gis局部放电特高频检测技术规范

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1、GIS局部放电特高频检测技术规范Q/CSG11401-2010附录AGIS局部放电的典型图谱类型放电模式金属颗粒和金属颗粒间的局部放电,金属颗自由金属颗粒放电粒和金属部件间的局部放电典型放电波形典型放电谱图放电幅值分布较广,放电时间间隔不稳定,其极性效应不明显,在整个工频周期相位均有放电信号分布。松动金属部件产生的局部放电悬浮电位体放电放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体不对称时,正负半波检测信号有极性差异。固体绝缘内部开裂、气隙等缺陷引起的放电绝缘件内部气隙放电放电次数少,周期重复性低。放电幅值也较分散,但放电相位较稳定,无明显极性效应。绝缘表面金属颗粒或绝缘表面脏污

2、导致的沿面放电局部放电;放电幅值分散性较大,放电时间间隔不稳定,极性效应不明显。1513Q/CSG11401-2010处于高电位或低电位的金属毛刺或尖端,由于电场集中,产生的金属尖端放电SF6电晕放电。放电次数较多,放电幅值分散性小,时间间隔均匀。放电的极性效应非常明显,通常仅在工频相位的负半周出现。附录B干扰信号的典型图谱干扰类型干扰特点波形相对固定,幅值稳定,没有工频相关性,手机信号不具有相位特征,有特定的重复频率典型干扰波形典型干扰谱图波形有明显的具有周期特征的峰值点,没有雷达信号工频相关性,不具有相位特征波形幅值变化较大,没有工频相关性,不具有日光灯干扰相位特征,没有周期重复现象16

3、Q/CSG11401-2010波形没有明显的相位特征,幅值分布较广。发动机干扰附录C检测报告样板GIS局部放电特高频检测报告表变电站名称:被检设备名称:测点位置:检测装置名称:检测人员:提交日期:设备环境:室内、室外环境温度:环境湿度:检测波形图检测时间最大放电检测量放电频次放电类型放电部位严重程度或放电谱图附录D检测数据要求特征量放电强度放电相位放电频次检测波形图13局部放电谱图单位dBm或mV度次/秒说明最大检测信号强度最大检测信号所对应的相位单位时间内超过预设阈值的检测信号次数由一个工频周期的检测数据生成由不少于50个工频周期的检测数据生成17Q/CSG11401-2010附录E带电测

4、量方法将传感器依次放置在GIS盘式绝缘子处或电缆接头处,见图E-1所示,观测是否有局部放电脉冲信号。图E-1GIS局部放电带电测量传感位置局部放电信号由一串重复的典型放电脉冲组成。局部放电信号通常具有工频关联性,每10ms(工频半波)或20ms(工频周波)重复出现若干放电脉冲,如图4-3所示。图E-2局部放电信号特征如果不符合以上两个特征,则可能是干扰信号。当现场存在明显的背景干扰时,应采用加装屏蔽带等措施抑制外部干扰信号的耦合,将屏蔽带如下图所示固定在盘式绝缘子上。图E-3屏蔽带的使用1318Q/CSG11401-2010当检测到放电信号时,需要进行放电源定位,以区分GIS内部的局部放电和

5、GIS外部的干扰放电;如果放电信号是来自于GIS内部的局部放电,应确定它的具体位置。如果放电信号在很大的空间范围内都能检测到,可采用强度定位法或图E-4所示的平分面定位法。进一步可利用相邻测点放电信号的时差进行精确定位。图E-4空间定位法在局部放电带电检测中,如果检测到放电信号,并确定为GIS内部的局部放电,则可以把所测波形和谱图与典型放电波形和谱图进行比较,确定其局部放电的类型。局部放电类型识别的准确程度取决于经验和数据的不断积累,目前尚未达到完善的程度。在实际检测中,当检测结果和检修结果确定以后,应保留波形和谱图数据,作为今后局部放电类型识别的依据。13在局部放电带电检测中,如果检测到放

6、电信号,同时定位结果位于重要设备如断路器、电压互感器、隔离开关、接地刀闸或盆式绝缘子处,则应尽快安排停电检修。如果放电源位于非关键部位,则应缩短检测周期,关注放电信号的强度和放电模式的变化。附录F带电测量注意事项在带电测量过程中,在GIS的高电压位置,如GIS的变压器和线路出线套管,请注意保持传感器及其电缆线和裸露的高压部件的安全绝缘距离,否则可能危及人身安全。测试人员及测试设备在移动过程中,应注意对GIS设备的SF6管道、阀门及二次走线管道等的防护。如果GIS发生绝缘击穿,GIS外壳可能出现危及人身安全的暂态电压。测试人员应注意防护。在GIS现场交接试验中,宜在GIS通过工频耐压试验后进行

7、局部放电检测。绝缘缺陷并非一定导致局部放电或持续的局部放电。局部放电经常是断续发生的。投运前和检修后的GIS交接试验中进行局部放电带电测量时,建议用橡胶锤敲击GIS壳体,激发浮电位局部放19百度搜索“就爱阅读”,专业资料、生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆!Q/CSG11401-2010图1局部放电在线监测系统4.1传感器13根据GIS的实际情况,局部放电检测可以采用内置式或外置式特高频

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