局部放电实用标准图谱

合集下载

变压器高频局部放电典型图谱

变压器高频局部放电典型图谱

电缆高频局部放电典型图谱
一、变压器内部放电
图1变压器内部放电典型图谱
图谱说明:正负半周的放电几乎同时产生,图谱形状也十分相似。

放电起始时局放脉冲总是先出现在电压幅值绝对值上升部位的相位上(约90°及270°处),电压升高后放电脉冲的相位范围逐渐扩展,甚至超过0°和180°,但90°和270°之后的一段相位内没有放电产生。

布。

形状呈锥形不对称分布,正半周的放电幅值比负半周要小。

六、噪音信号图谱
图6持续性噪音典型图谱
图7周期性噪音典型图谱
图谱说明:噪音信号分为持续性噪音和周期性噪音,在0°~360°整个的相位内都存在。

持续性噪音在各个相位上放电的数量基本相同,周期性噪音为周期性重复出现,在数量和大小上都很相似。

噪声的大小没有限制,其幅值的大小,与本身的频率有关。

局部放电标准图谱

局部放电标准图谱

局部放电标准图谱附录一高频局部放电检测标准高频局部放电测试结果图谱特征放电幅值说明缺陷具有典型局部放电的检测图谱且放电幅值较大放电相位图谱具有明显180度特征,且幅值正负分明大于500mV,并参考放电频率。

缺陷应密切监视,观察其发展情况,必要时停电检修。

通常频率越低,缺陷越严重。

异常具有局部放电特征且放电幅值较小放电相位图谱180度分布特征不明显,幅值正负模糊小于500mV大于100mV,并参考放电频率。

异常情况缩短检测周期。

正常无典型放电图谱没有放电特征没有放电波形按正常周期进行附录二高频局部放电检测典型图谱放电类型图谱类型图谱特征电晕放电相位图谱分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形内部放电相位图谱分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形沿面放电相位图谱分类图谱附录三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检测图谱移动电极局部放电(悬浮放电)单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱GIS超高频典型干扰图谱: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检测图谱移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号项目周期标准说明高压电缆局部放电电缆本体及接头局部放电试验1)2年2)必要时正常:无典型放电图谱。

局部放电实用标准规定图谱

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附录二高频局部放电检测典型图谱放电类型图谱类型图谱特征电晕放电相位图谱分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形内部放电相位图谱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检测图谱移动电极局部放电(悬浮放电)单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱GIS超高频典型干扰图谱: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检测图谱移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号项目周期标准说明高压电缆局部放电电缆本体及接头局部放电试验1)2年2)必要时正常:无典型放电图谱。

正常35kV Q<20pC110kV Q<10pC220kV Q<10pC异常:具有局部放电特征但放电量较小。

异常(I,II)35kV20pC<Q<100pCQ>100pC110kV10pC<Q<40pC40pC<Q<80pC1)曾经发生事故的电缆线路应密切关注,并适当缩短监测周期。

