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HDKY-HF03電纜不停電分布式高頻局放診斷檢測系統 四項電纜試驗案

更新時間:2020-07-13   點擊次數:386

        局部放電檢測一直是電纜絕緣(特別是塑料電纜)非破壞性電氣檢驗的主要項目,越來越被看作是一種最有效的絕緣診斷方法,目的是觀察和研究局部放電引起的絕緣老化問題。
電纜發生局部放電時,引起局部放電的空穴形成實阻抗。其產生的脈沖基本上是單極性脈沖,上升時間很短,并且脈沖寬度也很窄。脈沖在電纜中傳播時的呈現衰減和散射特性,當到達測量點時,脈寬增加幅值減小。
       電纜運行末期(投運25年之后),受電纜本體絕緣的樹枝老化,電-熱老化及附件老化的影響,電力電纜的故障率大幅上升。國內外運行經驗和研究成果表明:電力電纜性能早期劣化或使用壽命很大程度上取決于其絕緣介質的樹枝狀老化,而局部放電測量是定量分析樹枝狀劣化程度的有效方法之一。例:在樹枝引發初期,電纜的局部放電量約0.1pC;當樹枝發展到介質擊穿的臨界狀態時,其局部放電量可達到1000pC。
       本系統通過安裝在高壓電纜接地引下線上的高靈敏度局放傳感器,數字處理單元和傳輸終端,實現對電纜局放的分區段或定點的實時監測,數據通過移動網絡傳輸給監測服務器,服務器端軟件可展示各個監測終端所采集到的局放圖譜,通過設置監測閥值,環境量等,當所檢測到的局放數據超越閥值時,系統自動預警,提示某處電纜存在局放可能性,采取相關措施,如派駐工作人員到實地進行故障確認試驗,一旦確認故障,及時采取相關手段,防止險情擴大。
 

案例一:某110kv電纜線路
       
     A相電纜終端有400mV的放電信號,判斷為電纜終端內部放電,解剖發現該處電纜終端內部有放電痕跡,重新安裝接頭后再次檢測局放信號消失。

  
     案例二:某110kv電纜線路
 
        A相中間接頭有300mV的放電信號,判斷為電纜終端內部放電,解剖發現該處電纜相中間接頭內部有放電痕跡。

案例三:某10kv電纜線路


案例四:某10kv電纜線路
 
       電纜中間接頭有130mV的放電信號,判斷為電纜終端內部放電,解剖發現該處電纜相中間接頭內部有放電痕跡。
 
 
 
電纜試驗方法總結分析:
 
 
 
直流耐壓試驗
     ●直流電壓下,電場強度是按照電阻率分布,而XLPE電纜層中的材料電阻率分布是不均勻的,這可能在直流試驗過程中出現絕緣層有的地方電場強,有的地方電場弱,導致局部絕緣擊穿,在運行中引起事故;
     ●直流電壓電場強度分布狀況不同,直流耐壓試驗并不能模仿運行狀態下電纜承受的電壓,而且也不能有效的發現電纜本身及電纜接頭和施工工藝上的缺陷;
     ●直流耐壓試驗有一定的空間電荷效應,會加速絕緣老化,且試驗時易發生閃絡或擊穿。
 
交流耐壓試驗
     ●對于一些較為輕微的缺陷,耐壓試驗會使絕緣發生惡化,盡管試驗當時沒發生纜擊穿,但在試驗不久后,便會出現故障現象;
     ●重量大,可移動性差,主要用于試驗室。
 
超低頻介損(VLF)
    ●0.1Hz超低頻電壓試驗的項目主要包括耐壓試驗和介損測量,只適用于中壓(6~35KV) XLPE電纜,無法做局放定位.對水樹特別有效。
 
局放試驗(高頻局放)
    ●設備簡單輕便、通用性強;檢出局部缺陷的實時性好,靈敏度高,預警能力強;測量結果與絕緣狀態的關聯度高,能夠實現絕緣性能的定量評價;可以實現缺陷的電氣與空間定位,易于實現定點檢修和有計劃更換,降低檢修成本,縮短檢修時間。
 

產品應用案例  (便攜式局部放電檢測儀現場檢測)
 
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