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技术文章

《智能局放检定装置》电力设备产业链完备



攀西特高压交流工程开工前,川渝特高压交流工程已建成投运,阿坝—成都东特高压交流工程正加紧建设。3项特高压工程全部建成后,将共同构成覆盖甘孜、阿坝、攀西三大清洁能源基地与成都平原、川南、川北三大负荷中心的“三送三受”特高压骨干网架。成都500千伏立体双环网日前建成投运,15座变电站互联互济,甘孜、阿坝、攀西等地的多条500千伏汇集通道相继贯通,分散的水风光资源更好地汇聚外送。目前,四川已建成“八直十二交”跨区跨省输电通道,外送能力达6260万千瓦。

依托日益完善的骨干网架,四川在清洁能源富集区域加快探索多能互补模式。在古蔺县的乌蒙山腹地,中广核新能源储能电站已并网,很大可提供10万千瓦电力支撑。在崇州市,青拓储能电站于4月底正式投运,按1户家庭日均用电20千瓦时计算,电站储存电量理论上可满足10000户家庭1天的用电需求。目前,四川已建成投运新型储能项目510个,装机规模达256.6万千瓦,力争到2027年年底达500万千瓦。

储能电站是“调节阀”,为系统灵活运行提供基础支撑,微电网与虚拟电厂则是整合分散资源的智慧枢纽。在攀枝花,城市新型能源体系“水光储直柔”微电网示范项目加快建设,将通过协同调配水压余能回收装置、分布式光伏设备、电化学储能和直流微电网控制系统,实现绿电100%消纳。在成都新津区,虚拟电厂已聚合13家主体55万千瓦可调资源,推动分布式光伏、储能、柔性负荷“聚零为整”。


一、局放理论概述(WBTCD-9308《智能局放检定装置》电力设备产业链完备

在开始我们的实验以前,我们首先应该对局部放电有个初步的了解,为什么要测量局部放电?局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放电?有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。

一、局部放电的定义及产生原因

在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此 总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种:

电场不均匀。

电介质不均匀。

制造过程的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩,不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作���下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。

二 、局部放电的模拟电路及放电过程简介(WBTCD-9308《智能局放检定装置》电力设备产业链完备

介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟电路(a b c等值电路)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。

I——介质有缺陷(气泡)的部份(虚线表示)

II——介质无缺陷部份

1—1  表示具有内部放电的模拟电路

11中以并联有对火花间隙的电容Cc来模拟产生局部放电的内部气泡。图1—2表示了在交流电压下局部放电的发生过程。

U(t)一一外施交流电压

Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压

Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压

Vc一一气泡的击穿电压

Y r一一气泡的残余电压   

Us—局部放电起始电压(瞬时值)

Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压

Ir一一气泡中的放电电流

电极间总电容Cx=Ca(Cb×Cc)/(CbCc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。

Uc(t)=U(t)×Cb/CcCb

外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压,气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到VrVr是残余电压;而气泡上电压Uc(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再次击穿,发生又次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur))为止。

此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。

由以上局部放电过程分析,同时根据局部放电的特点(同种试品,同样的环境下,电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,同一试品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电量。那是因为它们是电压的上升沿。(第三象限是电压负的上升沿)。这就是我们测量中为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。

三、局部放电的测量原理:(WBTCD-9308《智能局放检定装置》电力设备产业链完备

局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。


四、局部放电的表征参数(WBTCD-9308《智能局放检定装置》电力设备产业链完备

局部放电是比较复杂的物理现象,必须通过多种表征参数才能**的描绘其状态,同时局部放电对绝缘破坏的机理也是很复杂的,也需要通过不同的参数来评定它对绝缘的损害,目前我们只关心两个基本参数。

视在放电电荷——在绝缘体中发生局部放电时,绝缘体上施加电压的两端出现的脉动电荷称之为视在放电电荷,单位用皮库(pc)表示,通常以稳定出现的大视在放电电荷作为该试品的放电���。