2)与标准图谱(附录B 高频局部放电检测典型图谱)比较,确定局部放电及类型。

3)异常及缺陷应根据处理标准进行处理。

电力电缆局部放电–图谱的识别ppt课件

电力电缆局部放电–图谱的识别ppt课件
2
电力电缆局部放电 – 图谱的识别
如下是几个于现场活线局部放电测量到的放电图谱,其放电特征 类似外部放电,放电角度主要分布在0º~90º及180º~270º之间, 而且负半周放电比正半周放电还明显,放电量都在数百pC 之间, 当时只知道电缆头有明显的放电讯号,但实际上不清楚电缆头内 部的放电位置及放电形态。
4. 外部放电:安全间距不足 电缆头在安装定位时,常常有安全间距的问题出现,电缆头 施工说明书上通常会说明电缆头的相间及对地的最小安全间 距,但在施工上常常因安全间距不足而发生短路事故。通常 同相间的电缆头更容易被忽略,在普遍的认知下,同相位的 电位应该相等,不可能会有电位差,但是因电缆头一端是高 压导体,另ㄧ端是接地端,所以因外部阻抗分布不均匀,电 缆跟电缆之间就会有电位差出现,当此电位差大于空气的崩 溃电压时,空气会被解离而开始放电
电力电缆局部放电 – 图谱的识别
电缆头的内部构造,其中框线处是常见电缆头因施工不良造成 局部放电的位置, 1施工不良的情况是残留空气于电缆头里, 2施工人员清洁不当让杂质留于电缆头内, 3应力锥并未套至外半导处,造成应力锥失效的状态, 4外半导切割不完整
不管是任何一种瑕疵都会造成电缆头内部的介电常数分布不均, 并形成内部电位分布不均匀而造成内部的异常放电, 以下的案例将分类探讨不同瑕疵所造成的局部放电,并经由解 剖电缆头来验证活线局部放电测试的实用性,以及电缆头内部 1 的瑕疵与放电图谱间的关系。
5
电力电缆局部放电 – 图谱的识别
2. 应力锥未套入外半导
电缆终端处里头最重要的主要作用就是在电缆末端的电应力控 制,其次就是防水,若没有电缆头时,在电缆末端的遮蔽层跟 中心导体间会有很大的电场存在,然后会破坏电缆本身的绝缘, 而电缆头内高介电常数的应力锥就可以控制电应力不要集中在 遮蔽层上,让电力线平均分布在电缆末端,因此如果电缆头在 施工时未将应力锥套在外半导

GIS超高频局部放电典型图谱

GIS超高频局部放电典型图谱

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检测图谱空隙放电单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱移动电极局部放电单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱GIS超高频典型干扰图谱:雷达噪音单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱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检测图谱移动电话噪音单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱1毛刺放电1. 1 基本特征接地体和带电体部分上的突起(毛刺放电)的特征表现为:•局部场强增加•由于电晕球的保护作用,工频耐压水平不受影响•雷电冲击电压水平会大幅度下降•毛刺如果大于1-2 mm 就认为是有害的导体上的毛刺与壳体上的毛刺放电图谱是一样的,但导体上的毛刺位于气室中心,其产生的压力波会呈扇形在整个气室传递,在壳体外能在较广的范围内接收到信号,而壳体上的毛刺信号较集中,在放电处信号最强。

也可以根据SF6气体对高频信号的衰减特性,调整带通滤波器的上限频率,如果信号明显降低,表明是壳体上的毛刺放电,如果信号变化不大,表明是导体上的毛刺放电。

一般导体上的毛刺放电更具危险性。

1.2 典型图谱毛刺放电的典型图谱如下:毛刺放电故障连续模式下有效值和峰值都会增大,信号稳定,而50HZ相关性明显,100HZ相关性较弱。

在相位模式下,一个周期内会有一簇较集中的信号聚集点。

1.3经验判据根据现有经验,毛刺一般在壳体上,但导体上的毛刺更危险。

如果毛刺放电发生在母线壳体上,信号的峰值Vpeak < 2mV, 认为不是很危险,可继续运行。

如果毛刺放电发生在导体上,信号的峰值Vpeak > 3 mV, 建议停电处理或密切监测。

对于不同的电压等级,如110KV/220KV, 可参照上述标准执行。

对于330KV/500KV/750KV,由于母线筒直径大,信号有衰减,并且设备重要性提高,应更严格要求,建议标准提高一些。

局部放电缺陷检测典型案例和图谱库

局部放电缺陷检测典型案例和图谱库

局部放电缺陷检测典型案例和图谱库电缆线路局部放电缺陷检测典型案例(第一版)案例1:高频局放检测发现10kV电缆终端局部放电(1)案例经过2010年5月6日,利用大尺径钳形高频电流传感器配Techimp公司PDchenk局放仪,在某分界小室内的10kV电缆终端进行了普测,发现1-1路电缆终端存在局部放电信号,随后对不同检测位置所得结果进行对比分析,初步判断不同位置所得信号属于同一处放电产生的局放信号,判断为电缆终端存在局放信号。

