第4分册 超声波局部放电检测细则
GIS设备超声波局部放电检测方法评估
GIS设备超声波局部放电检测方法评估GIS设备超声波局部放电检测方法评估超声波局部放电检测方法是一种利用超声波技术来检测GIS设备中的局部放电问题的方法。
下面将按照步骤思维的方式,对这种检测方法进行评估。
步骤1:确定检测目标和需求首先,需要明确我们的检测目标是GIS设备中的局部放电问题,并确定我们的检测需求,比如检测的准确度、检测速度和可靠性等。
步骤2:理解超声波局部放电检测原理接下来,需要深入了解超声波局部放电检测的原理。
超声波局部放电检测是通过发射超声波脉冲到GIS设备中,当波脉冲遇到局部放电时,会发生反射,通过接收反射的波脉冲并分析其特征,可以判断是否存在局部放电问题。
步骤3:选择合适的超声波检测设备在进行超声波局部放电检测之前,需要选择合适的超声波检测设备。
这些设备通常包括超声波发射器、接收器和分析软件等。
选择合适的设备需要考虑设备的灵敏度、分辨率和可操作性等因素。
步骤4:准备检测场景和设备在进行超声波局部放电检测之前,需要准备好检测场景和GIS设备。
检测场景应符合实际工作环境,确保检测结果的准确性。
同时,GIS设备应处于正常工作状态,以便准确检测局部放电问题。
步骤5:设置检测参数和位置在进行超声波局部放电检测之前,需要设置合适的检测参数和位置。
检测参数包括超声波的频率、脉冲宽度和增益等,这些参数需要根据具体情况进行调整。
同时,需要确定检测位置,即在GIS设备中的哪些部位进行检测。
步骤6:进行超声波局部放电检测在设置好检测参数和位置后,可以开始进行超声波局部放电检测。
通过将超声波发射到GIS设备中,并接收反射波脉冲,可以获取相关数据。
然后,使用分析软件对这些数据进行处理和分析,以判断是否存在局部放电问题。
步骤7:评估检测结果最后,需要对超声波局部放电检测的结果进行评估。
评估可以通过与其他手段进行对比,如红外热像仪检测或电流变压器检测等。
同时,还可以根据检测结果的准确度和可靠性来评估超声波局部放电检测方法的优势和不足之处。
Q GDW 11061-2013局部放电超声波检测仪技术规范
介质和金属件传导到电力设备外壳,并通过介质和缝隙向周围空气传播。通过在电力设备外壳或设备附 近安装的超声波传感器,可以耦合到局部放电产生的超声波信号,进而判断电力设备的局部放电情况。 接触方式主要用于变压器、GIS等电力设备的检测,其原理如图1a)所示,非接触方式主要用于开关柜、 电力电缆等电力设备的检测,其原理如图1b)所示。
8 技术要求
8.1 一般要求
8.1.1 使用环境条件
局部放电超声波检测仪的使用环境条件如下: a) 环境湿度:
传感器:-25℃∼75℃。 检测主机:-10℃∼50℃。 b) 相对湿度:0%∼85%。 c) 大气压力:80kPa∼110kPa。 8.1.2 工作电源
局部放电超声波检测仪的工作电源要求如下: a) 直流电源:5V∼28V 电池,纹波电压不大于 1%。 b) 交流电源:220(1±10%)V,频率 50(1±10%)Hz。 8.2 功能要求
1
Q/GDW 11061—2013 超声波检测仪在超声波信号激励作用下,输出电压值与激励值的比值,通常以dB(V/(m/s))为单位
表示。激励值一般选用速度单位m/s。 3.4
主谐振频率 main resonance frequency fm
在一定频率范围内,超声波检测仪灵敏度取最大值时的激励源频率。 3.5
2
Q/GDW 11061—2013
超声波局部放电检测法
2超声传感器2.1超声传感器(ultrasonic sensor)的简介与原理定义:利用超声波检测技术,将感受的被测量转换成可用输出信号的传感器。
简介:超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。
完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。
完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
小功率超声探头多作探测作用。
它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。
超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。
构成晶片的材料可以有许多种。
晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,使用前必须预先了解它的性能。
超声波传感器的主要性能指标包括:(1)工作频率。
工作频率就是压电晶片的共振频率。
当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
(2)工作温度。
由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。
医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
(3)灵敏度。
主要取决于制造晶片本身。
机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
第4分册 超声波局部放电检测细则
