电力电缆局放及环流在线监测系统技术方案
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高压电缆局部放电检测方法分析摘要:对高压电缆接头局部放电进行在线检测,能够及时发现绝缘的受损情况,是保障电力电缆可靠运行的重要手段,具有非常重要的意义。
本文对高压电缆接头局部放电检测方法进行分析。
关键字:高压电缆;局部;放电检测高压电缆由于长时间与空气、水分、土壤等发生接触,电缆绝缘层容易受到腐蚀,出现绝缘老化现象。
此时电缆的电容和电阻都已发生改变,在物理和化学效应下,出现局部放电现象。
在高压电缆运行维护过程中,对局部放电故障点进行排查和检测是一项重要工作,而且具有较高难度,如果选择方法不当,会消耗大量时间,容易导致故障升级。
因此,有必要对其具体检测方法进行研究,提高高压电缆局部放电检测效率和检测结果的准确性。
1高压电缆局部放电的基本原理局部放电是指当外加电压在电气设备中产生的场强足以使绝缘部分区域发生放电,但在放电区域内未形成固定放电通道的一种放电现象,高压电缆的绝缘劣化主要就是由于这个原因。
电缆的绝缘性能决定着其局部放电量,而电缆能否安全、无缺陷地运行一定程度上也正是由其局部放电量的变化决定的。
这种电气设备绝缘内部存在缺陷的局部放电现象放电能量虽然并不大,短时间内不会引起整个绝缘的击穿,但是在长期工作电压的作用下,局部放电会使绝缘缺陷变大,进而会使整个绝缘都发生击穿。
局部放电主要有表面放电、内部放电和尖端放电等。
电缆系统局部放电的基本原理大体相同:当电缆的绝缘本体、电缆接头存在一定缺陷时,有可能会发生局部放电现象,产生脉冲电流信号。
这种信号由于绝缘介质不同特性的原因,所表现的频率大小也各不相同,一般产生高频脉冲信号,其频率在300 kHz以上,会在电缆线路的回路中传播,可以沿高压电缆带电检测有效性评估系统研究着电缆的屏蔽层传播,这样就可以在电缆外层屏蔽的接地线上,通过高频电流互感器来耦合这类高频电流信号。
引起电缆局部放电的原因主要包括:微空穴或不同介质交界面接触不良而产生局部放电、径向不对称而产生局部放电、热效应产生脱层、接头处半导体均压层处理不良、处理半导体均压层时对绝缘产生损伤及外皮接地不良等。
iHPS-3300型开关柜(环网柜)局放及温升在线监测装置设计方案目录目录 (2)一、概述 (3)1.1开关柜的结构 (3)1.2开关柜电力设备的绝缘缺陷 (3)1.3局部放电的产生 (4)二、开关柜局部放电及温升装置简介 (4)2.1 装置说明 (4)2.2 装置组成 (5)2.3 技术参数 (6)2.4 装置功能 (7)2.5 系统优势 (7)2.6安装尺寸 (8)三、现场安装 (9)四、服务与支持 (9)一、概述高压开关柜是使用极广且数量最多的开关设备。
由于在设计、制造、安装和运行维护等方面存在着不同程度的问题,因而事故率比较高,在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故多发生于10千伏及以上电压等级,造成的后果也很严重。
特别是小车式开关柜,绝缘事故率更高,而且往往一台出现事故,殃及邻柜的现象更为突出。
因此,迫切需要对开关柜实行状态检修,对设备运行状况进行实时和定时的在线监测,根据设备的运行状态和绝缘的劣化程度,确定检修时问和措施,减少停电时间和事故的发生,提高电力装置运行的安全可靠性及自动化程度。
高压开关柜的绝缘故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
各类绝缘缺陷发展到最终击穿,酿成事故之前,往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够及时反映绝缘状态,因此通过在线监测局部放电来判断绝缘状态为实现开关柜绝缘在线监测及诊断的有效手段。
IHPS-3300型高压开关柜局部放电及温升在线监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射及开关柜接头温升现象,装置扫描10~100MHz频率范围内的电磁波辐射并自动确定现场局部放电的实际检测频率,随后将检测的局部放电脉冲簇数据和开关柜头温升数据上传DTU。
1.1 开关柜的结构开关柜装备有断路器、CT、PT、保护继电器,检测设备和辅助设备,除了外部线路,开关柜是由金属外壳内的配线连接而成,见图1。
摘要XLPE电缆在运行过程中,电缆绝缘老化会导致局部放电的发生。
XLPE电力电缆运行状态现场的局部放电检测技术,可以对故障进行预警并预防更严重的绝缘故障的发生。
局部放电检测是评价XLPE电力电缆绝缘状况的重要方法之一。
对影响交联电缆局部放电试验的各种因素进行了论述和分析,在测量交联聚乙烯绝缘电力电缆局部放电试验时各种背景干扰噪声产生的原因,结合了在实践中遇到的各种干扰,讨论了抑制干扰的多种方法。
综述了XLPE电力电缆局部放电检测技术的研究现状,重点介绍了用于电缆的各种局部放电检测技术和定位方法。