2010年6月1日通过与相关部门协调对其电缆终端进行更换,更换后复测异常局放信号消失。

更换下来的电缆终端经解体分析发现其制作工艺不良,是造成局放的主要原因。

(2)检测分析方法测试系统主机和软件采用局放在线检测系统,采用电磁耦合方法作为大尺径高频传感器的后台。

信号采集单元主要有高频检测通道、同步输入及通信接口。

高频检测通道共有3个,同时接收三相接地线或交叉互联线上采集的局部放电信号,采样频率为100 MHz,带宽为16 kHz~30 MHz,满足局部放电测试要求。

同步输入端口接收从电缆本体上采集的参考相位信号,通过光纤、光电转换器与电脑的RS232串口通信,将主机中的数据传送至电脑中,从而对信号进行分离、分类及放电模式识别。

利用局部放电测试系统,在实验电缆中心导体处注入图1-1的脉冲信号,此传感器可直接套在电缆屏蔽层外提取泄漏出来的电磁波信号,在电缆中心导体处注入脉冲信号,耦合到的信号如图1-2所示。

图1-1 输入5 ns脉冲信号图1-2输入5 ns脉冲信号响应信号将传感器放置不同距离时耦合的脉冲信号如图1-3所示。

距电缆终端不同距离耦合的脉冲信号随其距离的增长而减小(见图1-4),这样就可以判断放电是来自开关柜内还是线路侧。

a)距电缆终端0.1 m b)距电缆终端1.5 m图1-3 局部放电系统的耦合信号图1-4 不同位置耦合的脉冲信号2010年5月6日,在某分界小室内的10kV电缆终端进行了普测,在距离-1路进线电缆0.5 m和1.0 m处分别发现局放信号,测试结果如图1-5及图1-61所示。

局部放电波形分析及图谱识别

局部放电波形分析及图谱识别

局部放电波形分析及图谱识别一、局部放电的波形分析图3-5中检测阻抗Z m 可由电阻、电感、阻容并联元件、电感电容并联元件等构成。

而对于局部放电脉冲而言,可用图3-9的回路来计算检测阻抗Z m 上的波形。

C kC x△uZm图3-9 计算Z m 上电压波形的等值回路1、Z m 为R 时,Z m 上的波形实际上是方波加于阻容串联回路时电阻上的波形,电容为C x 与C k 的串联。

R 上的波形是一个陡直上升、指数下降的曲线(图3-10(a )曲线1),其方程是//x k x k R C C t R C C t T R Aq u u e e C ⎛⎫- ⎪+-⎝⎭=∆= (3-19) 由此可见,u R 的幅值为q/C x ,CA 一定时,u R 的幅值与视在放电量q 成正比。

一般气隙放电,脉冲的前沿仅约0.01微秒左右。

当时间常数T R 远大于此值时,可视脉冲为方波而得到(3-19)式。

如果T R 和脉冲前沿时间可以比拟时,则u R 的表达式便不能用(3-19)式了。

假定脉冲波的前沿是指数上升的,则u R 便是一个双指数波。

此外,如果是油中电晕之类的脉冲,其前沿时间可达数微秒甚至更长,即使T R 为若干微秒,二者也是可比拟的,此时u R 也是双指数波,图3-10(a )曲线2为此波形的示意图。

u m0t 12u m 0t12(a)(b)图3-10 检测阻抗上的波形(a) Z m 为R 时,Z m 上的波形 (b) Z m 为L m 时的输出波形2、Z m 为m m R C 时的输出波形 输出波形u cr 仍为指数衰减波,但幅值降低,时间常数加大了。

其方程为[()]()CR t T K CR M K A K A A K C qu e C C C C C C C -=+++ []()A K CR m m A K C C T C R C C =++ (3-20) 3、Z m 为L m 时的输出波形因为L m 中总有一定的电阻,整个回路也有一定的损耗,所以L m 的输出波形是一个衰减振荡波,其包络线是指衰减曲线,近似的方程为cos t t L x x q q u e t e C C γγω--== (3-21) γ为回路损耗造成的衰减时间常数的倒数。

