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在商用实体开关柜中对典型局部放电源的放电特征进行了分析研究。综合应用暂态对地电压(TEV)和超声波技术对高压开关柜典型缺陷的局部放电进行了检测与分析,对TEV和超声波法检测典型局部放电源有效性进行了综合分析。实验结果表明,不同典型缺陷的放电脉冲相位分布图各有其特征。放电能量不同,同一典型缺陷放电脉冲相位分布图也不尽相同。超声波法检测到信号频谱主要集中在40 kHz附近,放电越剧烈,出现倍频成分。超声波检测法对绝缘空穴放电的有效性差。TEV法检测到的信号的频谱主要集中在3~80 MHz之间,高频分量(150 MHz以上)较少。不同缺陷类型TEV检测信号的频谱存有差异,悬浮电极缺陷的频谱分量丰富。 相似文献
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金属封闭式开关柜在变电站中应用非常广泛,其安全稳定运行直接影响电网可靠性。因此,开展开关柜局部放电(PD)检测具有重要意义。当前可用于开关柜局部放电检测的方法有超声波法、特高频(UHF)法、暂态对地电压(TEV)法及高频电流法等,但对上述方法灵敏度和定位效果的分析对比研究尚不够深入。文中以实体开关柜为实验平台,设计了3种不同绝缘缺陷模型,对开关柜施加不同的电压,采用以上4种方法对模型局部放电进行了测量。经过对测量数据对比分析,结果表明:在灵敏度方面,超声波法检测效果最好,TEV法次之;在定位效果上4种方法均有不同程度的效果,但由于超声波法测量值较低,因此在背景噪声较大的现场测试中,超声波与TEV的联合检测法是开关柜局放检测最有效手段。 相似文献
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文中分析了一起典型的某变电站高压室内开关柜局部放电缺陷案例。通过暂态对地电压(TEV)、超声波测试数据较往年数据突增判定该高压室存在异常局部放电信号。为实现故障位置的精准定位,综合采取了暂态对地电压(TEV)定位法、超高频(UHF)局部放电检测与定位方法;结合该型号开关柜的内部结构给出了故障位置范围,并通过停电检查确认了缺陷诊断分析的正确性。测试表明:对于内部缺陷TEV检测较超声波检测灵敏;随着检测距离增大,UHF信号及TEV信号幅值均减小,可通过该原理进行局放源定位;随着检测距离增大,UHF信号及TEV信号到达时间变长。给同类案例的处理积累了经验。 相似文献
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多种方法联合诊断开关柜局部放电缺陷 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了超声波、超高频、暂态地电压三种局部放电带电检测技术的原理和特点,阐明了彼此间的互补性。通过一起10 kV开关柜放电缺陷的发现、诊断,验证了多种方法联合检测局部放电缺陷的可行性,为及时有效发现设备缺陷、提高检修质量和效率提供了新的思路。 相似文献
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介绍了在金属铠装柜内部缺陷检测中采用TEV信号法的原理和实际应用,分析了检测和判断的注意事项。实践表明,TEV信号法对金属铠装柜内部的隐蔽绝缘缺陷有较高的灵敏度,根据传感器对信号的优先分辨率和电磁波在大气中的传播速度,可以对故障进行定位,对于及时发现金属铠装柜的绝缘缺陷和防止缺陷扩大有着积极的指导作用。 相似文献
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开关柜局部放电暂态对地电压检测技术 总被引:1,自引:0,他引:1
金属铠装式开关柜的特点使得柜内设备的运行情况无法通过常规手段查看。基于金属铠装式开关柜在对地绝缘部分发生局部放电时会产生暂态对地电压(TEV)的原理,进行此类开关柜局部放电的监测,是有效的方法。具体介绍了该技术的检测原理、判断方法及判别依据。在上海电网中的应用实例验证了方法的有效性。 相似文献
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Considering the actual operating experience of the Daode Wind Farm, this paper analyzes the reasons for the fault of the 10-kV switch cabinet. Some technical improvements and management measures, such as implementing the anti-accident technical measures, improving the installation and debugging level, and strengthening operation inspection, are proposed. 相似文献
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高压开关设备配用的机构(箱)、控制柜等箱柜体在现场运行几年后局部出现锈蚀现象是常见的一种缺陷,其原因之一是此类部件边缘棱角结构不良,影响其油漆或其他防腐膜层的质量。以往的处理方法是在现场进行局部油漆修补,而这种方法并没有从根本上解决问题,仍会周期性的重复发生。针对这一问题,笔者分析了锈蚀的原因,通过各种试验进行了验证,继而提出了改进箱柜体类零部件边缘棱角结构、涂装方法来针对性的解决方法,并验证了其可行性。 相似文献
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笔者主要分析了负荷开关接地故障试验方式6a的试验原理,依据GB 3804-2004标准要求提出试验电流和恢复电压的计算方法,并通过PSCAD软件分析系统对试验电流及电压参数进行了仿真计算,将得到的仿真计算结果及理论计算结果与实际试验结果进行了比较,3种方法得到的结果完全一致. 相似文献