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相似文献
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1.
基于暂态地电波、超声波和特高频检测技术原理与各自特点,结合某变电站一起10k V开关柜局部放电缺陷,详细介绍如何利用声电联合检测技术发现开关柜存在电晕及悬浮电位局放信号,并根据定位技术确定缺陷位置的方法。通过分析试验数据,对开关柜提出合理化检修策略,最后成功消除设备缺陷,验证了声电联合局部放电检测及定位技术在开关柜局部放电检测的有效性和准确性,为快速判断开关柜运行工况、提高供电可靠性提供新思路。  相似文献   

2.
高压开关柜局部放电通常伴随着声、热、光、电、磁等多种形式的物理现象和气体电离等化学反应现象,局部放电检测是目前高压开关柜状态检修中最有效的检测手段。局部放电采用的检测方法有超声波法、暂态地电压法(TEV)、特高频法(UHF)等检测方法,对3种局部放电检测方法进行了研究分析。通过一起35 kV高压开关柜局部放电缺陷,介绍了局部放电的诊断方法和定位过程。  相似文献   

3.
针对10 kV开关柜局部放电问题,为排除干扰,准确判断开关柜局部放电类型和放电点位置,提出采用暂态地电位(transient earth voltage,TEV)、超声波(ultrasonic test,UT)、特高频(ultra high frequency,UHF)技术进行联合检测的方法,并在现场实测工作中进行了应用和验证。结果表明:该联合方法对开关柜设备缺陷的检测与定位非常有效,提高了开关柜局部放电检测的准确性和有效性。  相似文献   

4.
为了对带电检测过程中发现的局部放电缺陷进行高精度定位,文中依据局部放电过程中产生声电信号的同源性,在到达时间差算法的基础上对变压器、组合电器以及高压开关柜进行声电联合定位建模,并且通过粒子群算法对定位结果的优化,降低电气设备局部放电定位精度对到达时间差时延的依懒性。试验证明:采用声电联合定位以及定位结果的粒子群优化处理,可以将背景干扰对定位精度的影响进一步降低,具有较高的检测灵活性与定位精度,可以应用于带电检测过程中电气设备内部局部放电缺陷的定位。  相似文献   

5.
采用声电联合法的GIS局部放电定位试验研究   总被引:6,自引:3,他引:6  
根据现有GIS局部放电在线检测定位技术中UHF法和超声波法的优缺点,提出了采用声电联合法的局部放电定位方法。通过在GIS装置中置入金属对地悬浮电位及自由金属颗粒模型的人工模拟缺陷方式进行了试验研究,并在变电站用声电联合定位法进行了实测。试验研究和现场应用情况表明,该方法同时检测局部放电的超高频和超声信号并对两类信号进行比较分析,能更加有效地排除现场干扰,实现运行中GIS局部放电信号的检测并对绝缘缺陷进行准确定位,特别是对于绝缘子附近的缺陷,通过确定绝缘缺陷所在的气室及其具体位置,提高了设备检修维护的效率。  相似文献   

6.
简要阐述了开关柜局部放电检测技术原理和开关柜内局部放电缺陷类型,介绍了一例利用暂态电压、超声、特高频综合检测技术成功发现某开关柜热缩电缆终端绝缘对地局部放电的典型案例,并提出了一种开关柜内局部放电声电联合定位方法。  相似文献   

7.
针对开关柜局部放电检测环境复杂,故障信号定位时间长,准确性差的问题,结合现场实际进行分析研究,提出了基于特高频(Ultra High Frequency,UHF)、暂态地电压(Transient Earth Voltages,TEV)和超声波等检测技术的开关柜局部放电综合检测方法。应用结果表明:综合检测方法能避免干扰信号对检测结果分析判断的影响,快速、有效地检测出开关柜局部放电缺陷。  相似文献   

8.
高压开关柜的运行状态对电力系统运行可靠性具有重要影响,带电检测是反映开关柜绝缘缺陷的有效手段。超声波(AE)、特高频(UHF)及暂态地电压(TEV)等多种局部放电检测技术在开关柜内金属部件异常放电的定性、定位具有一定优势。由于开关柜穿墙套管内部发生局部放电产生的电磁波经过多次折反射,导致检测点的信号衰减幅度较大,使常规电类检测方法不能完成局部放电检测与故障诊断。本研究基于臭氧对253.7 nm紫外光的吸收性提出了一种泵吸式臭氧浓度检测与AE局部放电相结合的技术,对穿墙套管内局部放电源的放电类型及放电程度进行定性、定位分析。结果表明:泵吸式臭氧浓度检测方法在开关柜穿墙套管内部异常放电定性与定位方面具有一定的有效性。  相似文献   

