GIS 设备局部放电检测技术 返回技术文献首页 一、概述: GIS 、 GCB 及 GIT 等 SF6 电气设备没有外部露出的带电部分,采用 SF6 气体绝缘,可靠性较高,检修工作量小,但通过发展外部诊断、监视法可减小不必要的拆卸检修工作量
即一种不解体设备而用确切简易的办法从外部进行各种(在线的、离线的、带电的、停电)测量,监视、诊断设备内部状态及性能的好坏,包括故障定位
GIS 、 GCB 及 GIT 等 SF6 电气设备的绝缘性能是确保其安全运行的重要条件
设备内部中的金属微粒、粉末和水分等导电性杂质是引发 GIS 等设备故障的原因
设备存在导电性杂质时,因局部放电而发出不正常声音、振动、产生放电电荷、发光、产生分解气体等异常现象
因此局部放电是 GIS 、 GCB 及 GIT 等设备状态监测重要对象之一
二、主要监测方法: 1
电磁波检测法: 局放产生在 GIS 室内传播的电磁波
选择电磁波拾取天线来检测从 GIS 腔体盆式绝缘子处泄漏出来的电磁波,来判断局放和故障定位
特高频检测法: GIS 放电引起的脉冲电信号上升,频谱中高频分量可达 GHz 数量级
可选择特高频段进行局部放电的检测和定位
高频接地电流法: 高频电流被局放激励,而电流流入地线,通过测量接地电流值,评判 GIS 安全状况
声发射 / 振动法: 局部放电会发生声波,监测由此引起的腔体振动,判断局放情况
S F6 气体的监测: S F6 电气设备是采用 S F6 气体绝缘和灭弧的,其性能状态将是影响设备的重要参数,因此其将是 GIS 等设备状态监测重要对象之一
通过对 S F6 气体特性的监测,判断设备的健康状况,主要包括: ① 气体压力监视: GIS 局放会引起该区域温度升高,表现为该腔体的压力值陡升,通过监视 S F6 气体的压力变化,来判断局放和故障定位