:6,自引:2,他引:4  
李智敏  冯允平 《高电压技术》1998,24(4):29-30,38
论述了超高频方法检测GIS内局部放电的可行性,用研制的超高频测试系统进行的实验证明该法可避开空气中的电晕干扰而有效地检测GIS内局部放电。  相似文献   

16.
外部传感器GIS局部放电超高频检测的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据GIS局部放电脉冲所激发的电磁波传播特性的宽频带特征,设计出一种新型超宽带天线局部放电检测系统,利用该系统检测252 kV GIS母线段中不同气压下固定微粒局部放电模型的实验结果表明外部传感器超高频局部放电检测系统可在线检测GIS局部放电。  相似文献   

17.
用于GIS局部放电检测的超高频传感器频率响应特性   总被引:20,自引:4,他引:16  
用天线理论对用于GIS局部放电检测的超高频传感器频率响应特性进行了分析及实测。结果表明,理论计算和实测结果能较好地吻合。同时,对电容式传感器在UHF波段的灵敏度随频率的变化关系及传感器结构对频率响应特性的影响进行了研究,这些结果具有实用的工程意义。  相似文献   

18.
GIS局部放电的超高频检测   总被引:11,自引:9,他引:11  
唐炬  朱伟  孙才新  侍海军  魏钢 《高电压技术》2003,29(12):22-23,55
通过研制的内置传感器检测系统用超高频法检测了实验室 GIS模拟装置内局部放电。实验结果表明该检测系统可有效地避开常规电气测量方法中难以抑制的空间电晕及周期性脉冲干扰信号 ,同时选频段检测也是一种有效的避开超高频微波干扰信号的局部放电检测方法  相似文献   

19.
随着电力设备电压等级的提高和各种有机绝缘材料的广泛应用,封闭的电力设备内部局部放电问题越来越突出,既是设备绝缘劣化的征兆,也是造成绝缘劣化的重要原因。因此,对电力设备局部放电进行在线检测具有重要的意义。GIS(气体绝缘组合电器)局部放电检测是诊断GIS绝缘故障的有效方法。下面利用超高频法对GIS中的局部放电检测技术进行分析。  相似文献   

20.
基于超高频法的典型GIS局部放电检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
GIS局部放电检测是GIS绝缘状态监测的一种科学有效的方法。笔者构建了GIS实验模型以及基于超高频法的局部放电在线检测系统,对GIS中典型的几种局部放电特征进行了研究,采用基于相位的分析模式详细分析了不同放电类型在不同电压条件下的放电特征,并结合常规局部放电测试仪,对UHF信号的放电量进行估计,为进一步进行放电类型的智能模式识别及研究超高频信号与放电量关系提供了试验依据,以提高UHF局部放电检测的工程实用性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号