关键词:电力电缆局部放电局放检测AbstractThe deterioration of insulation in XLPE cables during operation can affect partial discharge. By this technique,the occurring insulation failure can be predicated and prevented from becoming worse. Partial discharge detecting is an important method to evaluate condition of XLPE power cables. This paper discusses and analyses the factors responsible for the background interfering noise in PD test for XLPE power cables. Considering the interferences encountered in practice,the author discusses the many ways for inference prohibition. This paper overviews the partial discharge detection techniques and partial discharge source location for cross-linked polythene (XLPE) power cable.Key Words: power cable,partial discharge (PD),PD detectionI绪论随着我国经济建设的不断快速发展,道路、交通、城市化建设以及能源等基础设施的大力发展,电线电缆产品的市场需求将被最大限度的带动起来,给电缆行业带来了前所未有的发展机遇,由于交联聚乙烯电性能较PVC具有更优越的电气性能、更环保,我国电线电缆行业在电力电缆“十二五”期间的目标中指出应增加交联电缆的应用量,尤其是中压10-35kV级,使中压交联电缆占主导地位。
局放在线监测系统安全操作及保养规程前言局放在线监测系统是一种用于检测电力设备内部的局部放电情况的设备。
由于其在电力设备运行过程中起着重要的作用,因此对其进行正确使用和保养显得极为重要。
本文档将介绍局放在线监测系统的安全操作和保养规程,以确保设备的正常运行和安全使用。
安全操作使用前准备在开始使用局放在线监测系统之前,需要进行以下准备:1.检查设备是否完好无损,电源接线是否正常;2.检查仪器各项指标是否正常,包括供电及信号等;3.了解电力设备所在区域所涉及的安全须知并摆放相关标志。
使用过程中的安全注意事项在使用过程中,需要注意以下安全事项:1.防止电源过载或短路,以免影响其他设备的正常运行;2.操作前需要开启局放仪器安全开关,并确保其处于安全状态;3.操作完成之后,需要关闭局放仪器及相关电源,并将它们彻底断电和隔离;4.在操作时需要遵循相关电力设备的安全操作规程,了解相关安全防范措施并摆放相关标志;5.防止局放仪器受到机械或其他刺激,不要将其摔坏或撞坏。
情况分析和处理在使用过程中,可能出现一些情况,需要及时进行分析和处理:1.当局放仪器主机机壳温度过高时,需要立即停机检查,并确保机壳、通风孔等处的灰尘、污垢等都得到清理;2.当监测到电力设备内部出现局部放电时,需要立即停机检查,了解局部放电的具体原因,并及时采取相应的措施,确保电力设备的安全正常运行。
保养规程定期检查局放在线监测系统需要进行定期检查维护,以保证其长期正常工作。
定期检查包括:1.对周边环境进行检查,确保电力设备工作环境整洁干净;2.对电缆、接头等进行检查,确保其完好无损;3.对仪器内部进行检查,保证其各项指标正常。
维护保养维护保养包括以下内容:1.对局放仪器进行拆卸清理,保证其内部环境清洁干燥;2.对局放仪器电极进行清洗,保证其表面光洁;3.添加适量的润滑油,保证局放仪器各个部件灵活。
故障排除在使用过程中,可能出现一些故障,需要进行及时排除,以保证设备正常工作:1.对仪器进行分析定位,找出故障点;2.根据故障点和具体情况,采取相应的修理措施;3.对修理的仪器进行测试,确保其完全消除故障。
电缆接头局部放电在线监测方法夏向阳;贺运九;唐洁;郑鹏;杜荣林;杨超【摘要】近年来城市配电网广泛采用地埋电缆,提出一种地下电缆接头局部放电在线监测方法。
该方法在信号处理阶段采用平均放电数量及放电相区数作为判定参数,将这2种参数投射到坐标系形成的轨迹,作为电缆接头绝缘层状态的判断依据。
通过对电缆接头进行模拟故障试验得到绝缘层状态与局放信号参数之间规律,实现对电缆绝缘状态的评估,达到在线监测的目的。
该方法的核心研发模块:监测模块,由1个峰值检测电路及1个接收转换局部放电信号的DSP(数字信号处理器)组成,经过去噪以及峰值保持等过程,将 DSP 处理过的信号数据传送到远程计算机进行下一步分析处理。
分析结果证明了该方法的可行性,具有一定的实际推广价值。