规章制度编号:国网(运检/4)***-2016国家电网公司变电检测通用管理规定第4分册超声波局部放电检测细则国家电网公司二〇一六年十月目录前言 (III)1检测条件 (2)1.1环境要求 (2)1.2待测设备要求 (2)1.3人员要求 (2)1.4安全要求 (2)1.5检测仪器要求 (3)2检测准备 (3)3检测方法 (4)3.1检测原理图 (4)3.2检测步骤 (4)3.3检测验收 (5)4检测数据分析和处理 (5)5检测原始数据和报告 (5)5.1原始数据 (5)5.2检测报告 (5)附录A(规范性附录)超声波局部放电检测报告 (6)附录B(资料性附录)超声测试典型图谱 (7)附录C(资料性附录)缺陷部位和缺陷类型判断依据 (16)前言为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。
经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。
本细则是依据《国家电网公司变电检测通用管理规定》编制的第4分册《超声波局部放电检测细则》,适用于35kV及以上变电站的气体绝缘金属封闭开关设备、GIL、罐式断路器、金属封闭式开关柜设备。
本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。
本细则起草单位:**、**。
本细则主要起草人:**、**。
超声波局部放电检测细则1 检测条件1.1 环境要求a)环境温度宜在-10~40ºC。
b)环境相对湿度不宜大于80%,若在室外不应在有大风、雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。
c)在检测时应避免大型设备振动、人员频繁走动等干扰源带来的影响。
4-110kVGIS气室超声波局放测试评分标准
电力设备状态检测技术竞赛评分细则一、总则1.现场检测比武应严格执行《国家电网公司电力安全工作规定(变电站部分)》及相关规程规定,发现违反规程规定的,应立即终止比赛,总分记0分,造成人身及设备伤害等事件的按照相关规定追究责任。
2.竞赛选手应为本单位正式职工,发现冒名顶替的,总分记0分,并进行通报批评。
3.现场检测比赛过程中保证检测数据真实可靠,数据造假的,总分记0分,并进行通报批评。
二、评分细则表(4-110kVGIS气室超声波局放测试评分标准)现场裁判评分表(110kV GIS气室超声波局放测试评分标准)检测队伍:现场裁判:日期:序号比赛内容质量要求扣分标准比赛扣分值及说明项目得分裁判签字扣分点扣分值1准备工作(17分)正确佩戴安全帽、穿绝缘靴且着装规范,工作负责人穿红马甲或佩戴红袖标没穿绝缘鞋 1没戴安全帽 1绝缘鞋、安全帽穿戴不规范 1工作负责人无明显标示 1 履行工作许可手续没履行工作许可手续 2序号比赛内容质量要求扣分标准比赛扣分值及说明项目得分裁判签字扣分点扣分值1准备工作(17分)宣读第二种工作票内容:明确工作任务分工,交待安全措施,并告知工作成员并确认试验负责人未交待任务或工作任务不完整1试验负责人未对班组成员明确分工0.5试验负责人未交待安全措施 1班组专员未签字确认0.5试验负责人进行危险点分析安全注意事项并告知工作成员未进行危险点分析 1分析不全面(至少包括高空坠落,高压触电,静电伤人,电源伤人)0.5未针对危险点提出安全注意事项或安全注意事项不全面0.5进入GIS配电室前,通风15mim,检查氧量仪及SF6气体浓度仪,满足工作现场要求未进行通风 1未检查氧量仪及SF6气体浓度仪数值1 检查仪器、仪表有效期没检查仪器(含温度计)有效期标示每处扣0.5分1 温湿度计放置未放置温湿度计或温湿度计放在太阳光直照下等不合理情况1被试品外观检查及抄写铭牌参数、负荷电流未进行外观检查 1未抄写铭牌数据、负荷电流 1序号比赛内容质量要求扣分标准比赛扣分值及说明项目得分裁判签字扣分点扣分值2现场测试(50分)检测准备:查检仪器、工具材料完备性,确保仪器内部电池电量充足或现场交流电源满足仪器使用要求未检查仪器、工具材料,现场缺少必备工具材料或工器材料摆放不合理,每项扣0.5分2进行仪器检查,完成仪器带宽、增益等相关参数的合理设置,需接地的仪器必需可靠接地未进行检查仪器连线 1仪器参数设置不合理每处扣2分,6分扣完为止。
超声波局部放电检测
超声波局部放电检测
组合电器内部产生局部放电信号的时候,在放电的区域中,分子间产生剧烈的撞击,这种撞击在宏观上表现为一种压力。
由于局部放电是一连串的脉冲形式,所以由此产生的压力波也是脉冲形式的,即产生了声波。
局部放电源一般较小,一般为点声源。
局部放电产生的声波频率在101-107Hz数量级范围,即为超声波(声音频率超过20kHz范围的称为超声波)。
超声波传感器分成两种,一种为接触式(压电式)超声波传感器(AE),一种为开放式(敞开式)超声波传感器,接触式传感器是将传感器贴在电力设备表面,检测局放产生的超声波信号在电力设备表面金属板中传播所感应的振动现象,主要用于GIS、变压器、电缆等密封性电力设备的局放检测,但这种检测方式容易受到外界声音及电力设备运行过程中自身振动的干扰。
开放式超声波传感器是检测放电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象,用于检测电力设备与传感器间有空气通道(如开关柜及户外的电力设备)的局放检测,这种检测技术能够利用外差技术将超声波信号转换成人耳可听到的声音信号,通过局放的特征声音,能够更好的判断局放存在(不受干扰影响)和定位。
开放式超声传感器结构图见图。
超声波法测量局部放电,利用的是外差法将被接收的信号转换成一个人耳可判别、可听见的声音信号,并将放电所产生的超声波大小以声压的形式显示出来,这样,测量人员便可以通过耳机听到放电声音,并能从测量仪器上查看声压信号。
外差法原理类似于收音机,把信号转换成人可识别的声音。
主要流程是:超声波信号经过主机选频得到所需信号,然后经本地振荡器产生一个同接收频率差不多的本振信号,两者混频后产生差频,即中频信号,此信号经过中频选频。
超声波局部放电
02
智能化技术