9.
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   

10.
GIS局部放电检测与定位技术的现场应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了目前常用的GIS正常运行条件下局放在线检测的超声波法和超高频法的检测原理,并在此基础上提出声电联合检测技术,现场应用情况表明,声电联合法通过同时检测局部放电信号的UHF信号和超声信号,能更加有效地排除现场电量干扰,发现运行中GIS的绝缘缺陷,并结合上海超高压输变电公司的实际生产应用实例,介绍了声电联合检测技术的应用,GIS设备的局部放电检测可为GIS的状态检修提供可靠的数据.  相似文献   

11.
利用带电检测技术可有效发现开关柜中的绝缘类缺陷,准确掌握开关柜运行状态。针对一起典型的10kV开关柜内部局部放电的案例,采用暂态地电压(TEV)检测技术、超声波(AE)检测技术及超高频(UHF)检测技术对开关柜进行检测,发现存在局放信号,通过信号分析和停电检查找出局部放电的原因并提出了相应的整改措施。得出的结论对开关柜的局部放电带电检测诊断和整改措施提供了可靠的指导。  相似文献   

12.
张彦  陆笑天  黄佳骏  蔡磊 《高压电器》2019,55(2):245-250
为了避免单一方法在开关柜局部放电检测和定位时所存在的局限性,提出一种暂态地电压、超声波和超高频联合检测方法,通过在带电运行的35 kV开关柜上进行实际应用分析,表明联合检测法能有效对开关柜局部放电缺陷进行检测和定位,对开关柜的日常局放检测工作具有借鉴意义。  相似文献   

13.
介绍了通过暂态地电压(TEV)、超声波(AE)以及特高频(UHF)3种局部放电检测技术,成功发现的一起某220 k V变电站35 k V开关柜局部放电缺陷案例,并对缺陷原因进行分析,提出了防范措施,对于开关柜局部放电隐患排查具有一定的借鉴意义。  相似文献   

14.
局部放电在线检测技术作为一种不影响设备正常运行的检测和评估手段,已经在断路器类设备安全维护中得到广泛应用。声电联合技术通过同时检测局部放电信号的超高频信号和超声波信号,可以充分发挥两种方法的优点和避免两种方式各自的缺点,现场应用表明,采用声电联合技术检测可以更有效地排除现场干扰,不仅可以诊断全封闭组合电器的缺陷,还可以诊断金属铠装式开关柜的缺陷,从而避免故障的发生,保障设备的安全运行。  相似文献   

15.
GIS盆式绝缘子局部放电缺陷定位采用的特高频、超声波定位方法均基于到达时间差(TDOA)的平分面法,受GIS设备传感器检测位置、信号传播路径的影响,导致常规TDOA声电组合定位法定位偏差较大。通过超声波、特高频传感器的声电联合定位建模、求解完成局部放电缺陷的高精度定位。试验证明,GIS设备带电检测过程中采用声电联合定位法的定位精度较现有声电组合定位法高,适用于GIS内部局部放电的故障诊断。  相似文献   

16.
为了解决开关柜局部放电问题,在35 kV开关柜局部放电检测中,联合应用暂态地电压法与特高频法确定开关柜内部缺陷性质,通过特高频平分面及时差法进行定位分析,确定开关柜内部缺陷位置,为解体分析提供充分依据。应用结果表明:暂态地电压法与特高频局放检测技术的联合应用,可以实现不同检测手段的互相补充,更有利于开关柜缺陷检测。  相似文献   

17.
孙进  梅凡  陈月  方祺  徐友刚  徐萍 《电工技术》2020,(24):94-95
通过介绍一起开关柜声电联合局部放电检测异常的事故分析处理,证实了该方法的有效性和实用性,为供电企业开关柜局部放电检测方法提供参考。  相似文献   

18.
针对暂态地电压检测法(TEV)、超声波检测法(AE)、特高频检测法(UHF)单一检测方法对开关柜不同局放类型检测有一定的局限性,不能全面、客观、真实地反映开关柜的故障状况,提出了TEV、AE、UHF相结合的联合检测的思路,将其应用到开关柜的局部放电检测中,通过案例证明了TEV、AE和UHF联合检测是开关柜局部放电检测的可行性和互补性。最后,对故障进行了原因分析、提出了防范措施。  相似文献   

19.
文中分析了一起35 kV开关柜局部放电缺陷案例,采用暂态地电压、超声波及特高频等多种局部放电带电检测技术进行分析诊断,利用电磁波时差法对局部放电源进行定位,结合开关柜内部结构给出局部放电源位置范围,停电检查发现A相避雷器引线与绝缘板间存在明显放电痕迹,验证了缺陷分析诊断及定位的正确性。结果表明,局部放电带电检测技术可以有效发现开关柜内绝缘缺陷,案例为类似开关柜缺陷处理提供经验。  相似文献   

20.
介绍了所使用的几种局部放电检测手段,基于暂态对地电压(TEV)、超声波(AE)、超高频(UHF)检测方法,通过3种方法的联合检测,可以有效检测开关柜局部放电,保障开关柜的安全运行。  相似文献   

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