%In recent years,underground cable is widely used in distribution system.An on-line mo-nitoring method for underground cable j oint was proposed in this paper.The average discharge and discharge phase region were used as the reference parameters,and the two parameters were plotted in coordinate system to form a track.The track can reflect the state of the insulation at ca-ble j oint.The fault experiments occurred at cable j oint was carried out to conclude the connection between partial discharge parameters and insulation aging station.It can realize partial discharge on-line monitoring for distribution underground cable joint.The monitoring unit consisted of a peak-hold circuit and DSP with function of receiving discharge signal and converting signal.After de-noising and peak holding,the signal transformed by DSP was further dealt with in a remotecomputer.The experimental results show that the proposed method is feasible,and has a practical <br> value for further application.【期刊名称】《电力科学与技术学报》【年(卷),期】2016(031)004【总页数】7页(P143-148,167)【关键词】在线监测;绝缘评估;局部放电;电缆接头【作者】夏向阳;贺运九;唐洁;郑鹏;杜荣林;杨超【作者单位】长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410004;长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410004;衡阳市产商品质量监督检验所,湖南衡阳 421001;衡阳市产商品质量监督检验所,湖南衡阳 421001;长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410004;长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410004【正文语种】中文【中图分类】TM247地下电缆在城市电网中是非常关键的一环,因而电缆线路上的故障都可能会造成严重的经济损失以及影响对用户的供电。
艾湖220kV变电站变电设备在线监测可行性分析江西省电力科学研究院南昌供电公司武汉慧测电力科技有限公司2013年3月目录1 工程概述 (4)1.1 编制依据 (4)1.2 工程现状 (5)1.2.1 江西电网在线监测概况 (5)1.2.2 艾湖变在线监测概况 (6)1.2.3 项目必要性 (6)1.3 预期目标 (7)2 项目技术方案 (10)2.1 基本情况 (10)2.1.1 公司简介 (10)2.1.2 科学技术鉴定结论 (10)2.1.3 技术成果情况 (11)2.2 系统简介 (11)2.2.1 系统概述 (11)2.2.2 容性设备、避雷器在线监测 (14)2.2.3 HC系列金属氧化物避雷器在线监测 (16)2.2.4 变压器油中溶解气体在线监测 (17)2.2.5 HC系列铁芯接地电流在线监测 (19)2.2.6 无线断路器在线监测 (19)2.2.7 HC系列数字型SF6气体在线监测 (20)2.2.8 无线温度在线监测 (22)2.2.9 HCDL型变电设备IED (24)2.2.10 管理分析软件 (24)3 项目实施方案 (27)3.1 项目计划周期 (27)3.2 项目承担单位 (27)3.3 系统实施的主要任务 (27)3.4 安全措施 (28)3.5 项目实施明细 (29)4 项目预算.................................................................................. 错误!未定义书签。
4.1 整体预算表................................................................... 错误!未定义书签。
