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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
放电源定位是GIS局部放电检测过程中非常重要的一个步骤。通过定位信号源,可以准确判断信号是否来自GIS内部,并进一步确认故障元件位置,提高检修工作效率。介绍特高频法局部放电检测的几种定位方法,以及这几种方法的适用场合。现场检测表明,熟练掌握定位方法是现场有效开展特高频局部放电检测的关键环节。  相似文献   

2.
GIS局部放电特高频UHF在线检测得到了广泛的实际应用,但对GIS绝缘子的闪络故障还缺少有效的预警能力,由此引起了对UHF检测方法灵敏度的极大关注。文中对一个实际GIS支撑绝缘子的实际局部放电进行了实验研究,结果表明,局部放电UHF检测方法确实存在灵敏度的死角。该支撑绝缘子的局部放电的脉冲电流陡度在很大的范围内变化,所产生的电磁波的频带也在很大范围内变化,但大部分局部放电的电磁波频率低于UHF频段,不能够被UHF检测方法有效检测。由此推断,在局部放电UHF检测中,严重的局部放电未必表现为高脉冲幅值和高脉冲频度,有可能被现有的诊断机制所忽略。  相似文献   

3.
为了对局部放电特高频检测装置进行测评研究,对特高频局部放电在线监测系统进行了实验室模拟实验研究。使用ns陡脉冲发生器产生脉冲信号模拟特高频信号,通过对比产生的特高频信号特征与特高频局部放电在线监测系统检测到的谱图特征,对被测特高频局部放电在线监测系统的检测能力、模式识别能力、抗干扰能力进行测评。通过对电力设备进行测评研究,能够保证局部放电在线监测系统正常运行。  相似文献   

4.
电力变压器局部放电特高频检测方法的对比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电力变压器局部放电特高频检测的宽带和窄带检测方法,介绍了这2种检测方法的原理并在实验室中进行了对比试验,研究了其检测效果和抗干扰性能。试验结果表明宽带系统具有检测信息丰富的优点.但从抗干扰方面来讲,窄带系统更具有优势。现场检测时应在全面分析现场具体背景噪声的基础上,根据窄带检测技术和宽带检测技术的特点灵活选择最优的检测方法。  相似文献   

5.
套管故障是导致变压器非计划停运的重要原因之一。目前主要依靠传统预防性试验方法来评估套管的绝缘状态,但预试周期长,难以及时发现运行中套管的潜在故障。为此,提出了基于特高频信号的套管局部放电带电检测与时间差定位方法。首先阐明了特高频定位方法的基本原理,然后在实验室建立套管局部放电特高频检测试验平台,通过试验对这种方法进行了检验。试验结果表明:1)套管顶部的接触不良放电和末屏引线接触不良放电的信号波形振荡上升时间短,时间差测量和定位计算结果准确、分散性小;2)发生在油箱内部的下截套管沿面放电和均压罩悬浮放电的信号波形振荡上升时间长,时间差分散性大,定位结果位于套管上瓷套底部,分散性大。该研究对于推动套管局部放电的带电检测和定位技术的应用与发展具有重要指导意义。  相似文献   

6.
科学有效地标定GIS局部放电特高频检测系统,对于保证GIS设备安全可靠运行有着至关重要的作用。详细研究了GIS局部放电特高频检测系统不同层次的标定方法,包括厂家内置传感器灵敏度标定方法、现场内置传感器灵敏度标定方法以及模拟装置、扫频法、GTEM小室3种实验室检测系统标定方法的基本原理和应用情况,并讨论了其发展趋势。对GIS局部放电特高频检测系统入网检测、定期检测及到货检收有着重要意义。  相似文献   

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8.
局部放电特高频(UHF)法广泛应用于电气设备在线监测,由于UHF信号传递函数的影响因素相当繁复,至今未能实现定量校准。为研究UHF检测技术定量校准的影响因素,分析了典型局部放电源的放电机理,通过试验研究了UHF信号的传播规律以及天线测量特性。研究表明,基于特征参量放电量的UHF检测校准可靠性与放电源有较大关联,电晕放电与悬浮放电的校准曲线更能准确表征设备绝缘缺陷的严重程度,内部气隙放电与沿面放电的准确性则相对较差。UHF信号能量衰减至平稳期所需距离随频率增高而变小,而UHF信号频率变化时不影响传感器在不同角度测量的信号能量衰减变化规律。因此,UHF信号校准必须综合考量具体的放电类型与测量条件。研究结果可为构建UHF校准体系的进一步研究提供参考,对推进UHF法在电力设备故障诊断和绝缘状态评估中的应用具有重要意义。  相似文献   

9.
应用特高频局部放电检测仪对新建变电站110 kVGIS母线进行了局部放电检测,利用特高频信号检 测到了局部放电信号,并确定了放电源的位置;按照检测结果,在GIS母线检修手孔发现了一起母线导体上的尖刺故障.故障处理后,重新进行了局部放电检测,局部放电信号消失了,GIS设备顺利投入使用.  相似文献   