智能化技术也逐步应用到超声波检测中,如自动识别缺陷、自动评估缺陷等级等。
局部放电检测技术
02
局部放电产生超声波
超声波传播特性
局部放电检测原理
局部放电检测原理
电力设备监测
对电力设备进行局部放电检测是评估其绝缘状况的重要手段之一,可以及时发现并预防潜在的绝缘故障。
局部放电检测技术应用
总结词
详细描述
案例三:电缆局部放电检测
组合电器是电力系统中重要的设备之一,其运行状态直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。利用超声波局部放电检测技术可以实现对组合电器的局部放电现象进行实时监测和故障预警,保障电力系统的安全和稳定运行。
总结词
组合电器在长期运行过程中,可能会出现绝缘老化、接触不良等问题,这些问题可能导致局部放电现象的发生。超声波局部放电检测技术可以通过安装在组合电器表面的超声波传感器实时监测局部放电产生的超声波信号,实现对组合电器的实时监测和故障预警。
故障定位
通过分析超声波信号的传播时间和强度,可以定位出局部放电发生的位置,有助于快速排查和修复故障。
设备维修策略制定
基于对电力设备局部放电的检测和分析结果,可以制定更为精准的维修策略,提高维修效率和设备可靠性。
技术不断创新
01
随着科技的不断发展,局部放电检测技术也在不断进步和创新。新的检测方法、算法和传感器技术不断涌现,提高了检测的准确性和灵敏度。
超声波局部放电
xx年xx月xx日
CATALOGUE
目录
超声波检测技术概述局部放电检测技术超声波局部放电检测系统超声波局部放电检测技术应用案例超声波局部放电检测技术的发展趋势与挑战
超声波检测技术概述
01
超声波局部放电
02
超声波局部放电检测技术
超声波局部放电检测技术
• 超声波局部放电是一种在高压电气设备中常见的故障现象。为了有效检测和诊断这种故障,超声波局部放电检测技阐述。
03
超声波局部放电影响因素分析
环境因素
防护技术
隔声罩
使用隔声罩将产生超声波局部放电的设备或区域包裹起来,以阻止声波的传播。 隔声罩应采用高隔声性能的材料制造,并确保其密封性,以达到良好的隔声效果 。
个体防护装备
为操作人员提供耳塞、耳罩或头盔等个体防护装备,以减少超声波局部放电对他 们的影响。这些装备应具有足够的防护性能,并舒适佩戴,以确保操作人员的安 全和健康。
采样频率和分辨率
采样频率和分辨率决定了超声波信号的采集精度。较低的采 样频率和分辨率可能会导致信号细节的丢失,影响局部放电 特征提取的准确性。
运行条件因素
电压和电流
电气设备的运行电压和电流是影响局部放电的主要因素。 电压和电流的变化可能会导致设备内部电场分布的改变, 从而影响局部放电的强度和频率。
航空航天设备局部放电检测
航空发动机检测
航空发动机在运行过程中,由于高温、高压等恶劣环境,可能导致局部放电现象。利用超声波局部放 电技术对航空发动机进行检测,可以在不拆卸发动机的情况下,迅速发现并定位局部放电位置,确保 飞行安全。
航空电子设备检测
航空电子设备在高空环境中运行,容易受到电磁干扰、温度骤变等因素的影响,产生局部放电。通过 超声波局部放电检测,可以对航空电子设备进行实时在线监测,提高设备的抗干扰能力和可靠性,保 障飞行任务的顺利完成。
06
总结与展望
超声波局部放电研究总结
放电机制解析
超声波局部放电的研究已经取得了显著进展,对于其放电机制已经有了更深入的理解,包括超声波如何引发局部放电 ,放电过程中的能量转化等。
局部放电实用标准规定图谱
_附录一高频局部放电检测标准高频局部放电图谱特色放电幅值说明测试结果拥有典型局部放电相位图大于弊端应密放电的检测图谱具有明显 500mV ,切监察,谱且放电幅值180 度特色,并参照放观察其发较大且幅值正负电频率。
展情况,分明必要时停弊端电检修。
平时频率越低,缺陷越严重。
拥有局部放电放电相位图小于异常情况特色且放电幅谱 180 度分500mV缩短检测值较小布特色不明大于周期。
异常显,幅值正负100mV ,模糊并参照放电频率。
_无典型放电图没有放电特没有放电按正常周正常谱征波形期进行附录二高频局部放电检测典型图谱放电种类图谱种类图谱特色相位图谱电晕放电分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形相位图谱内部放电分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形相位图谱沿面放电分类图谱附录三GIS 超高频局部放电检测典型图谱定义:1、单周期检测数据:检测一个 50Hz 周期局部放电的峰值与相位角。
2、峰值检测数据:检测 50Hz 周期的相位角与局部放电信号的峰值和放电速率的关系。
3、PRPD检测数据获取局部放电信号峰值时,数据显示不同样大小峰值的局部放电信号个数与50Hz 周期相位角的关系。
GIS超高频局部放电典型图谱:电晕放电单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱自由金属颗粒放电单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱空隙(空穴、气隙)放电单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱搬动电极局部放电(悬浮放电)单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱GIS 超高频典型搅乱图谱:雷达噪音单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱横轴是幅值 ,纵轴是相位马达噪音单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱闪光噪音单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱搬动电话噪音单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD 检测图谱附录四高压电缆局部放电典型图谱及检测标准序项目号高压电缆本体电及接头局缆部放电试局验部放电周期标准说明正常:无典型放电图谱。
