
《廈門莫格電氣自動化有限公司》
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上述方法在實驗室檢測GIS設備內(nèi)部的局部放電時,靈敏度可高達幾十pC,甚至十幾pC。但在運行現(xiàn)場受電磁干擾和機械噪聲的嚴重影響,測量靈敏度將大大降低甚至無法檢測,因此,目前上述局部放電測量方法在現(xiàn)場的應用受到極大限制。
3 超高頻法(UHF法)
GIS設備中的SF6氣體具有很高的絕緣強度。研究表明,處于高氣壓SF6氣體環(huán)境中的局部放電,其放電信號的上升沿及持續(xù)時間極短,一般為ns級。典型GIS設備局部放電信號的頻譜可從低頻到數(shù)百MHz甚至1GHz以上。研究認為,GIS設備中的放電脈沖波不僅以橫向電磁波(TEM波)的形式傳播,而且還會以橫向電場波(TE波)和橫向磁場波(TM波)的方式傳播。對于TE波和TM波存在一個下限截止頻率,一般為幾百MHz。當信號頻率小于截止頻率時,其衰減很大;而信號頻率大于截止頻率時,信號在傳播時的損失很小。由于GIS設備的金屬同軸結(jié)構(gòu)是一個良好的波導,局部放電產(chǎn)生的超高頻信號可以有效地沿波導傳播。
由于多處裝有盆式絕緣子,這些絕緣子均為非鐵磁材料,可以透射超高頻電磁波信號,當GIS設備局部放電產(chǎn)生的電磁波沿金屬軸(筒)傳播時,部分信號可通過絕緣子向外輻射,通過無線檢測方式即可接收到這些從GIS設備內(nèi)部傳出的放電信號,如圖1所示。
與傳統(tǒng)局部放電測量方法相比,檢測這種超高頻放電信號的方法(即UHF法)具有其獨特的抗干擾特性。一般來講,局部放電測量中所遇到的干擾信號主要是來自電網(wǎng)中電磁信號的干擾,如電暈干擾、開關(guān)操作過程中產(chǎn)生的干擾以及各種高壓電氣設備產(chǎn)生放電等,這些干擾均屬于脈沖型干擾信號,其特征往往與局部放電信號相近,甚至一致。因此,就局部放電檢測技術(shù)而言,解決測量過程中所遇到的干擾問題是目前傳統(tǒng)局部放電測量中的主要難點。研究認為,GIS設備以外的干擾信號,其頻譜范圍較GIS設備內(nèi)的局部放電信號要窄得多,一般認為頻率在150MHz以下,信號在傳播過程中衰減很快,幾乎對GIS設備局部放電測量裝置不構(gòu)成影響。如在距局部放電測量裝置10m左右(直線距離)處的GIS設備交流耐壓試驗裝置,其加壓裝置本身及接線均會產(chǎn)生明顯的電暈干擾,甚至火花,但通過GIS設備局部放電測量裝置觀察基本上無反應。因此,采用超高頻檢測方法可有效避開各種干擾信號,使GIS局部放電測量的信噪比大大提高。
超高頻法的缺點是無法實現(xiàn)GIS設備局部放電的放電量標定。超高頻法測量的信號頻率很高,所檢測到的信號與諸多因素有關(guān),除放電量大小外,還涉及局部放電源的類型、電磁信號的傳播路徑、放電源的位置等。因此,與傳統(tǒng)局部放電的放電量標定相比,超高頻法進行放電量的標定比較困難。盡管如此,由于超高頻法具有較高的抗干擾能力,該方法仍是一種很有發(fā)展前途的檢測方法。
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