4.2 分项预算表 (31)1.1 编制依据结合变电站设备实际运行情况,主要依据以下规程及文件:✧Q/GDW168-2008 《输变电设备状态检修试验规程》✧Q/GDW240-2008 《输变电设备在线监测系统技术导则》✧GB1208 电流互感器✧GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合✧GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准✧GB/T4109 高压套管技术条件✧DL727 互感器运行检修导则✧GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准✧GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求✧GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器✧DL/T727-2000 互感器运行检修导则✧DL/T486-1996 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件✧DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则✧DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件✧DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求✧国家电网公司 [2008]269 号《输变电设备状态检修管理规定》✧国家电网公司《110(66)kV~500kV互感器检修规范》✧国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》✧国家电网公司 [2006]512 号《变电站运行管理规范》✧国家电网公司电力安全工作规程(试行)及编制说明✧国家电网公司《交流高压断路器检修规范》✧国家电网公司《交流高压隔离开关检修规范》1.2.1 江西电网在线监测概况近年来在推广状态检修的大背景下,国内的输变电设备在线监测技术发展势头有增无减,无论是在线监测应用的规模还是在线监测技术水平,与国外相比都不逊色,但目前江西省电网变电设备在线监测系统主要还是以单一监测类型为主,没有形成统一的站级状态监测系统,具体情况如下:1)主变油色谱监测江西省电力公司从2002年前后开始摸索主变油色谱在线监测装置的使用,到目前为止陆续已经安装了36套主变油色谱在线监测装置。
电力电缆中的交流耐压试验和局部放电检测摘要:XLPE电缆由于绝缘性能优越、线芯允许运行温度更高、环保、易于制造和安装方便等优点,相关的技术研发和应用备受关注。
XLPE电缆在制作过程中混入杂质而出现气泡、水分入侵使绝缘受潮、场强不均匀、绝缘层中出现水树枝等复杂因素的长期作用下可能出现局部放电,运行可靠性显著降低,严重威胁电力系统的运行安全。
文中分析了XLPE电缆局部放电的机理,综述了目前XLPE电缆局部放电的试验方法并对不同方法的特点做了分析,进而对目前XLPE电缆运行状况的检测方法进行总结,包括在线和离线两类检测方法及一些新的检测方法,分析了不同方法的适用性。
关键词:XLPE电缆;局部放电;交流耐压试验;检测技术1 引言随着城市电网与农村电网的快速发展,电气设备容量日益扩大,社会对电力需求持续增长,对输电线路的可靠性要求也不断提高,电力系统中电力电缆的敷设已经成为电网改造或新线路设计的主要方式。
特别是由于城市化进程的加速,城市建设与电力建设的矛盾日益加剧,电网的运行会受到城市建设的影响,而城市的外貌又会受到电网建设的影响。
为了解决这个矛盾,现代电力电缆的敷设方式大多采用地下电缆的形式,因此,城市电网中电力电缆所占的比重越来越大。
20世纪60年代初,交联聚乙烯绝缘型电缆(cross-linked polyethylene insulated cable,XLPE电缆)由于绝缘性能优越、线芯允许运行温度更高、环保、易于制造和安装方便等特点,在高压和超高压中得到了广泛应用,相关的技术研发和应用备受关注。
英国莱斯特大学Dissado教授课题组[1]指出,电缆在正常运行时各参数应该是正常的,如图1所示。
而当XLPE电缆在制作过程中混入杂质而出现气泡、水分入侵使绝缘受潮、场强不均匀、绝缘层中出现水树枝等,这些部位在电场长期作用下就有可能出现局部放电[2]。
局部放电是发生在设备绝缘内部,但并未贯通高低压电极的放电现象,会造成绝缘局部温升、绝缘分子结构碳化破坏等,最终导致电缆寿命缩短。
电力电缆高频分布式局部放电检测方法分析摘要:电力行业是我们国家的民生行业,是我们国家社会发展和经济建设的原动力,因此,任何时候我们都不能忽略了对于电力行业的建设。
而电缆作为电力系统中最为基本的元件,相比于电力系统而言虽然“微乎其微”。
但是确是电力运输的基础所在。
因此,我们应该不断的完善电力电缆局部放电检测技术。
并且以此为基础,保证我们国家的电力运输始终具有高效性、安全性、稳定性。
关键词:电力电缆;局部放电;脉冲极性引言:全社会对于电力能源的需求正在逐渐的增大,而电力企业为了可以提升供电质量、保证民用电的稳定性,开始逐渐的扩大电网的规模,大量的电力工程开工建设,所使用的交联聚乙烯绝缘电缆的量在逐渐的增加。
要想提升人们的生活质量,就必须要从提升电网运行的稳定性,所以就会对电力电缆的使用性能提出了更高的要求。