超声波局部放电
超声波检测仪器
超声波检测方法
超声波检测仪可以把超声波传感器接收到 的超声波信号转换为电信号,这种电信号
通过声音传播出来。通过在软件中填写声
音、设备的基本信息分析设备的缺陷程度。
03检测流程
检测流程
(1)检测前的准备工作;
(2)检测点的选择; (3)背景的检测; (4)信号普测; (5)信号定位; (6)信号详测; (7)信号异常处理与分析; (8)分析报告。
意义:
1)确定局部放电现象是否存在,避免供电损失; 2)对设备状态进行评估; 3)实现状态检修,达到设备运行安全可靠、 检修成本合理的目的,提高供电可靠性。
带电检测
定义:
在电气设备运行状态下,对其所做的检测,只做电气检测,不做机械检测。 优势: 1)带电检测是在设备正常运行的情况下检测,减少了停电次数。 2) 对于无法承受瞬时高压的老式设备也能进行检测。 3)带电检测可以依据设备运行状态灵活安排检测周期,便于及时发现设备的隐患,了 解隐患的测仪器状态良好; (2)选择合适的检测时间,注意外部干扰源; (3)检测时,应做好检测数据和环境情况的记录或存储; (4)检测时,要注意安全; (5)检测者应熟悉待检测设备的内部结构;
(6)检测者对检测仪器应熟练使用。
04判断标准
标准
1、根据听声音 正常 2、根据图谱 放电
05案例
案例1
案例2
THANKS
超声波局部放电带电检测
定义:在设备正常运行的情况下,通过对电力设备发生局部放电时产生的超声
波信号进行采集、处理和分析来获取设备运行状态的一种检测技术 优势: (1)抗电磁干扰能力强 (2)便于实现放点定位 缺点: (1)对内部缺陷不敏感 (2)受机械干扰较大 (3)进行放电类型模式识别难度大 (4)检测范围小
超声波局部放电
(4)信号普测;
•
(5)信号定位;
•
(6)信号详测;
•
(7)信号异常处理与分析;
•
(8)分析报告。
.
13
检测注意事项
• (1)注意检测仪器状态良好; • (2)选择合适的检测时间,注意外部干扰源; • (3)检测时,应做好检测数据和环境情况的记录或存储; • (4)检测时,要注意安全; • (5)检测者应熟悉待检测设备的内部结构; • (6)检测者对检测仪器应熟练使用。
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04判断标准
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15
标准
• 1、根据听声音 • 正常 • 2、根据图谱
放电
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05案例
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案例1
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案例2
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19
THANKS
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20
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3
局部放电定义
• 非贯通性的放电称为局部放电; 将引起绝缘系统劣化,逐渐导 致绝缘损坏。可分为: 1、电晕放电 2、沿面放电 3、内部放电
高压
Void
接地端 Insulation Layer
Conductor
ห้องสมุดไป่ตู้
Corona
.
4
局部放电检测的重要性:
1)绝缘劣化、缺陷是破坏性的,会引起高压电气设备的损坏; 2)绝缘系统故障很难在例行维护中被发现;
(4)检测范围小
.
7
02 检测原理和检测方法
.
8
基本原理:
• 高压电气设备内部存在局部放电,在放电过程中,伴随着爆裂状的声发射, 产生超声波,超声波信号由局部放电源沿着绝缘介质和金属件传导到电力 设备外壳,并通过介质和缝隙向周围空气传播。
局放试验
标准:GB1208-97《电流互感器》规定在电压1.2Um/√3时放 电量:交接时不大于20pC Um=1.15Un=1.15×35=40.25kV 试验加压:1.2Um/√3=1.2×40.25/1.732=27.89 kV 2.电压互感器局部放电测量回路
标准: 相对地
GB1207-97《电压互感器》
局部放电超声测量
压 电 超 声 传 感 器 阻 抗 变 换 前 置 75Ω同轴电缆 放 大 滤 波 放 大 器 数字 局部 放电 测试 仪
电测法与超声法联合测量 以电信号为时间零点测量与超声 信 号 的 时 间 差 Δt 计 算 出 放 电 点 与 传 感 器 的 距 离 s=vΔt v=1.42mm/μs(油中) 1. 其他非电检测方法 ①光检测法 透明介质 电缆芯 水介质 光电倍增管观察 ②热检测法 严重放电 局部热效应 热电偶 测温升 ③放电产物分析法 分解气体 分析化学生成物 推断放程 度
③ 抑制: a.从波形的特点分析区别,读取放电脉冲。 b.在电源回路和高压回路加滤波器。 c.测量装置选择合适的频带和中心频率。 d.采用平衡测试回路。 e.时间开窗法。