局部放电波形分析及图谱识别

局部放电波形分析及图谱识别

局部放电波形分析及图谱识别一、的波形分析检测阻抗Zm上的电压即检测信号是相当小的,必须经过放大才能使仪器上有明显的指示.经放大器放大后的脉冲信号的峰值可由示波器测量,除此之外,示波器上还可以看出放电发生在工频的什么相位,测定脉冲波形和放电次数,观察整个局部放电的特征.以确定放电的大致部位和性质.示波器可用水平扫描和椭圆扫描.水平扫描时全屏偏转相当于一个周期,并与试验电压同步,以确定脉冲的相位.椭圆扫描也是每扫一周相当于试验电压一个周期.图3-11为两种扫描时屏上波形的示意图.图3-11示波器上的显示在局部放电试验时,除绝缘内部可能产生局部放电外,引线的联接,电接触以及日光灯,高压电极的电晕等,也可能会影响局部放电的波形.为此,要区别绝缘内部的局部放电与其他干扰的波形,图3-12就是几种典型的波形.a高压极产生的电晕b介质中的空穴放电c靠近高压电极的空穴放电d电接触噪音图3-12典型放电的示波图二、局部放电的图谱识别图3-13为不同类型的局部放电示波图,示波图是在接近起始电压时得到的.其中图a、b、c、d为局部放电的基本图谱,e、f、g为干扰波的基本图谱.图3-13接近起始电压时,不同类型局部放电的示波图a中,绝缘结构中仅有一个与电场方向垂直的气隙,放电脉冲叠加于正与负峰之间的位置,对称的两边脉冲幅值及频率基本相等.但有时上下幅值的不对称度3:1仍属正常.放电量与试验电压的关系是起始放电后,放电量增至某一水平时,随试验电压上升放电量保持不变.熄灭电压基本相等或略低于起始电压.b中,绝缘结构内含有各种不同尺寸的气隙,多属浇注绝缘结构.放电脉冲叠加于正及负峰之前的位置,对称的两边脉冲幅值及频率基本相等,但有时上下幅值的不对称度3:1仍属正常.放电刚开始时,放电脉冲尚能分辨,随后电压上升,某些放电脉冲向试验电压的零位方向移动,同时会出现幅值较大的脉冲,脉冲分辨率逐渐下降,直至不能分辨.起始放电后,放电量随电压上升而稳定增长,熄灭电压基本相等或低于起始电压.c中,绝缘结构中仅含有一个气隙位于电极的表面与介质内部气隙的放电响应不同.放电脉冲叠加于电压的正及负峰值之前,两边的幅值不尽对称,幅值大的频率低,幅值小的频率高.两幅值之比通常大于3:1,有时达10:1.总的放电响应能分辨出.放电一旦起始,放电量基本不变,与电压上升无关.熄灭电压等于或略低于起始电压.d中,1一簇不同尺寸的气隙位于电极的表面,但属封闭型;2电极与绝缘介质的表面放电气隙不是封闭的.放电脉冲叠加于电压的止及负峰值之前两边幅值比通常为3:1,有时达10:1.随电压上升,部份脉冲向零位方向移动.放电起始后,脉冲分辨率尚可;继续升压,分辨率下降直至不能分辨.放电起始后放电皇随电压的上升逐渐增大,熄灭电压等于或略低于起始电压.如电压持续时间在10min以后,放电响应会有些变化.e干扰源为针尖对平板或大地的液体介质.较低电压下产生电晕放电,放电脉冲总叠加于电压的峰值位置.如位于负峰值处.放电源处于高电位;如位于正峰处放电源处于低电位.这可帮助判断电压的零位,一对脉冲对称的出现在电压正或负峰处、每一簇的放电脉冲时间间隔均各自相等.但两簇的幅值及时间间隔不等,幅值较小的一簇幅值相等、较密.一簇较大的脉冲起始电压较低,放电量随电压上升增加;一簇较小的脉冲起始电压较高,放电量与电压无关,保持不变;电压上升,脉冲频率密度增加,但尚能分辨;电压再升高,逐渐变得不可分辨. f针尖对平板或大地的气体介质.较低电压下产生电晕放电,放电脉冲总叠加于电压的峰值位置.如位于负峰处,放电源处于高电位;如位于正峰处,放电源处于低电位.这可帮助判断电压的零位.起始放电后电压上升,放电量保持不变,惟脉冲密度向两边扩散、放电频率增加,但尚能分辨;电压再升高,放电脉冲频率增至逐渐不可分辨.g悬浮电位放电.在电场中两悬浮金属物体间,或金属物与大地间产生的放电.波形有两种情况:1正负两边脉冲等幅、等间隔及频率相同;2两边脉冲成对出现,对与对间隔相同,有时会在基线往复移动.起始放电后有3种类型:1放电量保持不变,与电压无关,熄灭电压与起始电压完全相等.2电压继续上升,在某一电压下,放电突然消失.电压继续上升后再下降,会在前一消失电压下再次出现放电.3随电压上升,放电量逐渐减小,放电脉冲随之增加。