电缆在运输阶段就需要开展必要的检测工作,需要应用电缆局部放电检测技术,为电力电缆性能的提升打下坚实的基础。
1局部放电的基本原理及产生的原因交联电缆的绝缘体内部在制造或施工过程中可能会残留一些气泡或渗入其他杂质,在这些有气泡或杂质的区域,它的击穿场强低于平均击穿场强,因此在这些区域首先有可能发生放电现象。
在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电现象,而没有贯穿在施加电压的导体之间,即尚未击穿的这种现象我们称之为局部放电。
这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短接而不形成导电通道为限。
每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。
这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。
2局部放电的检测方法局部放电的检测是通过局部放电所产生的各种现象为依据。
通常在绝缘内部发生局部放电时会伴随出现许多现象,如电脉冲、电磁波、超声波、光和热等。
根据上述的特征,目前常用的检测方法主要有:脉冲电流法、高频电流法、超声波法、化学检测法、射频检测法、光测法等多种方法。
输电线路视频在线监测系统、系统背景输电是电力系统的重要组成环节,它与变电、配电、用电一起构成电力系统 的整体功能。
通过输电,把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来, 使电能的开 发和利用超越地域的限制。
和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的 损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的 发电厂连接起来,实行峰谷输电调节。
输电是电能利用优越性的重要体现, 在现 代化社会中,它是重要的能源动脉。
随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网 建设和设备维护工作越来越多。
作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、 距 离长、难以巡视等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程 监测成为一项迫切工作。
输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成 部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重 要技术手段。
引用标准GB/T 191包装储运图示标志GB/T 中规定的严酷等级为:低温为一40C 、高温为+85C ,暴露时间为3h ,的盐雾试验。
GB/T 电工电子产品基本环境试验第 2部分:试验方法试验+ 12h 循环)GB/T 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc :振动(正弦) GB/T 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Sa :模拟地面上的 太阳辐射循环次数为5次的温度变化(冲击)试验GB/— 2008中规定的环境温度为35C± 2C,溶液 Ph=〜, 保持168h (7天)GB/T 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验A : 低温 GB/T 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B :高温Db:交变湿热(12hGB 4208外壳防护等级(IP代码)GB/T电工电子产品应用环境条件第4部分:无气候防护场所固定使用GB/T 6587—2012电子测量仪器通用规范GB/T 6593电子测量仪器质量检验规则GB 9361计算站场地安全要求GB 11463电子测量仪器可靠性试验GB 12632单晶硅太阳电池总规范GB/T 13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性GB/T 14436工业产品保证文件总则GB/T 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验DL/T 741 —2010架空输电线路运行规程GA/T70-94中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94安全防范工程程序与要求GA/T367-2001视频安防监控系统技术要求QJ/T —1994产品公路运输加速模拟试验方法、系统概述DSA3002输电线路视频在线监测系统装置由前端无线监测主机、高清摄像机,太阳能板及蓄电池组成。
电缆带电检测解决方案Solution of online detection for cable安全·专业·高效随着电网规模迅速扩大和用电需求的迅猛增长,社会对电网供电可靠性要求越来越高。