第六节 局部放电波形图谱识别 1.内部放电:
单气隙
多气隙
2.表面放电:
3.电晕放电:
4.干扰放电波形:
接触不良
可控硅元件动作
磁饱和产生的谐振波形
调制或非调制的干扰波形
荧光灯产生的干扰
第七节 局部放电试验应注意的事项: 1. 试验程序: ① 试前准备:试品表面应清洁干燥,其温度和环境温度一 致,试验前试品不应受机械、热和电的作用。 ② 校验测试回路的灵敏度,应不低于试品允许放电量的 50%。 ③ 高压引线应采用蛇皮管,与试品连接处应紧密,必要时 加屏蔽。 ④ 试品、测试设备可靠接地,最好一点接地,接地线尽量 短。 ⑤ 试验回路要紧凑,试品远离其他物体。
新版第4章超声波局部放电检测技术-新版-精选.pdf
第四章超声波局部放电检测技术目录第一节超声波局部放电检测技术概述 (3)一、发展历程 (3)二、技术分类及特点 (4)三、应用情况 (5)第二节超声波局部放电检测技术基本原理 (6)一、超声波的基本知识 (6)二、超声波局部放电检测基本原理 (8)三、超声波局部放电检测装置组成及原理 (10)(一)硬件系统 (11)(二)软件系统 (13)第三节超声波局部放电检测及诊断方法 (15)一、检测方法 (15)(一)概述 (15)(二)超声波局部放电带电检测方法 (15)二、诊断方法 (22)(一)正常判断依据 (22)(二)有明显缺陷的判断依据 (23)(三)疑似缺陷判断依据 (23)(四)不同类型设备超声波局部放电的缺陷诊断 (24)第四节典型超声波局部放电案例分析 (27)一、110kV GIS设备导向杆松动检测 (27)(一)案例经过 (27)(二)检测分析方法 (27)(三)经验体会 (30)二、500kV变压器内部放电缺陷检测 (30)(一)案例经过 (30)(二)检测分析方法 (31)(三)经验体会 (33)三、10kV开关柜局部放电检测 (33)(一)案例经过 (33)(二)检测分析方法 (33)(三)经验体会 (36)参考文献 (37)第一节超声波局部放电检测技术概述一、发展历程超声波局部放电检测技术凭借其抗干扰能力及定位能力的优势,在众多的检测法中占有非常重要的地位。
超声波法用于变压器局部放电检测最早始于上世纪40年代,但因为灵敏度低,易于受到外界干扰等原因一直没有得到广泛的应用。
上世纪80年代以来随着微电子技术和信号处理技术的飞速发展,由于压电换能元件效率的提高和低噪声的集成元件放大器的应用,超声波法的灵敏度和抗干扰能力得到了很大提高,其在实际中的应用才重新得到重视。
挪威电科院的L.E.Lundgaard.从上世纪70年代末开始研究局部放电的超声检测法,并于1992年发表了介绍超声检测局部放电的基本理论及其在变压器、电容器、电缆、户外绝缘子、空气绝缘开关中的应用情况的文章。
超声波局部放电检测操作流程
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在进行超声波局部放电检测之前,需要进行充分的准备。
超声波法检测局部放电的原理与设计
超声波法检测局部放电的原理与设计1.1局部放电的机理1.1.1局部放电基本概念及原理绝缘介质内部含有一个气隙时的放电情况是最简单的,如图 2.1(a)所示。
图中c 代表气隙,b 是与气隙串联部分的介质,a 是除了b 之外其他部分的介质。
假定这一介质是处在平行板电极之中,在交流电场作用下气隙和介质中的放电过程可以用图1.l(b)所示的等效电路来分析。
假定在介质中的气隙是扁平状而且是与电场方向相垂直,则按电流连续性原理可得b bc c Y U Y U = (1.1)式中c U 、bU 分别气隙和介质上的电压, Y c 、 Y b 分别为气隙和介质的等效电导 。
工频电场中若c γ和b γ均小于10-11(Ω·m)-1,则气隙和b 部分绝缘上的电压的数值关系可简化为 )()()(2222δεδεωωωγωγ-==++==d C C C C U U u u c b c b c c b b bc b c (1.2) 式中c ε、b ε分别为气隙和绝缘介质的相对介电常数,气隙和介质中的电场强度E c 、E b 的关系为U + - δ c b ba a d C c Cb Rc R b C a R a Uu c u b δ-气隙厚度 d -整个介质的厚度 R c 、C c -气泡的电阻和电容R b 、C b -与气泡串联部分介质的电阻和电容 R a 、C a 一其余部分介质的电阻和电容 图1.1含有单气隙的绝缘介质,(a )绝缘介质中的气隙,(b )放电等效电路(a )(b )cb b C bcd u u E E εεδδ=-=)( (1.3) 由式(1.3)可见:(1) 气隙放电在工频电场中气隙中的电场强度是介质中电场强度的c b εε倍。
通常情况下1=c ε,而1>b ε,即气隙中的场强要比介质中的高,而另一方面气体的击穿场强一般都比气体的击穿场强低,因此,在外加电压足够高时,气隙首先被击穿,而周围的介质仍然保持其绝缘特性,电极之间并没有形成贯穿性的通道。
特高频与超声波局放检测技术文件标准
超声波检测法:检测超声波信号,抗电气干扰,对自由颗 粒缺陷和金属件的振动较为敏感,在靠近缺陷部位时,检 测灵敏度可达到几个pC,定位准确;
气体分析法:分解物从产生到扩散,需要一定的过程,且 只有浓度积累到一定水平后方可被检测到,故响应速度较 慢,检测灵敏度较低。
连续检测模式可显示被测信号在一个工频周期内的有效值、 周期峰值,以及被测信号与50Hz、100Hz的频率相关性(即50Hz 频率成分、100Hz频率成分)。 因为局放都是与电源的相位相关 的,通过不同参数值的大小组合可快速判断被测设备是否存在异 常局部放电以及可能的放电类型。