典型局部放电模型谱图

典型局部放电模型谱图

典型局部放电模型谱图典型局部放电模型试谱图1.高压尖刺模型电压等级PRPD谱图说明9.1KV270°先出现放电,属于尖刺放电的第一阶段11.2KV90°、270°均出现放电现象,属于尖刺放电的第二阶段13.0KV 90°、270°放电剧烈,90°出现门型,属于放电的第三阶段2.低压尖刺模型电压等级PRPD谱图说明13.5KV90°先出现放电,属于尖刺放电的第一阶段16.8KV90°、270°均出现放电现象,属于尖刺放电的第二阶段24.1KV90°放电剧烈,出现门型,属于放电的第三阶段3.悬浮模型电压等级PRPD谱图说明25.8KV0~90°、180~270°之间均出现悬浮空中的放电现象。

悬浮仅加一个电压等级4. 自由金属颗粒模型 颗粒类型 电压等级PRPD 谱图说明两个颗粒8.8KV0~360°均有放电,总体趋势呈双山峰状12.3KV一个颗粒9.7KV0~360°均有放电,总体趋势呈双山峰状14.5KV5.沿面模型电压等级PRPD谱图说明16.6KV180~270°之间先出现放电,0~90°仅出现少量放电,属于沿面放电的第一阶段21.5KV0~90°、180~270°之间均出现放电现象,0~90°放电较第一阶段明显增加,属于沿面放电的第二阶段24.1KV0~90°、180~270°之间放电剧烈,属于沿面放电的第三阶段6.气隙模型电压等级PRPD谱图说明10.7KV相位发生在电压上升沿(1、3象限),第一象限有翼状图谱形状出现。