10.
特高频法检测GIS局部放电的试验研究   总被引:5,自引:4,他引:5  
介绍了特高频法检测 GIS内局部放电的模拟试验方法。试验表明特高频法可有效地消除电晕干扰 ,检测的放电信号随 GIS内放电间隙的增大而减小 ,随传感器与放电间隙距离增大而减小。特高频电磁波信号传播时间差可对 GIS内局部放电进行初步定位。  相似文献   

11.
变电站设备特高频局部放电检测和定位主要是针对GIS、主变、开关柜等设备,在敞开式变电站对广泛的一次设备应用较为有限,敞开式一次设备内部特高频局部放电信号是否能被有效检测亟待研究。采用特高频信号发生器模拟4种典型的局部放电,研究瓷瓶对特高频检测放电信号检测的影响,并依据试验结果提出了瓷瓶内部4种典型的特高频局部放电信号的有效检测距离。  相似文献   

12.
特高频法检测局部放电有灵敏度高、信噪比高的优点,但对于变压器外置传感器灵敏度低而内置传感器会影响到变压器的实际运行,为此提出将变压器内部器件作为特高频天线感知局部放电产生的特高频电磁信号的自感知检测方法.选取变压器铁芯、高压绕组、高压套管末屏作为特高频天线,对其进行建模并进行特高频自感知检测的仿真研究.对变压器部件的天...  相似文献   

13.
气体绝缘开关组合电器(Gas Insulated Switchgear,GIS)特高频局部放电检测仪器广泛应用于GIS设备的绝缘缺陷检测与预警,但特高频局部放电仪器对绝缘缺陷的诊断和识别的准确性往往存疑。为了提高局部放电设备绝缘缺陷诊断和识别校验的有效性,开发了一种基于导入GIS现场绝缘缺陷图谱并能进行反向输出的装置。首先介绍了装置硬件设计的实现原理、基本结构以及局部放电仿真信号产生单元的实现方法,然后介绍现场真实特高频局部放电信号的转换、载入和下发方法,最后开展装置的实用性测试。测试结果表明:GIS局部放电特高频信号仿真装置能有效模拟现场采集到的各种真实放电信号并进行有效输出,为GIS特高频局部放电检测仪器的绝缘缺陷诊断和识别提供新的方法。  相似文献   

14.
GIS局部放电特高频(UHF)在线检测定位装置   总被引:2,自引:0,他引:2  
在GIS的制造、安装、运行和检修中,局部放电检测必不可少。介绍M100型GIS局部放电特高频在线检测定位装置的原理、功能和特点。  相似文献   

15.
提出用等效高度表征特高频局部放电传感器接收性能的测试方法,并建立专用试验测试平台,对传感器的接收性能进行检测,同时研究了两个不同厂家的特高频局部放电传感器的接收性能,分析了屏蔽对测试结果的影响。  相似文献   

16.
气体绝缘金属封闭开关设备(gas insulation switchgear,GIS)绝缘故障初期一般表现为潜伏性局部放电缺陷。研究提出了GIS特高频局部放电精确诊断定位方法,分析了某500 k V变电站特高频局部放电带电检测实例,联合应用脉冲上升沿分析、相位特征分析、时间差定位分析法,成功发现该站220 k V副母II段盆式绝缘子放电缺陷。实测结果表明,对GIS设备进行特高频局部放电带电检测,能够在缺陷初期及时发现设备内部存在的局部放电异常,有效指导GIS设备状态检修。  相似文献   

17.
由于传统的脉冲电流检测法的监测范围较小,无法适用于大型电力设备的在线监测,因此对GIS局部放电检测的微带单极子特高频天线展开研究。阐述了特高频天线安装原理,选取了微带单极子特高频天线基础材料,最后优化了天线结构参数,实现了单极子特高频天线综合设计。仿真测试结果表明,设计的微带单极子特高频天线的性能良好,检测辐射强度差别较小,具有有效性,有一定的应用价值。  相似文献   

18.
GIS局部放电特高频在线检测和定位   总被引:24,自引:7,他引:17  
特高频(UHF)电磁波信号传感用于气体绝缘组合电器(GIS)的局部放电在线检测能够获得很好的抗干扰效果.研究了在GIS体外进行局部放电特高频传感的技术,开发了一种拥有可移动传感器的GIS局部放电在线检测定位仪器,并建立了相应的检测和定位方法.实际测量显示:文中提出的GIS局部放电体外传感方式能够获得满意的检测灵敏度、抗干扰效果和定位精度,所采用的移动式传感器具有一些重要的优点.  相似文献   

19.
正主要介绍电能表检定装置受电磁干扰的机理,并探讨将电磁干扰滤波器、电磁屏蔽技术和光电隔离等技术应用到电能表检定装置上,使电能表检定装置在电磁干扰环境下正常工作,准确测量电能表误差。GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》中规定电子式电能表在进行射频电磁场抗扰度试验、快速瞬变脉冲群试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验和衰减振荡波抗扰度试验等四项EMS抗扰度试验时,需要考核电子式电能表在无干扰和有干扰状态下误差的变化量。然而在电磁兼容抗  相似文献   

20.
本文综述GIS设备、局部放电、超声波和特高频检测原理,结合现场实例对典型缺陷进行分析。旨在梳理GIS设备相关信息和局部放电检测方法,指导现场实际工作,提升发现分析缺陷的能力,提高运行检修效率,保障电网稳定运行。  相似文献   

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