连续检测模式典型谱图
3)相位检测模式(PRPD谱图),需要进行相位同步。横轴为0360度,纵轴为信号的幅值。由1000个放电点组成,每个点代表一 次放电发生。是对局放与相位关系的一个统计。
4)脉冲检测模式(飞行模式)
脉冲检测模式评估颗粒危害
5)特征指数检测模式:特征图谱表征超声波信号发生的时间 间隔,其横坐标为时间间隔,纵坐标为信号发生次数。如果超声 波信号发生的间隔在10ms(如悬浮缺陷),那么在整数1的位置 出现波峰;如果超声波信号发生的间隔在20ms(如电晕缺陷), 那么在整数2的位置出现波峰。
当GIS中的缺陷在电压作用下发生局部放电时,局放产生的能量是周 围SF6气体的温度骤然升高,从而形成局部过热,所产生的扰动以 压力波的形式传播,其类型包括纵波、横波和表面波。不同的电气 设备、环境条件和绝缘状况产生的声波频谱都不相同。 GIS中沿SF6气体传播的只有纵波,这种超声纵波以球面波的形式向 周围传播。由于超声波的波长较短、方向性将强,所以它的能量也 较为集中,因而可以通过设置在外壁的压敏传感器收集超声放电信 号并对信号进行分析。
局部放电测量
局部放电测量使用说明书一、局部放电的基本概念:1.视在放电量:是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和局部放电时端电压的变化量相同。
此时注入的电荷量称为局部放电的视在放电量。
以皮库(PC)表示。
2.局部放电的几种检测方法1、测分解物法在局部放电作用下。
可能有分解物或生成物出现,可以用色谱及光谱分析来确定各种分解物或生成物,从而判断局部放电的程度。
2、电荷法测量局部放电常规的电荷法局部放电测量,是通过放电量的变化发现缺陷。
3、声测法测量局部放电测量原理与振动法相似,通过放置在外壳上的声传感器接受放电产生的超声信号,达到发现缺陷的目的。
4、高频法测量局部放电用产生的高频信号达到发现缺陷的目的。
测量频率在40MHZ---300MHZ。
5、振动法测量局部放电通过放置在外壳上的传感器接受放电产生的振动脉冲打到检测放电故障的目的3.什麽是局部放电局部放电是指电气设备在电压的作用下,绝缘结构部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性的放电现象。
以变压器为例:变压器绝缘结构复杂,部发生局部放电的原因很多,如果设计不当,局部场强过高,工艺上有缺陷使绝缘中含有气泡,在运行中油质劣化分解出气泡,机械振动和热胀冷缩造成局部开裂出现气泡。
在这些情况下,在外施电压下都会发生局部放电。
一旦发生局部放电,放电就会持续发展,造成绝缘老化,严重的会造成绝缘击穿。
4.局部放电起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加,能观察到试品开始出现局部放电时,试品两端施加的最低电压称局部放电起始电压5.局部放电熄灭电压试品发生局部放电后,在逐渐降低外施电压的过程中,试验装置尚能观察到局部放电时,试品两端施加的最低电压称局部放电熄灭电压。
(外施电压在降低就观察不到局部放电了)二、局部放电的试验回路和测量仪器1、局部放电试验基本回路图1 局部放电测量的基本回路(a)测量阻抗与耦合电容器串联回路,(b)测量阻抗与试品串联回路,(c)平衡回路Z f–高压滤波器Cx—试品等效电容Ck--耦合电容器Zm--测量阻抗Z—调平衡元件2、试验回路选择2.1试验电压下,试品的工频电容电流超出测量阻抗Zm的允许值,或试品的接地部定接地时,可采用图1(a)试验回路2.2试验电压下,试品的工频电容电流符合测量阻抗Zm的允许值时,可采用图1(b)试验回路2.3试验电压下,图1(a)、(b)试验回路有过高的干扰信号时,可采用图1(c)试验回路3、视在放电量的校准:3.1校准的基本原理视在放电量校准的基本原理是:以幅值为U0的方波通过串接小电容C0注入试品两端,此时注入的电荷为:Q O=U0C03.2直接校准将已知电荷量Q O注入试品两端称为直接校准图2直接校准的接线3.3间接校准将已知电荷量Q O注入测量阻抗Zm两端称为间接校准图3间接校准的接线三、电力设备的局部放电试验1、电力设备的局部放电试验前对试品要求1.1本试验在所有高压绝缘试验之后进行,必要时可在耐压试验前后各进行一次。
第4章 超声波局部放电检测技术
第四章超声波局部放电检测技术目录第一节超声波局部放电检测技术概述 (3)一、发展历程 (3)二、技术分类及特点 (4)三、应用情况 (5)第二节超声波局部放电检测技术基本原理 (6)一、超声波的基本知识 (6)二、超声波局部放电检测基本原理 (8)三、超声波局部放电检测装置组成及原理 (10)(一)硬件系统 (11)(二)软件系统 (13)第三节超声波局部放电检测及诊断方法 (15)一、检测方法 (15)(一)概述 (15)(二)超声波局部放电带电检测方法 (15)二、诊断方法 (22)(一)正常判断依据 (22)(二)有明显缺陷的判断依据 (23)(三)疑似缺陷判断依据 (23)(四)不同类型设备超声波局部放电的缺陷诊断 (24)第四节典型超声波局部放电案例分析 (27)一、110kV GIS设备导向杆松动检测 (27)(一)案例经过 (27)(二)检测分析方法 (27)(三)经验体会 (30)二、500kV变压器内部放电缺陷检测 (30)(一)案例经过 (30)(二)检测分析方法 (31)(三)经验体会 (33)三、10kV开关柜局部放电检测 (33)(一)案例经过 (33)(二)检测分析方法 (33)(三)经验体会 (36)参考文献 (37)第一节超声波局部放电检测技术概述一、发展历程超声波局部放电检测技术凭借其抗干扰能力及定位能力的优势,在众多的检测法中占有非常重要的地位。
