解决方案

SOLUTIONS

变压器局部放电在线监测方法

1.脉冲电流法
利用局部放电所产生的脉冲信号,即测量因放电时电荷变化所引起的脉冲电流。它是离线条件下测量电气设备局部放电的基本方法,也是在线监测局部放电的主要手段。
优点:灵敏度高、放电量可以标定

缺点:由于现场严重的电磁干扰将大大降低监测灵敏度和信噪比。

2.声测法
利用局部放电时发出的声波来进行测量,是应用最广泛的非电测法测量局放方法。
优点:基本上不受现场电磁干扰的影响,信噪比高,可以确定放电源的位置。
缺点:灵敏度低且不能确定放电量
声测法和脉冲电流法配合使用,能扬长避短、各取所长,是局部放电的重要监测手段

变压器油中溶解气体在线监测方法

变压器油中溶解气体分析

对变压器油中气体的检测分析是对变压器运行状态进行判断的重要监测手段。变压器在运行中由于种种原因产生的内部故障, 如局部过热、放电、绝缘纸老化等都会导致绝缘劣化并产生一定量的气体溶解于油中,不同的故障引起油分解所产生的气体组分也不尽相同, 从而可通过分析油中气体组分的含量来判断变压器的内部故障或潜伏性故障。对变压器油中溶解气体采用在线监测方法, 能准确地反映变压器的主要状况, 使管理人员能随时掌握各站主变的运行状态, 以便及时作出决策,预防事故的发生。变压器油中溶解气体在线监测的关键技术包括油气分离技术、混合气体检测技术。

选择氢气和微水作为测量对象

矿物质绝缘油以其高介电强度和化学稳定性被用作电气设备的绝缘流体。在正常运行情况下是非常稳定的,但在外界因素如故障左右下会经历化学反应。众所周知,对油中气体进行定量分析可以判别变压器故障,如局部放电、过热和电弧,从下表中可以看出对绝大部分的故障而言,氢气是关键的早期故障指征气体,而水分则是影响绝缘材料介电强度的关键因素。因而,选择高性价比的油中溶解氢气及微水在线监测装置可以为常规充油电力设备,实现绝缘系统的早期报警,为此类设备保驾护航。

GIS局部放电在线监测方法

(1)耦合电容法:又称为脉冲电流法,它利用贴在GIS外壳上的电容电 极耦合探测局部放电在导体芯上引起的电压变化。该方法结构简单,便于实现。 但是在现场测试时,无法识别与多种噪声混杂在一起的局部放电信号,因此这种 方法的使用推广受到了很大限制。

(2)UHF法:英国Strathclyde大学提出的UHF法目前已经应用到GIS生产 和运行中,它是一种利用超高频频率信号进行局部放电在线监测的方法。在UHF 法中传感器并非起耦合的作用,而是接收UHF信号的天线,所以UHF法的原理 与脉冲电流法是不同的。

(3)超声波监测法:由于GIS内部产生局部放电的时候,会产生冲击的振动 及声音,因此可以利用腔体外壁上安装的超声波传感器来测量局部放电信号。

(4)化学监测法:通过分析GIS中局部放电所引起的气体生成物含量来确定 局部放电的严重程度。

(5)光学监测法:光电倍增器可以监测到甚至一个光子的发射,但是由于射 线被SE气体和玻璃强烈地吸收,因此有“死角”出现,该方法对于已知放电源位 置的监测比较有效,但不具备对故障的定位能力。并且由于GIS内壁光滑而引起 的反射带来的影响,造成灵敏度不高。

GIS中SF6气体状态在线监测方法

SF6是一种没有颜色、无气味、无毒性、不容易与气体混合的可塑性气体。SF6自身无毒性,可是在髙压电孤或持续高温的效果下,会溶解出有毒,就算是少量也可以严重。因而,当GIS产生气体泄漏时,泄漏出去的SF6以及溶解物能在房间内矮层室内空间堆积(SF6气体比例超过气体比例,且二者不容易混和),进而对房间内工作人员的人身安全造成威胁。GIS普遍的漏汽位置关键有隔室、复合绝缘子、密封环、电压互感器二次接线端子、连接功能、沙孔处和制动气室伸缩器插口等。泄漏出的SF6会在空气中有较长的残留期,还会继续消化吸收红外辐射造成全球变暖。由于泄漏引起的经常补气补血和再次泄漏,对设施和生命安全全是危害。

当今SF6监测技术性,主要是光电催化技术性、电穿透技术性及其红外光谱分析消化吸收技术性。在其中光电催化技术性是根据被检验气体触碰200°C持续高温的催化表层,开展化学变化,根据检验电子信号的更改,发觉被检验气体中的SF6。穿透技术性的基本工作原理是根据SF6气体绝缘层的特点,利用电级间工作电压的变动来判定被检验气体中是不是带有SF6。红外光谱分析消化吸收技术性又被称作激光设备,是利用SF6对特殊股票波段的红外线的明显消化吸收特点。红外光谱分析技术性相对性成本增加,构造繁琐,其特点是敏感度高,受自然环境的危害小,对环境温度和相对湿度的转变不比较敏感。与此同时,红外光谱分析技术性选用积极提取被检测气体,发觉泄漏早,反应迅速。当前状况下,三种方式都能做到实时监测的规定,且都是有好用。