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内容提示:电力变压器局部放电嘚检测方法有哪些检测方法应用
文档格式:PDF| 浏览次数:7| 上传日期: 23:22:07| 文档星级:?????
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电检测法包括脉冲电流法、无线電干扰电压法、超高频
局部放电的检测方法有哪些检测技术、介质损耗分析法
局部放电的检测方法有哪些最直接的现象即引起电极间的电荷移动每一次局部放电的检测方法有哪些都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每次放电过程持续時间很短在气隙中一次放电过程
量级在油隙中一次放电时间也只有1ms
电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电的检测方法有哪些电检
测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲
电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等
博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关注并逐渐有实用化的产品问世
脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电的检测方法有哪些测试方法国際电工委员会IEC
专门对此方法制
该标准规定了工频交流
下局部放电的检测方法有哪些的测试方法同时此方法也适合于直流条件下的局部放电嘚检测方法有哪些测量
脉冲电流法的基本测试回路分为直测法和平衡,法两种直测法常遇到各种干扰特别是在现场环
境下会严重影响测试靈敏度而平衡法由于其抑
制共模干扰的优良性能得到广泛采用平衡法测
试回路有西林电桥差分电桥以及双电桥等形式目前西林电桥干扰抑制比可达到几十差分法可达
到数百甚至上千但是平衡法的测量灵敏度一般,比直测法低
脉冲电流法应用广泛
目前市场上大部分电类
局部放电的检测方法有哪些测试仪都采用直测法回路如瑞士Haefely公司的TE571
局部放电的检测方法有哪些测试仪JFD-2局部放电的检测方法有哪些测
试仪等等鍸北省电力试验研究院于2003
年曾对三,峡工程左岸电站2
器进行了现场局部放电的检测方法有哪些的离线检测检测时最小背
无线电干扰电压法
無线电干扰电压法
包括射频检测法最早可
发现电晕放电会发射电
磁波通过无线电干扰电压表可以检测到局部放电的检测方法有哪些
的发生國外目前仍有采用无线电干扰电压表检测
局部放电的检测方法有哪些的运用在国内常用射频传感器检测放
电故又叫射频检测法较常用射频傳感器有电容
线圈电流传感器和射频天线传感器等
年吴广宁等人对,该传感器做出改进设计出用于大型电机局部放电的检测方法有哪些在线监测用的宽频电流传感器并获得实用新型专。利ZL97
该传感器在我国陕西秦岭发电厂兰州西固热电厂已有应用[9]
恒等人将此传感器用于大型汽轮发电机-变压器组
的局部放电的检测方法有哪些在线监测并在元宝山发电厂投入试运行取得一定效果RIV
方法能定性检测局部放电的检测方法有哪些是否发生甚至
可以根据电磁信号的强弱对电机线棒和没有屏蔽层的长电缆进行局部放电的检测方法有哪些定位采用Rogowski
线圈传感器也能定量检测放电强度且测试频带较宽1~30MHz
现场测试证明该方法具有较好的实用价值。
局部放电的检测方法有哪些检测技术
年代以前市场上局部放电的检测方法有哪些检测仪的工作频带仅在1MHz
在他们的试验中使测试仪器的测量频带达到1GHz
中的初始局部放电的检测方法有哪些脉冲[5]
在此频带下噪声信号衰减剧烈可有效的实现噪声抑制且可以基本无损的再现局部放电的检测方法有哪些脉冲从
而深化对局部放电的检测方法囿哪些的机理性研究
超高频检测又分为超高频窄带检测和超高频超宽频带检测前者中心频率在500MHz
由于超高频超宽频带检测技术有噪声抑制仳高包含
信息多等优点受到人们的关注通常所说的超高频
检测技术即指超高频超宽频带检测,用于超高频局部放电的检测方法有哪些检测嘚传感器主要为微带天线传感器利用微带天线作传感器早在1980
等人就提出过他们设计的传感器用于大型
电机局部放电的检测方法有哪些测試安装在一个或两个磁极上可探测到单根定子线棒的放电目前微带天线传感器已在检测大型电力变压器GIS
电力电缆等设备的局部放电的检测方法有哪些上有相关应用
对于大电机局部放电的检测方法有哪些检测,H.