超声波法用于变压器局部放电检测最早始于上世纪40年代,但因为灵敏度低,易于受到外界干扰等原因一直没有得到广泛的应用。
上世纪80年代以来随着微电子技术和信号处理技术的飞速发展,由于压电换能元件效率的提高和低噪声的集成元件放大器的应用,超声波法的灵敏度和抗干扰能力得到了很大提高,其在实际中的应用才重新得到重视。
挪威电科院的L.E.Lundgaard.从上世纪70年代末开始研究局部放电的超声检测法,并于1992年发表了介绍超声检测局部放电的基本理论及其在变压器、电容器、电缆、户外绝缘子、空气绝缘开关中的应用情况的文章。
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规章制度编号:国网(运检/4)***-2016国家电网公司变电检测通用管理规定第4分册超声波局部放电检测细则国家电网公司二〇一六年十月目录前言 ..................................................................................................................................................................... III 1检测条件 (2)1.1环境要求 (2)1.2待测设备要求 (2)1.3人员要求 (2)1.4安全要求 (2)1.5检测仪器要求 (3)2检测准备 (3)3检测方法 (4)3.1检测原理图 (4)3.2检测步骤 (4)3.3检测验收 (5)4检测数据分析和处理 (5)5检测原始数据和报告 (5)5.1原始数据 (5)5.2检测报告 (5)附录A(规范性附录)超声波局部放电检测报告 (6)附录B(资料性附录)超声测试典型图谱 (7)附录C(资料性附录)缺陷部位和缺陷类型判断依据 (16)前言为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。
经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。
本细则是依据《国家电网公司变电检测通用管理规定》编制的第4分册《超声波局部放电检测细则》,适用于35kV及以上变电站的气体绝缘金属封闭开关设备、GIL、罐式断路器、金属封闭式开关柜设备。
本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。
本细则起草单位:**、**。
本细则主要起草人:**、**。
超声波局部放电检测细则1 检测条件1.1 环境要求a)环境温度宜在-10~40ºC。
b)环境相对湿度不宜大于80%,若在室外不应在有大风、雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。
c)在检测时应避免大型设备振动、人员频繁走动等干扰源带来的影响。
d)通过超声波局部放电检测仪器检测到的背景噪声幅值较小、无50Hz/100Hz频率相关性(1个工频周期出现1次/2次放电信号),不会掩盖可能存在的局部放电信号,不会对检测造成干扰。
1.2 待测设备要求a)设备处于带电状态且为额定气体压力。
b)设备外壳清洁、无覆冰。
c)运行设备上无各种外部作业。
d)应尽量避开视线中的封闭遮挡物,如门和盖板等。
e)设备的测试点易在出厂及第1次测试时进行标注,以便今后的测试及比较。
1.3 人员要求进行电力设备超声波局部放电带电检测的人员应具备如下条件:a)接受过超声波局部放电带电检测培训,熟悉超声波局部放电检测技术的基本原理、诊断分析方法,了解超声波局部放电检测仪器的工作原理、技术参数和性能,掌握超声波局部放电检测仪器的操作方法,具备现场检测能力。
b)了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素。
c)具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
d)检测当日身体状况和精神状况良好。
1.4 安全要求a)应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求,检修人员填写变电站第二种工作票,运维人员使用维护作业卡。
b)超声波局部放电带电检测工作不得少于两人。
工作负责人应由有超声波局部放电带电检测经验的人员担任,开始检测前,工作负责人应向全体工作人员详细布置检测工作的各安全注意事项。
c)对复杂的带电检测或在相距较远的几个位置进行工作时,应在工作负责人指挥下,在每一个工作位置分别设专人监护,带电检测人员在工作中应思想集中,服从指挥。
d)检测人员应避开设备防爆口或压力释放口。
e)在进行检测时,要防止误碰、误动设备。
f)在进行检测时,要保证人员、仪器与设备带电部位保持足够安全距离。
g)防止传感器坠落而误碰设备。
h)检测中应保持仪器使用的信号线完全展开,避免与电源线(若有)缠绕一起,收放信号线时禁止随意舞动,并避免信号线外皮受到刮蹭。
i)保证检测仪器接地良好,避免人员触电。
j)在使用传感器进行检测时,如果有明显的感应电压,应戴绝缘手套,避免手部直接接触传感器金属部件。
k)检测现场出现异常情况时,应立即停止检测工作并撤离现场。
1.5 检测仪器要求超声波局部放电检测仪器一般由超声波传感器、前置信号放大器(可选)、数据采集单元、数据处理单元等组成,为实现对高处目标的检测,宜配备超声波传感器专用的绝缘支撑杆。
主要技术指标a)灵敏度:峰值灵敏度一般不小于60dB[V/(m/s)],均值灵敏度一般不小于40dB[V/(m/s)]。