12.2KV相位发生在电压上升沿(1、3象限),第一象限翼状图谱形状变窄。

典型局放信号图谱及说明

典型局放信号图谱及说明

典型局放信号图谱及说明
1.电晕放电
放电模式:处于高电位或低电位的金属毛刺或尖端,由于电场集中产生的局
2悬浮放电
放电模式:松动金属部件产生的局部放电。

图谱特征:放电信号通常在工频相位的正负半周均会出现,且具有一定对称
性,放电信号幅值很大,较稳定且相邻放电信号时间间隔基本一致,放电次
数少,放电重复率较低。

3尖端放电
放电模式:处于高电位或低电位的金属毛刺或尖端,由于电场集中产生的局
波形模4气隙或沿面放电

PRPD
PRPS/连续模

放电特征放电模式:固体绝缘内部开裂、气隙,绝缘表面金属颗粒或绝缘表面脏污等缺陷引起的放电。

图谱特征:放电信号通常在工频相位的正负半周均会出现,且具有一定对称
性,放电幅值分散,放电间隔大且不一致,放电次数少且相位分布较宽。

当气泡形状较规则时,PRPD 正负放电波形对称,而当气泡形状不规则时,PRPD
正负波放电波形不对称。

局部放电典型干扰图谱

局部放电典型干扰图谱
干扰源 高压尖端对接 地板电晕放电
接地尖端对高 压板电晕放电
高压尖端对接 地板,其间有绝 缘屏障 接地尖端对高 压板,其间有绝 缘屏障 接触不良
悬浮电位引起 的放电
表 几种典型的干扰图谱
图形
说明
在负极性峰值开始出现放电脉冲;随电压升高, 脉冲数量增多,幅值不变;电压升得过高时,
正极性峰值处会出现幅值很高的放电脉冲
晶闸管整流设 备干扰
固定幅值、固定位置的强干扰脉冲,间隔取决 于整流设备的相数
在正极性峰值开始出现放电脉冲;随电压升高, 脉冲数量增多,幅值不变;电压升得过高时, 负极性峰值处会出现幅值很高的放电脉冲 起始放电图形同序号 1,但幅值较小,电压稍升 高后,在正极性会出现幅值较高,数量不多的 大脉冲
起始放电图形同序号 2,但幅值较小,电压稍升 高后,在负极性会出现幅值较高,数量不多的 大脉冲 不规则脉冲,对称分布于电压零值两侧,在峰 值处为零,电压升高时噪声所占范围增加
幅值相同,间隔相等的脉冲,有时成对出现(由 视觉余辉造成)。幅值不随电压升高
磁饱和引起的 谐波效应;电抗 器气隙不紧造 成振动效应 荧光灯干扰
通周完成对 称。随电压升高逐渐增加幅值,波形特征不变
有规则的脉冲群,只有当距离很近的耦合才出 现 信号与所加电压无关。等幅的间歇调制正弦波 或调幅正弦波

局部放电标准图谱

局部放电标准图谱

附录一高频局部放电检测标准
附录二高频局部放电检测典型图谱
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:
附录四高压电缆局部放电典型图谱及检测标准
自由颗粒、金属微粒三维图谱(特高频)
超声波脉冲模式
超声波相位模式
机械振动相位模式(超声波)。

局部放电标准图谱

局部放电标准图谱

附录一高频局部放电检测标准附录二高频局部放电检测典型图谱放电类型图谱类型图谱特征电晕放电相位图谱分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形内部放电相位图谱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检测图谱移动电极局部放电(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,纵轴是相位单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱移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号项目周期标准说明高压电缆局部放电电缆本体及接头局部放电试验1)2年2)必要时正常:无典型放电图谱。

正常35kV Q<20pC110kV Q<10pC220kV Q<10pC异常:具有局部放电特征但放电量较小。

异常(I,II)35kV20pC<Q<100pCQ>100pC110kV10pC<Q<40pC40pC<Q<80pC220kV10pC<Q<20pC20pC<Q<50pC处理标准3个月复测,观察局部放电变化趋势密切监视(1-2周复测)或者进行在线监测缺陷:具有典型局部放电的检测图谱且放电量较大。