作为状态检修的重要内容,电力设备带电检测(在线监测)技术的全面深入应用,能及时发现电力设备潜伏性运行隐患,避免突发性故障的发生,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。
凭借带电检测设备和诊断技术,我们在超前防范电缆线路隐患、降低事故损失、降低供电风险等方面大有可为。
带电检测:采用便携式检测设备,在运行状态下,对设备状态量进行的现场检测。
其特点为短时间内检测,有别于长期连续的在线监测,具有投资小,见效快。
目前主要应用的几种检测技术:局放检测(高频3-30MHz、特高频0.3-3GHz、超声20-200kHz)、红外检测、接地电流检测。
统计显示,目前包括中国在内有29个国家不同程度开展了电缆线路带电检测检测工作,发现了大量绝缘缺陷。
意大利、德国、英国等国家带电检测技术较为领先。
从近年来国内外试验经验来看,通过了耐压试验的高压电缆线路在运行不久即发生击穿的现象也屡有发生,交接试验规定24h空载耐压试验不能完全有效地发现高压交联电缆线路安装过程中存在的质量问题。
2014年制定的企标《电力电缆试验规程》(Q/GDW11316-2014)对交接试验耐压试验电压及耐受时间的做出了新的规定:电缆线路交接试验中不允许采用24h空载试验代替耐压试验;220kV以上电缆线路耐压试验耐受电压均为1.7U0,不允许采用较低电压进行试验;对于66kV以上电缆线路,在耐压试验的同时,均要求开展局部放电试验。
电缆带电检测方法当电气设备在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生声、光、电、热、磁等一系列的物理变化和化学变化。
通过不同的检测原理,运用各种检测手段可对其进行带电检测。
电缆带电检测通常有以下检测方式:1、高频局放检测2、特高频局放检测3、超声波局放检测4、红外测温5、接地电流检测光机械化学超声光学高压电IEC 60270HF/VHF/UHF光学效应压力波放电效应化学生成热效应宏观物理效应检测手段红外电缆中间接头带电检测检测类型:◆高频电流(HFCT)◆特高频(UHF)◆超声波(AE)◆红外成像检测◆金属护层接地电流电缆终端带电检测电缆本体带电检测局放信号会沿着电缆向两端传播,到端点会出现反射现象(回波),通过计算不同脉冲时间差,结合电磁波在材料中的速度判断出局放源位置。
GIS局部放电在线监测系统技术方案GIS综合在线监测系统一、产品简介GIS综合在线监测系统应用于GIS设备的局部放电和SF6气体温度、压力、密度及微水的在线监测及智能化诊断。
系统采用超高频(UHF,100MHz -2000MHz)传感器,能够在GIS运行的条件下,监测其内部局部放电并进行定位,及时发现绝缘缺陷,广泛应用于电力、冶金等系统的110kV及以上电压等级的GIS设备的在线监测。
二、系统配置及技术参数2.1 外置式超高频传感器安装条件:设备无需停电检测带宽:100MHz -2000MHz灵敏度:<5pC匹配阻抗: 50Ω外壳屏蔽:>10dB防护等级: IP652.2 超高频噪音传感器安装条件:设备无需停电监测带宽:300MHz —3000MHz匹配阻抗:50Ω防护等级:IP652.3 现场监测单元数据处理单元采用高性能的同轴电缆与超高频传感器(包括噪音传感器)连接,通过滤波、混频放大、高速采样及小波阈值滤波等抗干扰技术,提取有效的内部局方信号,通过算法处理后上传到中央处理单元。
2。
5 主处理单元中央处理单元汇总数据处理器的信号,组建故障模式数据库,采用指纹识别、双神经网络引擎,对GIS局部放电故障类型进行诊断和放电源定位,同时提取各个SF6综合检测传感器的数据,综合反映出所监测GIS设备的运行状况。
服务器:用户可选择通讯单元:TCP/IP或可根据情况增加稳压电源:AC100—240V,功率最大94%测量模式:通道不限,实时模式、事件模式,趋势图表(小时、每日、每月、年等)PD信号的相位、幅值pC、放电次数、平均放电次数、放电累计等专家分析:36种高低频组合滤波高压同步信号噪音抑制硬件和软件噪音抑制高级自适应神经网络超级数据库自动识别局放类型,消除各种噪音干扰自动产生局放事件数据2D/3D地图绘制,主接线/立体图自动生成报告实时模式和事件模式可以同时进行客户软件:远程控制软件(管理员)远程监控分析软件(操作员)可选功能:邮件、SMS三、系统原理GIS综合在线监测系统集成了GIS局放在线监测子系统和SF6在线监测子系统,综合监测GIS运行状况。
上海宜商实业发展有限公司电缆终端接头局部放电及护套环流在线监测系统技术方案目录一、概述 (2)二、国内外现状和发展趋势 (3)三、系统指标及功能 (3)1.技术指标 (3)2.系统功能特点 (4)四、技术方案 (4)1.系统结构图 (4)2.前端采集单元介绍 (5)五、现有工作基础、装备水平及实验测试能力 (11)六.售后服务及培训 (11)一、概述由于交联聚乙烯(XLPE)电缆具有绝缘性能好、易于制造和安装方便、供电安全可靠、有利于美化城市等优点,在60年代初问世以来的40余年中得到了迅速发展。
在中低压领域几乎替代了油浸纸绝缘电缆,并已在高电压等级中使用。