b)检测频带:用于SF6气体绝缘电力设备的超声波检测仪,一般在20kHz~80kHz范围内;对于非接触方式的超声波检测仪,一般在20kHz~60kHz范围内。
c)线性度误差:不大于±20%。
d)稳定性:局部放电超声波检测仪连续工作1小时后,注入恒定幅值的脉冲信号时,其响应值的变化不应超过±20%。
功能要求a)宜具有“连续模式”、“时域模式”、“相位模式”、“飞行模式”和“特征指数模式”,其中,“连续模式”能够显示信号幅值大小、50Hz/100Hz频率相关性,“时域模式”能够显示信号幅值大小及信号波形,“相位模式”能够反映超声波信号相位分布情况,“飞行模式”能够反映自由微粒运动轨迹,“特征指数模式”能够反映超声波信号发生时间间隔。
b)应可记录背景噪声并与检测信号实时比较。
c)应可设定报警阈值。
d)应具有放大倍数调节功能,并在仪器上直观显示放大倍数大小。
e)应具备抗外部干扰的功能。
f)应可将测试数据存储于本机并导出至电脑。
g)若采用可充电电池供电,充电电压为220V、频率为50Hz,充满电单次连续使用时间不低于4小时。
h)宜具备内、外同步功能,从而在“相位模式”下对检测信号进行观察和分析。
i)应可进行时域与频域的转换。
j)宜具备检测图谱显示功能。
提供局部放电信号的幅值、相位、放电频次等信息中的一种或几种,并可采用波形图、趋势图等谱图中的一种或几种进行展示。
k)宜具备放电类型识别功能。
具备模式识别功能的仪器应能判断设备中的典型局部放电类型(自由金属微粒放电、悬浮电位放电、沿面放电、绝缘内部气隙放电、金属尖端放电等),或给出各类局部放电发生的可能性,诊断结果应当简单明确。
2 检测准备a)检测前,应了解被测设备数量、型号、结构、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况。
b)配备与检测工作相符的图纸、上次的检测记录、标准作业卡、安全作业指导卡。
c)现场具备安全可靠的检修电源,禁止从运行设备上接取检测用电源。
d)检查环境、人员、仪器、设备、工作区域满足检测条件。
e)按国家电网公司安全生产管理规定办理工作许可手续。
3 检测方法3.1 检测原理图图1 超声波局部放电检测原理图3.2 检测步骤a)检查仪器完整性,按照仪器说明书连接检测仪器各部件,将检测仪器正确接地后开机。
b)开机后,运行检测软件,检查界面显示、模式切换是否正常稳定。
c)进行仪器自检,确认超声波传感器和检测通道工作正常。
d)若具备该功能,设置变电站名称、设备名称、检测位置并做好标注。
e)将检测仪器调至适当量程,传感器悬浮于空气中,测量空间背景噪声并记录,根据现场噪声水平设定信号检测阈值。
f)将检测点选取于断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件以及水平布置盆式绝缘子上方部位,检测前应将传感器贴合的壳体外表面擦拭干净,检测点间隔应小于检测仪器的有效检测范围,测量时测点应选取于气室侧下方。
g)在超声波传感器检测面均匀涂抹专用检测耦合剂,施加适当压力紧贴于壳体外表面以尽量减小信号衰减,检测时传感器应与被试壳体保持相对静止,对于高处设备,例如某些GIS母线气室,可用配套绝缘支撑杆支撑传感器紧贴壳体外表面进行检测,但须确保传感器与设备带电部位有足够的安全距离。
h)在显示界面观察检测到的信号,观察时间不低于15秒,如果发现信号有效值/峰值无异常,50Hz/100Hz频率相关性较低,则保存数据,继续下一点检测。
i)如果发现信号异常,则在该气室进行多点检测,延长检测时间不少于30s并记录多组数据进行幅值对比和趋势分析,为准确进行相位相关性分析,可利用具有与运行设备相同相位关系的电源引出同步信号至检测仪器进行相位同步。
亦可用耳机监听异常信号的声音特性,根据声音特性的持续性、频率高低等进行初步判断,并通过按压可能震动的部件,初步排除干扰。
j)填写设备检测数据记录表(附录A),对于存在异常的气室,应附检测图片和缺陷分析。
3.3 检测验收a)检查检测数据是否准确、完整。
b)将工作现场恢复至检测前状态。
4 检测数据分析和处理根据连续图谱、时域图谱、相位图谱特和特征指数图谱征判断测量信号是否具备50Hz/100Hz相关性。
若是,说明可能存在局部放电,继续如下分析和处理:a)同一类设备局部放电信号的横向对比,相似设备在相似环境下检测得到的局部放电信号,其测试幅值和测试图谱应比较相似,例如对同一GIS间隔A、B、C三相断路器气室同一位置的局部放电图谱对比,可以帮助判断是否有放电。
b)同一设备历史数据的纵向对比,通过在较长的时间内多次测量同一设备的局部放电信号,可以跟踪设备的绝缘状态劣化趋势,如果测量值有明显增大,或出现典型局部放电图谱,可判断此测试部位存在异常,典型放电图谱参见附录B。
c)若检测到异常信号,可借助其它检测仪器(如特高频局部放电检测仪、示波器、频谱分析仪以及SF6分解物检测分析仪),对异常信号进行综合分析,并判断放电的类型,根据不同的判据对被测设备进行危险性评估。
在条件具备时,利用声声定位/声电定位等方法,根据不同布置位置传感器检测信号的强度变化规律和时延规律来确定缺陷部位,以GIS检测为例,一般先确定缺陷位于的气室,再精确定位到高压导体/壳体等部位。
同时进行缺陷类型识别,可以根据超声波检测信号的50Hz/100Hz频率相关性、信号幅值水平以及信号的相位关系,进行缺陷类型识别,具体分析方法见附录C。
5 检测原始数据和报告5.1 原始数据在检测过程中,应随时保存超声波局放检测原始数据,可添加缺陷部位的可见光照片,并留存照片。
若检测仪器数据可导出,存放方式如下:a)建立一级文件夹,文件夹名称:变电站名+检测日期。
b)建立二级文件夹,文件夹名称:调度号(如:111、14-9、224-9)。