GIS局部放电测试培训
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GIS设备局部放电试验标准作业指导书一、引言近年来,随着电力行业的快速发展,GIS(气体绝缘开关设备)在电力系统中的应用越来越广泛。
然而,由于GIS设备在长期运行过程中容易浮现局部放电问题,这不仅会影响设备的正常运行,还可能导致设备的损坏和事故的发生。
因此,制定一份合理的局部放电试验标准作业指导书对于确保GIS设备的安全运行具有重要意义。
二、局部放电试验的目的局部放电试验的主要目的是检测GIS设备中可能存在的局部放电缺陷,及时发现并解决问题,确保设备的可靠性和安全性。
通过局部放电试验,可以评估设备的绝缘状态,提前预防设备故障的发生,延长设备的使用寿命。
三、试验准备1. 设备检查:在进行局部放电试验之前,必须对设备进行全面的检查,确保设备的正常运行。
包括检查设备的连接情况、绝缘件是否完好、仪器设备是否正常工作等。
2. 试验环境:试验应在干燥、无尘、无水汽的环境中进行,以保证试验结果的准确性。
3. 试验设备:选择适当的试验设备,包括高压发生器、放电检测仪、数据采集系统等。
四、试验步骤1. 试验前准备:按照设备的要求,对试验设备进行校准和调试,确保其工作正常。
2. 试验参数设定:根据设备的要求,设置试验的电压、频率、时间等参数。
3. 试验操作:将试验设备连接到GIS设备上,逐步升高试验电压,记录并监测设备的局部放电情况。
4. 数据分析:通过数据采集系统,获取试验过程中的相关数据,对数据进行分析和处理,判断设备的绝缘状态。
5. 试验结果评估:根据试验结果,评估设备的绝缘状态是否符合要求,确定是否需要进行维修或者更换。
五、试验安全措施1. 试验人员必须具备相关的电气知识和操作技能,严格按照操作规程进行试验操作。
2. 试验设备必须符合相关的安全标准,确保试验过程中不会对人员和设备造成伤害。
3. 试验现场必须保持整洁,设备周围不得堆放杂物,以免影响试验结果和安全。
4. 在试验过程中,如发现异常情况,应即将住手试验,并采取相应的措施进行处理。
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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. SF6 气体的监测:SF6 电气设备是采用SF6 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SF6 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SF6 气体的压力变化,来判断局放和故障定位。
②气体泄漏监测:用检漏仪监测SF6 气体的泄漏量或监测气室压力下降量判断泄漏。
③气体湿度监测:根据露点法等原理,用微水仪监测SF6 气体的微水含量。
GIS局部放电检测方法及原理GIS(气体绝缘开关设备)是一种常用于电力系统中的高压设备,它采用气体作为绝缘介质,用于控制和隔离电力系统中的高压设备。
在GIS 设备中,局部放电(Partial Discharge,简称PD)是一种重要的故障指标,可以用于评估设备的绝缘性能是否正常。
本文将详细介绍GIS局部放电检测的方法及其原理。
1.GIS局部放电检测方法目前,常用的GIS局部放电检测方法主要包括以下几种:(1)超声波检测法:利用超声波在气体中传播的特性,通过检测局部放电产生的声波信号来实现局部放电的检测。
这种方法无需拆卸设备,能够在运行状态下进行检测,具有非侵入性和实时性的优势。
(2)电磁波检测法:利用电磁波在空气中传播的特性,通过检测局部放电产生的电磁波信号来实现局部放电的检测。
这种方法具有高灵敏度和高分辨率的优势,能够检测到较小的局部放电缺陷。
(3)紫外光检测法:利用紫外光在放电过程中产生的光辐射特性,通过检测紫外光信号来实现局部放电的检测。
这种方法具有高灵敏度和高精度的优势,可以检测到微弱的局部放电信号。
(4)红外热像检测法:利用红外热像仪检测设备在放电过程中产生的热量分布,通过检测温度异常来实现局部放电的检测。
这种方法可以实现在线、快速、大面积的局部放电检测。
(5)电流及电压检测法:通过测量设备上的电流和电压信号来检测局部放电。
这种方法可以实现实时监测,但对设备的侵入较大,需要在设备上安装传感器。
(6)脉冲幅值检测法:利用局部放电产生的脉冲信号的幅值变化来检测局部放电。
这种方法具有高灵敏度和高分辨率的优势,可以实时监测设备的绝缘状态。
2.GIS局部放电检测原理局部放电是指电气设备中的绝缘缺陷在电场作用下产生的局部放电现象。
其原理主要包括以下几个方面:(1)电压应力作用下的击穿:当GIS设备中绝缘缺陷的电场强度超过断电场强度时,就会发生击穿放电,形成局部放电。
(2)暂态电容器作用:GIS设备中存在着许多构成暂态电容器的绝缘缺陷,当电压变化时,这些暂态电容器会发生充放电过程,形成局部放电。