近十年来,我国城市电网中大量采用XLPE电力电缆输配电。
但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因,在绝缘与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质尖端处极易产生局部放电(PD),同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电。
由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化最终导致绝缘击穿,造成严重事故。
我公司生产的电缆接头局放测量系统已应用到国内多个供电局,因该系统结构复杂、成本较高,所以目前主要是便携式的带电监测方式应用。
经过多年的技术积累,我们已完成对国内近千个110KV、220kv、330KV电缆接头的带电检测。
通过对这些数据的对比分析,发现电缆接头处的局放水平与监测的脉冲幅值有密切的联系;在此基础上,拟对原有的局放测量系统进行简化设计,只以接头处接地线上的脉冲幅值大小和接地电流值所为主要监测参量,进行实时监测,从而以较低成本,并有效方便的实现对电缆接头局放水平的在线监测。
当电缆线芯中有电流流过时,将会使金属护套上产生感应电势。
在护套开路时,这个感应电势可能会很大,有时不但会危及人身安全,还会击穿金属护套的外护层,尤其是电缆线路发生过电压及短路故障时, 在金属护套上会形成很高的感应电压, 使电缆外护套绝缘发生击穿, 故应在金属护套的一定位置采用特殊的连接方式和接地方式这些不同类型的接地电流成分不仅可以反映电力电缆金属护层自身的状态,也可以反映主绝缘的品质状态(如老化以及缺陷等)引起的局部放电在内的多类故障。
二、国内外现状和发展趋势1、关于电缆接头局部放电方面的研究。
局部放电一直是电缆绝缘(特别是塑料电缆)非破坏性电气检验的主要项目。
从 50 年代后期开始,世界各国专业人士纷纷致力于高灵敏度的局部放电检测仪器的开发来对电缆绝缘进行局部放电的检测。
在以后的发展中,主要是围绕局部放电测量中的抗干扰问题和局部放电点的定位两个方面展开。
随着电子技术的发展,在传统的脉冲电流法的基础上发展了基于宽频带检测技术,应用数字信号处理方法进行抗干扰、定位和谱图分析的计算机辅助的局部放电测量技术,大大推动了电缆局部放电测量技术的发展。
2、关于电缆接地电流方面的研究。
上海交通大学为单相电力电缆接地电容电流、三相电力电缆接地不平衡电流建立了电缆的分布参数仿真模型。
计算了电力电缆在运行条件下其接地电容电流、接地不平衡电流对电缆绝缘缺陷状况反映的有效性与灵敏性。
仿真结果表明在线监测得到的接地电容电流或接地不平衡电流与绝缘缺陷有很高的正相关性,并且灵敏性较高。
其灵敏性与电缆负载缺陷位置等有关,三相电力电缆接地不平衡电流反映缺陷的灵敏度要明显高于接地电容电流。
三、系统指标及功能1.技术指标1)电缆接头局部放电在线监测✧能检测放电量,放电相位,放电次数等基本局部放电参数,并可按照客户要求,提供有关参数的统计量。
✧最小测量放电量:5pC;测量频带:500kHz-20MHz;放电脉冲分辨率:10µs;相位分辨率:0.18°。
✧能显示工频周期放电图、二维(Q-φ,N-φ,N-Q)及三维(N-Q-φ)放电谱图。
✧可记录测量相序、放电量、放电相位、测量时间等相关参数,可提供放电趋势图并具有预警和报警功能,可对数据库进行查询、删除、备份以及打印报表等。
2)电缆接地电流在线监测系统可以对电缆的护套电流的波形、幅值大小进行监测和报警,可以对电缆护套的历史电流进行取样存盘并通过电流曲线分析其性能的变化。
各项技术指标如下:✧采样分辨率:4096✧延迟时间为10μs,✧电缆金属护套电流的测量精度为:10%✧报警响应时间为✧数据存盘频率为:60分钟✧历史数据有效时间为:2年✧故障电流记录的显示大小为8192个。
2.系统功能特点✧局放抗干扰能力强,系统采用宽频带检测技术,有完备的接口保护电路,有效对抗大电流冲击,且功耗低。
✧根据现场条件可采用光纤局域网传输网络,传输距离远,稳定可靠。
结构紧凑,安装方便,也可以采用光纤局域网结构实现。
✧采用虚拟仪器技术,将硬件模块与计算机结合,利用LabVIEW编写软件,通过界面操作,实现各种功能,并便于进一步开拓。
四、技术方案1.系统结构图YSCPI-Ⅰ电缆接头局部放电在线监测系统由多个模块构成,分别为:传感器模块、前置采集模块、光纤局域网传输模块以及数据存储查询模块构成。
其中前端采集中的电源模块、数据存储查询模块,局部放电信号信号及局部放电传感器。
电缆终端在线监测系统采用分布式结构,即电缆接头局放信号通过分布在各个监测点的前置单元对信号进行选通、放大、检波、采集,计算最终结果后,转换成数字信号,经过光纤局域网通信协议,把数据传送到数据服务器,由数据服务器统一对信号进行显示、分析操作。
每组(分为A,B,C三相)电缆接头放置一个前端采集单元,各个检测单元分布安装于被测电缆接头设备附近。
每个前置采集单元负责把一组电缆接头(A,B,C 三相)局放分析计算出结果,通过光纤局域网传输协议,或者用光纤以太网的结构实现,以数字通讯的方式与数据服务器通讯。
