電力變壓器局放檢測方法及干擾抑制
特高壓電力專業生產局部放電測試儀可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。
一、超高頻局放監測
超高頻局部放電監測主要是利用計算機強大的數據分析能力,通過變壓器兩端電荷輸入輸出的差異,有效跟蹤丟失的電荷,從而可以看到絕緣層的損壞部分由技術人員直觀地及時維護。這種方法的缺點是由于電力變壓器內部結構的復雜性和電荷流動中的碰撞,會給計算機的測量和數據采集帶來一定的誤差。
二、超頻寬帶局部放電監測
過頻寬帶局部放電監測方法適用于大型工業變壓器的局部放電檢測。利用頻譜的高掃描和較小的錯位概率,可以同時在更大的區域內同時監測變壓器的絕緣情況。由于該方法具有監測范圍廣、覆蓋面全、采集信息量大等優點,被廣泛應用于大型運行設備中變壓器的局部放電監測。
三、PD的非電測量
局部放電的非電測量方法最初應用于生物和化學方面,主要是檢測和跟蹤生物體內的微量電荷。由于現代科學技術的發展,各個學科之間可以很好地相互交流,尤其是具有相關研究內容的學科之間,其專業的測量方法可以非常普遍。該方法是利用化學定量分析,通過測定變壓器中離子的化學性質來分析化學循環,從而判斷化學性質活躍的區域。與非電測量法接近的是變壓器油色譜在線監測法和變壓器油氫濃度在線監測法,
四、PD光纖技術檢測方法
光纖技術是一種比較成功的超聲波檢測方法。光纖技術與電力變壓器就地檢測相連接,實現變壓器就地檢測的技術創新。使用光纖檢測局部放電具有明顯的優勢:光纖在變壓器內部通路中單向傳播,從而避免了局部放電信號的重復,防止了對復合電路的二次沖擊。測量原理是當電源變壓器的絕緣層被擊穿時,放電部分發出的超聲波信號會沿著光纖經過的路徑傳播。在這個過程中,不會發生電荷量的碰撞,從而避免額外的電荷損失。當電荷傳播到一定程度時,與計算機相連的外置調制解調器會提取局部放電產生的電信號,并將其轉換為數據信息輸入到與其相連的計算機中,進而計算出高-通過計算機速度定量關系。
五、PD的紅外檢測方法
紅外檢測也已應用于電力變壓器局部放電的檢測。紅外探測是根據局部放電點的溫升,利用紅外探測器的熱成像原理實現熱點測量。然而,由于變壓器結構和傳熱過程的復雜性,使用紅外成像方法很難直接檢測變壓器本體內部的局部放電。目前,變壓器紅外檢測對變壓器的外部故障(包括導體連接不良、漏磁引起的箱體渦流、冷卻裝置故障和變壓器套管故障等)有效。
局放檢測的電磁干擾與抑制
變壓器局部放電檢測能有效反映變壓器的實際絕緣情況,但在實際測量中,由于外部環境因素的限制,測量結果在很大程度上降低,即使在嚴重的情況下,測量工作也會受到影響。不能繼續。
引起局部放電 的因素不能正常進行的檢測是多種多樣的,可以根據不同的分類條件分為不同的類別。常見的干擾有周期性干擾、脈沖干擾、白噪聲干擾、實驗室屏蔽干擾等,針對不同類型的干擾采取強有力的針對性抑制措施。就目前的干擾抑制情況而言,還沒有找到完全有效的控制方法。現有的措施或多或少都受到一些不利因素的制約,適用范圍比較窄。據相關專業報道,目前正在建立更先進的數字抗干擾處理系統。借助現代科學技術手段,取得了良好進展。
局部放電檢測的目的是為了更好地保證電力變壓器的安全性能。隨著電力行業計算機技術和數字信號處理技術的不斷提高,局部放電檢測可以提供充分的數據保證,使其在未來得到廣泛應用。