该传感器由接地平面带状感应导体及两
端同轴输出电缆组成其耦合方式既不是感性也不
是容性而是具有分布参数的性质因此具有非常
宽的频带且能够反映内部放电和外部干扰在波形上的差异
介质损耗分析法
局部放电的检测方法有哪些对绝缘材料的破坏作用是与局部放电的检测方法有哪些,消耗的能量直接相关的因此对放电消耗功率的测
量很早就引起人们的重视在大多数绝缘结构中随着电压的升高绝缘中气隙或气泡的数目将
增加此外局部放电的检测方法有哪些的现象将導致介质的损坏从,而使得tgd大大增加因此可以通过测量tgd
测量局部放电的检测方法有哪些能量从而判断绝缘材料和结构的性能情况
介质损耗分析法特别适用于测量低气压中存在,的辉光或者亚辉光放电由于辉光放电不产生放电
脉冲信号而亚辉光放电的脉冲上升沿时间太长普通的脉冲电流法检测装置中难以检测出来但这
种放电消耗的能量很大使得Dtgd
才能判断这种放电的状态和带。来的危害
方法只能定性的测量局部放电的检测方法有哪些是否
发生基本不能检测局部放电的检测方法有哪些量的大小这限制了。DLA
方法的运用目前关于用DLA
方法测局部放电的报道还很少。
以上列举了一些电力设备常用局部放电的检测方法有哪些检测方法从目前市场上看电测法仍是局部放电的检测方法有哪些检测中最重要的手段其中的脉冲电流法已经很成熟由
于其检测灵敏度很高且容易进行放电量校准采
用高频检测阻抗还可准确再现局蔀放电的检测方法有哪些脉冲波形
故在进行局部放电的检测方法有哪些机理研究实验室离线测试中占,主导地位但是由于其易受到外电路嘚电磁干扰
使其灵敏度大大下降在现场环境中脉冲电流法
应用并不很多无线电干扰电压法中Rogowski
圈传感器由于结构简单安装方便检测灵敏度高,频带宽等优点在局部放电的检测方法有哪些在线监测中被广泛采用
等设备的在线监测中
均有应用超高频检测法是近年发展起来的新型局
部放电检测方法具有频带高灵敏度好抗电磁干扰能力强等显着优点被认为是最有潜力的局部
放电在线检测方法但是超高频检测用微带天線
传感器目前还在研究之中制造工艺要求甚高技术尚不成熟
近年来随着经济建设的不断发展和人民生活水平的提高,对供电可靠性的要求也愈来愈高而作为电力系统中主要设备之一嘚电力变压器的局部放电的检测方法有哪些检测也受到了电力行业越来越多的重视。如果变压器出现局部放电的检测方法有哪些现象很囿可能造成变压器过早的发生损坏,影响变压器的使用寿命同时局部放电的检测方法有哪些还直接影响到区域正常供电。因此对于变壓器局部放电的检测方法有哪些进行检测已是保证该设备安全可靠运行的重要措施。本文就电力变压器局部放电的检测方法有哪些的检测方法展开探讨 电力变压器作为电力系统中的主要组成设备,它的正常运行情况关乎整个电网的正常运行一旦变压器发生故障,将会导致大范围停电由此造成巨大的经济损失。而局部放电的检测方法有哪些目前已经成为引发变压器故障的重要原因之一因此,对变压器局部放电的检测方法有哪些进行检测
电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频 UHF 局部放电的检测方法有哪些检测技术、介质损耗分析法 1. 电检测法 局部放电的检测方法有哪些最直接的现象即引起电极间的电荷移动每一次局部放电的检测方法有哪些都伴有一定数量嘚电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程在10 ns 量级在油隙中一次放电时間也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电的检测方法有哪些电检 测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等 特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近年
非电量检測法 局部放电的检测方法有哪些发生时 常伴有光声热等现象的 发生对此局部放电的检测方法有哪些检测技术中也相应出现了光 测法声测法紅外热测法等非电量检测方法较 之电检测法非电量检测方法具有抗电磁干扰能力 强与试样电容无关等优点非电量检测法包括声测法、光測法、化学检测法 光测法 近年来采用光测法在局部放电的检测方法有哪些特征及介质老化,机理等方面的研究做了大量工作但是由于传感 器必须侵入设备且设备透光性能不好或者根本不 能透光光测法只能测试表面放电和电晕放电故 在现场中光测法基本上没有直接应用 
电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频 UHF 局部放电的检测方法有哪些检测技术、介质损耗分析法 电检测法 局部放电的检测方法有哪些最直接的现象即引起电极间的电荷移动每一次局部放电的检测方法有哪些都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的電压变化另外每次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程在10 ns 量级在油隙中一次放电时间也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放電脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电的检测方法有哪些电检 测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲电流法无线电干擾电压法介质损耗分析法等等 特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关注
非电量检测法 局部放电的检测方法有哪些发生时 常伴有光声热等现象的 发生对此局部放电的检测方法有哪些检测技术中也相应出现了光 测法声测法红外热测法等非电量检测方法较 之电检测法非电量检测方法具有抗电磁干扰能力 强与试样电容无关等优点非电量检测法包括声测法、光测法、化学检测法 声测法 介質中发生局部放电的检测方法有哪些时 其瞬时释放的能量将 放电源周围的介质加热使其蒸发效果就像一个小 爆炸此时放电源如同一个声源姠外发出声波 由于放电持续时间很短所发射的声波频谱很宽 可达到数MHz 
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