GIS超声波局部放电检测技术的应用分析一、GIS超声波局部放电检测技术概述GIS超声波局部放电检测技术是利用超声波传感器监测GIS内部的放电活动,以识别可能存在的缺陷和故障隐患。
其工作原理是通过检测内部放电活动所产生的超声波信号,从而实现对GIS设备的故障检测和预警。
超声波检测技术具有高灵敏度、高分辨率和无损检测的优点,可对GIS设备进行全面、准确的检测,对设备的安全运行起着关键作用。
二、GIS超声波局部放电检测技术的应用1. 故障预警和监测GIS超声波局部放电检测技术可用于实时监测GIS设备的放电活动,及时发现可能存在的故障隐患,并提前预警,从而减少设备的突发故障和意外停机,保障电网系统的安全稳定运行。
2. 缺陷识别和定位通过对GIS设备内部放电活动及超声波信号的分析和处理,可以准确识别不同类型的设备缺陷,并确定其位置和程度,为设备的维护和修复提供重要依据。
3. 健康状态评估通过对GIS设备的超声波局部放电检测数据进行长期监测和分析,可以对设备的健康状态进行评估和分析,为设备的维护和管理提供科学依据,延长设备的使用寿命。
4. 故障诊断与分析当GIS设备发生故障时,超声波局部放电检测技术可以快速准确地诊断故障的原因和性质,为故障的修复和维护提供重要的技术支持。
三、技术发展趋势1. 联网监测技术随着物联网技术的发展,GIS超声波局部放电检测技术将与物联网技术结合,实现对GIS设备的远程、自动化、实时监测,大大提高设备监测的效率和准确性。
2. 数据分析与智能诊断未来,超声波局部放电检测技术将与大数据分析、人工智能等技术相结合,建立更加智能化的故障诊断与预测模型,实现对GIS设备故障的快速准确诊断和预测。
GIS特高频局部放电检测方法总结GIS(气体绝缘开关设备)是一种重要的电力设备,被广泛应用于输电和配电系统中。
由于其结构复杂,局部放电(PD)是GIS故障的一种常见现象。
因此,对GIS中的局部放电进行及时检测和监测对于确保设备的安全运行至关重要。
本文将对GIS中局部放电检测方法进行总结,以期为相关研究和应用提供参考。
一、传统局部放电检测方法1.高频电流法:利用高频电流变压器探测局部放电产生的高频电流信号,通过信号分析方法确定局部放电发生位置和程度。
该方法具有较高的灵敏度和定位精度,但需要在设备中添加电流变压器,且相对复杂。
2.空气声法:通过接收局部放电产生的空气声波信号,结合声学定位方法确定局部放电发生位置。
该方法简单易行,但受环境噪声影响较大,定位精度较低。
3.热成像法:通过红外热像仪对设备表面进行扫描,观察设备是否存在温升现象,进而判断是否存在局部放电现象。
该方法实施简单,但仅能检测到已经导致设备表面温升的局部放电。
二、基于传感器的局部放电检测方法1.声发射传感器:通过安装在设备表面的传感器捕捉局部放电产生的声波信号,从而判断局部放电发生的位置和程度。
该方法相对简单且灵敏度较高,但受环境噪声干扰较大。
2.电场传感器:利用电容传感器测量设备表面的电场分布,通过分析电场信号判断局部放电发生的位置和程度。
该方法相对便捷,但受到金属外壳的干扰较大。
3.红外成像传感器:通过红外成像设备获取设备表面的温度图像,观察是否存在局部放电导致的温升现象。
该方法可以直观地显示设备的热分布情况,但无法提供放电信号定位信息。
三、基于信号处理方法的局部放电检测方法1.高频脉冲电流法:通过分析设备上的高频脉冲电流信息,识别局部放电的特征信号。
该方法可以准确判断局部放电的发生位置、程度和特征频率,但需要专业的信号处理技术。
2.波导方法:利用波导传感器测量设备内部的电场分布,以实现对局部放电的监测和定位。
该方法可以准确测量局部放电的高频电场信号,但设备的内部结构较为复杂,安装和调试困难。
GIS设备局部放电试验标准作业指导书【GIS设备局部放电试验标准作业指导书】一、引言GIS(气体绝缘开关设备)是一种高压电力设备,用于输电和配电系统中。
局部放电试验是对GIS设备进行质量检测和性能评估的重要手段之一,旨在发现潜在的缺陷和故障。
本文档旨在提供一份标准化的作业指导书,以确保局部放电试验的准确性和可靠性。
二、试验准备1. 设备准备a. 确保GIS设备处于正常运行状态,并进行必要的维护和检修。
b. 安装并连接局部放电检测设备,包括传感器、放大器和数据采集系统。
c. 校准和验证局部放电检测设备,确保其准确度和稳定性。
2. 试验环境a. 确保试验环境符合相关标准,包括温度、湿度和气压等。
b. 排除可能影响试验结果的外部干扰,如电磁辐射和振动等。
三、试验流程1. 前期准备a. 确定试验对象和试验位置,并进行必要的清洁和绝缘处理。
b. 确定试验参数,包括电压、频率和试验时间等。
c. 制定试验计划,并将其与相关人员进行沟通和确认。
2. 试验操作a. 打开局部放电检测设备,并进行校准和调试。
b. 施加试验电压,并记录电压波形和电流波形等数据。