典型局部放电模型谱图

典型局部放电模型谱图
90°先出现放电,属于尖刺放电的第一阶段
16.8KV
90°、270°均出现放电现象,属于尖刺放电的第二阶段
24.1KV
90°放电剧烈,出现门型,属于放电的第三阶段
3.悬浮模型
电压等级
PRPD谱图
说明
25.8KV
0~90°、180~270°之间均出现悬浮空中的放电现象。悬浮仅加一个电压等级
4.自由金属颗粒模型
颗粒类型
电压等级
PRPD谱图
说明
两个颗粒
8.8KV
0~360°均有放电,总体趋势呈双山峰状
12.3KV
一个颗粒
9.7KV
0~360°均有放电,总体趋势呈双山峰状
14.5KV
5.沿面模型
电压等级
PRPD谱图
说明
16.6KV
180~270°之间先出现放电,0~90°仅出现少量放电,属于沿面放电的第一阶段
21.5KV
0~90°、180~270°之间均出现放电现象,0~90°放电较第一阶段明显增加,属于沿面放电的第二阶段
24.1KV
0~90°、180~27
PRPD谱图
说明
10.7KV
相位发生在电压上升沿(1、3象限),第一象限有翼状图谱形状出现。
典型局部放电模型试谱图
1.高压尖刺模型
电压等级
PRPD谱图
说明
9.1KV
270°先出现放电,属于尖刺放电的第一阶段
11.2KV
90°、270°均出现放电现象,属于尖刺放电的第二阶段
13.0KV
90°、270°放电剧烈,90°出现门型,属于放电的第三阶段
2.低压尖刺模型
电压等级
PRPD谱图
说明

GIS 局部放电检测及典型图谱

GIS 局部放电检测及典型图谱

局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象,是造成绝缘劣化的主要原因,也是劣化的重要征兆和表现形式,与绝缘材料的劣化和击穿密切相关。

因此,对局部放电的有效检测对电力设备的安全稳定运行具有重要意义。

局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据,通过能表述该现象的物理量来表征局部放电的状态及特性。

由于局部放电的过程中会产生电脉冲、电磁辐射、超声波、光以及一些化学生成物,并引起局部过热,相应地出现了脉冲电流法、超高频(UHF)法、超声波法、光测法、化学检测法、红外检测法等多种检测方法。

传统的局部放电检测方法,其测量信号的响应频率一般不超过 1 MHz,易受外界干扰的影响,很难用于电力设备的现场检测。

同传统的检测方法相比,超高频检测技术具有检测频率高、抗干扰性强和灵敏度高等优点,更适合局部放电在线监测,它通过接收电力变压器局部放电产生的超高频电磁波,实现局部放电的检测。

局部放电测量还有助于发现以SF6气体作为绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS,包括HGIS和罐式断路器等)内部的多种绝缘缺陷,是诊断GIS健康状态的重要手段。

在GIS制造、安装、运行和检修的各个环节,凡是具备条件的,都应该进行局部放电检测。

检测原理电气设备在使用过程中,由于某些原因逐步产生缺陷,在局部出现的微小放电的物理状况。

检测局部放电是诊断电力设备绝缘状态的重要办法。

电力变压器内的油纸绝缘,由于自身老化或生产工艺,会导致绝缘缺陷。

绝缘缺陷的存在会造成电场不均匀而产生局部放电,使绝缘介质逐步受到侵蚀和损伤,最终导致变压器出现绝缘性故障,造成巨大的经济损失以及人身伤害。

所以局部放电的检测对电力变压器有着十分重要的意义。

变压器内部的典型局部放电形式有四种,他们分别是油中气隙放电、油纸隔板结构放电、悬浮电极放电和针板电极放电这四种。

我们利用超高频法检测变压器内部的局部放电。

局部放电标准图谱讲解

局部放电标准图谱讲解

附录一高频局部放电检测标准附录二高频局部放电检测典型图谱放电类型图谱类型图谱特征电晕放电相位图谱分类图谱单个脉冲时域波形单个脉冲频域波形内部放电相位图谱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检测图谱移动电极局部放电(悬浮放电)单周期检测图谱峰值检测图谱PRPD检测图谱GIS超高频典型干扰图谱: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检测图谱移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号项目周期标准说明高压电缆局部放电电缆本体及接头局部放电试验1)2年2)必要时正常:无典型放电图谱。

正常35kV Q<20pC110kV Q<10pC220kV Q<10pC异常:具有局部放电特征但放电量较小。

异常(I,II)35kV20pC<Q<100pCQ>100pC110kV10pC<Q<40pC40pC<Q<80pC220kV10pC<Q<20pC20pC<Q<50pC处理标准3个月复测,观察局部放电变化趋势密切监视(1-2周复测)或者进行在线监测缺陷:具有典型局部放电的检测图谱且放电量较大。

