GIS特高频与超声波局部放电检测技术主要内容特高频局放检测技术超声波局放检测技术DMS特高频局放检测仪器使用方法超声波局放检测仪器总结一、特高频局部放电检测技术主要内容一、特高频局部放电检测的原理二、特高频局部放电检测方法及注意事项三、特高频局部放电检测数据、图谱的分析及诊断四、特高频局部放电检测典型案例分析1、局部放电的基本概念2、特高频法检测原理一、特高频局部放电检测的原理1、局部放电的基本概念电力设备的绝缘系统中,只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称之为局部放电
它是由于局部电场畸变、局部场强集中,从而导致绝缘介质局部范围内的气体放电或击穿所造成的
它可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面或内部
在绝缘体中的局部放电甚至会腐蚀绝缘材料,并最后导致绝缘击穿
局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化
这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号
2、特高频局部放电检测原理电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz的电磁波
局部放电检测特高频(Ultra-High-Frequency,简称UHF)法于20世纪80年代初期由英国中央电力局(CEGB)实验室提出,其基本原理是通过特高频传感器对电力设备中局部放电时产生的特高频电磁(300MHz≤f≤3GHz)信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电监测
由于现场的晕干扰主要集中在300MHz频段以下,因此特高频法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点
UHF内置传