所有监测数据存储于主站计算机数据库中。
YSCPI-Ⅰ系统终端接头下结构如图1所示:电缆局放正常/异常 : :显示正常重度报警:初级报警接地电流正常/异常运行温度正常/异常中心数据库控制室无线接收设备局放传感器架空线/GIS220kV 1电缆沟道检测装置接地电流传感器光纤局域网图1 电力电缆终端头系统结构图典型系统包括:♦ 主站计算机系统(光纤局域网通信接口、软件平台和YSCPI 专用软件) ♦ 前端采集部分♦ 传感器部分(局部放电传感器) ♦ 电缆本体感应取电部分 前端采集单元包括:♦ 信号调理模块(局部放电信号调理模块)♦ 数据采集模块(局部放电数据采集模块、接地电流数据采集模块) ♦ 光纤传输模块 ♦ 电源模块2.前端采集单元介绍前端采集单元可分为局部放电信号传感器和处理部分、接地电流传感器和信号处理部分、光纤通信传输模块、电源模块。
3.1 局部放电信号处理部分1)局放高频传感器传感器由磁芯、罗高夫斯基线圈、滤波和取样单元以及电磁屏蔽盒组成。
线圈绕在高频下具有较高导磁率的磁芯上,滤波及取样单元的设计,兼顾测量灵敏度和信号响应频带的要求。
为了抑制干扰,提高信噪比,并考虑到防雨、防尘等要求,罗高夫斯基线圈及滤波采样单元都安装在金属屏蔽盒中。
传感器实物图2)信号调理模块该模块主要功能是对传感器耦合到的信号进行放大、滤波、检波处理,使高频脉冲信号能有效被数据采集模块采集到。
4)数据采集模块自主研发的数据采集模块性能指标,如下:✧输入通道:单端接地方式✧A/D转换精度:12位✧带宽限制:100k--40MHz的模拟输入带宽✧采样速率:100MS/s单次采样✧供电电源:5V±1✧工作温度:-40℃~85℃3.2接地电流信号处理部分根据现场电力电缆的接地情况而定,电流互感器是卡在直接接地线上,通过信号线与监测单元连接。
信号是通过检测装置接入光纤局域网中,传送到后台数据服务器上存储,显示。
主要技术参数达到✧安装形式:钳形,开合式✧变比:1000:1✧准确度:0.5级(准确度指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。
准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一。
我国工业仪表等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上。
仪表准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级。
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100%以上计算式取绝对值去掉%就是我们看到的精度等级了)。
✧额定二次负载:4Ω✧外壳材料:ABS✧二次侧短时工频耐压:3000V/min✧绕组匝间绝缘阻值:1000MOhms@500Vdc✧工作环境温度: -30℃~70℃✧工作环境湿度<80%RH✧电流互感器的误差极限见下表准确级功率因数COSΦ电流误差FI(±%)在下列额定电流(%)时5A 20A 100A 1200.5级1.0 <0.13A传感器采用精密钳形电流互感器,一次侧单匝穿心,直接将套在被测电缆被测电缆的接地线上,不必断开电缆接地,二次侧可输出mA级的测量信号,磁芯采用硅钢或坡莫合金,可以适应不同场合不同精度要求的电流测量。
工频电流互感器实物图3.2电力电缆局放在线检测装置电力电缆局放检测装置是本系统最要的部分,其作用包括通道选择、数据采集、数据存储和处理,并能驱动光纤局域网传输部分进行数据传输,同时负责监控一组接头(即A B C三相)的局放信号和接地电流信号,以及三个温度测点的数据采集、分析、传输,设备可以安装在测点附近端子柜或者自立室外端子箱里,由于环境比较恶劣,需要外加防水箱。
检测装置外壳为不锈钢材质,对高频和工频屏蔽较好。
由于在室外安装需要安装在防水箱体内。
3.3电力电缆局放及接地电流系统软件部分系统采用虚拟仪器技术的LabVIEW软件作为采集和分析软件的开发平台,保证抗干扰技术的良好实现。
系统软件可分为参数设定、数据采集、抗干扰处理、谱图分析、趋势分析、数据整理及报表等功能。
其中,数据采集部分主要是完成对数据采集卡的设置,譬如采样周期、周期最大点、以及采样间隔等。
采集软件根据设定的采集卡参数进行数据采集,并将采集到的数据自动送到抗干扰软件进行处理。
除抗干扰处理部分放在程序后台执行外,其余部分通过界面显示。
软件系统特征:●主界面动态提示重要监测信息,单击相应提示可直接获取详细情况;●操作界面方便使用,提高信息获取的效率;●具有强大的资料库检索功能,可进行表单查询、趋势图和预警分析、谱图分析等;●强大的在线数据采集功能,可以按用户设定的时间间隔扫描站内各子系统数据;●具有设备故障预警功能,当在线检测项测量值超过报警限时,系统发出报警信息,提醒工作人员对设备进行相应处理;●系统具有完善的运行维护功能,可方便地对系统数据、系统参数、运行日志等信息进行维护;●系统具有较强的可扩展性,可方便地实现各设备状态检测项的添加,适应业务量、业务流程的扩展;●强大的日志管理功能,详细记录用户操作日志、系统通讯管理日志等,可方便的实现查询或者自维护。