局部放电的波形和识别图谱

局部放电的波形和识别图谱

局部放电的波形和识别图谱( 补充件 )A1 前言局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结构中局部放电所产生的高频电流脉冲。

在实际试验时,应区分并剔除由外界干扰引起的高频脉冲信号,否则,这种假信号将导致检测灵敏度下降和最小可测水平的增加,甚至造成误判断的严重后果。

在某一既定的试验环境下,如何区别干扰信号,采取若干必要的措施,以保证测试的正确性,就成为一个较重要的问题。

目前行之有效的办法是提高试验人员识别干扰波形的能力,正确掌握试品放电的特征、与施加电压及时间的规律。

经验表明:判断正确与否在很大程度上取决于测试者的经验。

掌握的波形图谱越多,则识别和解决的方法也越快越正确。

目前,有用计算机进行频谱分析帮助识别,但应用计算机的先决条件同样需要预知各种干扰波和试品放电波形的特征。

现根据我国多年来的实际经验和国外曾经发表过的一些图谱,汇编成文,供参考。

应该指出,所介绍的放电波形,多属处理成典型化的图形,不可能包含全部可能发生的内容。

A2 局部放电的干扰、抑制及识别的方法图 A1 干扰及其进入试验回路的途径Tr —试验变压器;C x —被试品;C k —耦合电容器;Z m —测量阻抗;DD —检测仪; M —邻近试验回路的金属物件;U A —电源干扰;U B —接地干扰;U C —经试验回路杂散电容C 耦合产生的干扰;U D —悬浮电位放电产生的干扰;U E —高压各端部电晕放电的干扰;I A —试验变压器的放电干扰;I B —经试验回路杂散电感 M 耦合产生的辐射干扰;I C —耦合电容器放电的干扰A2.1 干扰类型和途径干扰将会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平抑制到最低水平。

干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰。

这些干扰及其进入试验回路的途径见图A1 。

a. 电源干扰。

检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连的,配电网内的各种高频信号均能直接产生干扰。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附录一高频局部放电检测标准
附录二高频局部放电检测典型图谱放电类型图谱类型图谱特征
电晕放电相位图谱分类图谱
单个脉冲时域波形
单个脉冲频域波形
内部放电相位图谱分类图谱
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
移动电极局部放电(悬浮放电)单周期检测图谱
峰值检测图谱
PRPD检测图谱
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
移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


项目周期标准说明高
压电缆局部放电电缆本体
及接头局
部放电试

1)2年
2)必要时
正常:无典型放电图谱。

正常
35kV Q<20pC
110kV Q<10pC
220kV Q<10pC
异常:具有局部放电特征但放电量较
小。

异常(I,II)
35kV
20pC<Q<100p
C
Q>100pC
110k
V
10pC<Q<40pC
40pC<Q<80p
C
220k
V
10pC<Q<20pC
20pC<Q<50p
C
处理
标准
3个月复测,
观察局部放
电变化趋势
密切监视
(1-2周复
测)或者进
行在线监测
缺陷:具有典型局部放电的检测图谱
且放电量较大。

35kV 放电量变化较快
110k
V
Q>80pC
1)曾经发生事故的电
缆线路应密切关注,并
适当缩短监测周期。

2)与标准图谱(附录B
高频局部放电检测典
型图谱)比较,确定局
部放电及类型。

3)异常及缺陷应根据
处理标准进行处理。

4)当测试须加滤波器
时应把无滤波器和加
滤波器的文件分别命
名和存储;
5)当检测到异常时,
需对该电缆接头相邻
的两组接头进行检测
并分别建文件进行放
电谱图和放电波形的
记录;
6)当检测到异常情况
时,每个记录部位应记
录不少于5张放电谱图
3张波形图。

电晕放电二维图谱
自由颗粒、金属微粒三维图谱(特高频)
超声波脉冲模式
超声波相位模式
机械振动相位模式(超声波)。

相关文档
最新文档