c. 监测和记录局部放电信号,包括幅值、相位和频率等。
d. 保持试验稳定,并避免外部干扰。
3. 数据处理与分析a. 对采集到的局部放电数据进行处理和分析。
b. 比较试验数据与相关标准要求,评估试验结果的合格性。
c. 如有必要,进行进一步的数据挖掘和故障诊断。
四、安全注意事项1. 试验人员应具备相关技术和操作经验,并了解相关安全规程。
2. 在试验过程中,严禁接触高压设备和试验电源,确保人身安全。
3. 确保试验设备和周围环境的绝缘性能良好,避免电击和火灾等事故。
4. 在试验前进行必要的安全检查和防护措施,确保试验场所的安全性。
五、试验报告1. 按照规定的格式和内容撰写试验报告。
2. 报告应包括试验目的、试验参数、试验结果和数据分析等内容。
3. 报告中的数据应准确、可靠,并配以图表和说明进行解释。
GIS设备局部放电测试作业指导书百色新铝电力有限公司目录前言 (1)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 技术术语 (1)4 作业准备 (1)表1安全防护用品及安全标识 (2)5 作业流程 (2)6 安全风险及预控措施 (3)7 作业项目、方法及标准 (3)前言为规范百色新铝电力有限公司GIS设备局部放电试验工作,保证作业过程的安全及质量,制定本作业指导书。
本作业指导书由百色新铝电力有限公司生产技术部提出并归口。
本作业指导书起草单位:本作业指导书主要审核人:本作业指导书审定人:本作业指导书批准人:本作业指导书由百色新铝电力有限公司生产技术部负责解释。
GIS设备局部放电测试作业指导书1 适用范围本作业指导书适用于百色新铝电力有限公司专业技术人员使用局部放电带电测试仪对运行中的GIS设备进行局部放电带电测试。
2 规范性引用文件GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 26860-2011 电业安全工作规程发电厂和变电所电气部分DL 474-2006 现场绝缘试验实施导则Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程3 技术术语无4 作业准备4.1 人员配备4.2 技术资料4.3 物品配置表1安全防护用品及安全标识5 作业流程GIS设设设设设设设设设设图1 作业流程图6 安全风险及预控措施7 作业项目、方法及标准项目种类现场测试1.首先,在连续测量方式下记录背景噪声强度。
2.所有独立的GIS设备气室必须至少有一个测量点(法兰和绝缘子使声信号明显衰减),长度超过2m的气室建议至少有2个测量点。
3.当发现声信号幅值超过背景噪声信号幅值时,即判断该气室存在局放信号。
4发现存在局放信号时,需要对GIS内部可能存在的缺陷进行定位,定位是根据各点的超声波幅值大小来找到缺陷部位。
1.波形稳定后才能读取数值2.被测设备上或附近的各种机械操作、GIS室内运行中的通风装置等往往会增大背景噪声强度,减弱仪器的敏感性,因此应根据现场实际情况决定是否需要避开。
论述运行下GIS设备局部放电测试1 引言1.1 GIS设备局部放电测试技术研究的重要性GIS设备以其结构紧凑、安装工作量小、占地面积小以及检修周期长等优点,拥有大量的现有用户和潜在用户。
但是GIS设备在投入使用之后,如果没有采用有效的手段进行维护,一旦出现事故,其危害后果非常严重,并且维修时间长、维修过程复杂,因此一定要对其进行有效的维护。
其中GIS设备局部放电是其绝缘劣化的征兆以及表现方式,如果想要对其绝缘劣化进行控制,就必须进行局部放电测试。
1.2 GIS设备局部放电测试技术的现状GIS设备局部放电设备测试的方法主要有超高频法、振动法以及声测法。
其中超高频法在GIS中的应用比较广泛,但是一般要求要在其内部安装一个耦合器,并且必须要是在其出厂的时候进行安装,因此被用于重要变电站GIS设备安装中,主要被用于进行连续固定在线检测;还有振动法和声测法,这两种方法的原理比较相似,两者都属于是超声波法,并且都很适合进行带点巡检以及短期在线监测,其中声测法对于异常突起、自由微粒以及绝缘子上的颗粒等都具有很高的反应灵敏度。
2 GIS局部放电的原因分析2.1 GIS设备局部放电的产生原因其中GIS设备的局部放电,可以看成是绝缘系统在电场的作用下,部分区域出现了放电情况,但是并没有贯穿施加在电压的导体之间,这就是局部放电。
这一现象主要发生在流注的起始阶段,不管是哪种电压种类都是一样的,并且都要比最小先导起始电压和击穿电压小。
这一现象有可能是在导体上发生,也有可能是在绝缘体表面或者内部发生。
GIS设备发生绝缘早期故障的形式主要就是局部放电,引起局部放电的原因包括:2.1.1 载流导体表面存在一定的缺陷。
导体表面存在一些毛刺、尖角等都会导致表面电场出现强度不均匀情况,并且这些因素通常都是在制造或者安装的时候出现的。
如果是在稳定的工频电压下,通常是不会出现击穿的,但是如果是在冲击电压或者操作的时候,击穿就非常容易发生。