放电重复率——在测量时间内每秒中出现的放电次数的平均值称为放电重复率,单位为次/秒,放电重复率越高,对绝缘的损害越大。

一、产品概要

电气设备的局部放电现象对电气设备的本身和电网都会产生不同程度的影响,严重的甚至导致设备报废和电网崩溃,因此对电气设备的早期局放监测,准确的掌握设备的运行状况,及时有效的消除设备存在的故障隐患,把设备的故障消灭在萌芽状态,对保证设备和电网本身的起着至关重要的作用。电气设备局放检测的方法有很多,诸如:脉冲电流法、DGA法、超声波检测法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。各种检测方法各有所长,但相比较而言超声波检测方法简便易用,非常适合日常设备点巡检,实时掌握电气设备的运行状况。常见的电气设备局放故障一般会有:电晕、电弧和电痕。电晕和初期的电痕不会产生热量,并且环境高温也会掩饰了这些现象,用日常的红外热像仪无法检测,但它却会产生超声波信号,用超声波局放巡检仪可以远距离进行检测;电弧和严重的电痕在产生超声波的同时也会产生高热量,因此用红外和超声波的方法都可以进行测试;但当局放发生在设备内部时,用红外的方法则无法发现,用超声波局放巡检仪在电气设备的表面或结合面处可以进行检测。

WBPCD-3000 超声波在线局放巡检仪是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置。此装置是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。装置通过超声波探测器(超声波传感器)采集超声波异常信号后,传输到主机,同时通过主机内置的分析软件准确诊断出故障隐患类型及严重等级,并转换为可听声音信号及波形输出,帮助巡检人员准确发现线路故障隐患,预防恶性故障的发生,避免了不必要的停电,提高了供电可靠性,同时也提高了巡检人员工作效率和降低了巡检人员劳动强度。

二、功能特点            

便携式设计,体积小、重量轻、携带方便,一人即可操作。

高亮度激光发射器可实现故障点定位。

300万像素高清摄像头可轻松对焦检测故障点,并对杆塔标识及故障设备拍照。

将探测器检测到的异常超声波信号转换为可听正弦信号和直观波形,根据声音和波形可清晰分辨放电强度。

嵌入式GPS接收器自动存储坐标数据,并提供GPS导航功能,方便查询及保存检测路径。

具有检测温度和湿度的功能,可实时检测环境温湿度。

具备数据保存功能,可以实现数据回放功能。

显示屏为彩色触摸屏,便于检测人员检测和使用。

灵敏度高、具有方向性和指向性,可对线路故障准确定位。

重量轻、携带方便、操作简单,可在行驶速度为30km/h车辆上进行检验。

超声波检测可适用于噪音环境,不受环境声音影响。

检测采用非接触方式,有效检测距离可达30米,可靠。

带电检测,不影响正常运行。

使用” WBPCD-3000-ADMIN” 巡检后台软件方便地进行数据管理和进行评估。

三、技术参数            

系统

WINCE6.0

CPU

主频533MHz

内存

运行内存256MB DDR2 1GB NandFlash

显示屏

4.3” TFT真彩色触摸液晶显示屏,分辨率480 * 272

接口

SD存储卡,USB,串口,耳机

SD存储卡

8G以上TF

摄像头

300万像素高清摄像头

附属配置

GPS,温湿度,高亮度激光笔

存储功能

GPS坐标,时间/日期,温/湿度

频率范围

20150kHz

传感器

40kHz x 1Ea

使用环境

-25-70

相对湿度

0 - 95%

充电器规格

输入:100-240V 50/60Hz

输出:电压20V,电流3.25A

电源

电池供电:锂电池

工作时间:约8小时

电池保护:当5分钟内无操作时LCD背光关闭,当20分钟内无操作时自动关机。电池电量低于5%时系统发出蜂鸣声提示及时保存数据,用户需关机充电。



在国网江苏省电力有限公司的统筹组织下,国网江苏电力经济技术研究院联合江苏方天电力技术有限公司,第1次将无人机高清成像技术深度应用于省内特高压工程规划选址选线现场踏勘,以数字化手段提升工程规划质效。

本次开展现场踏勘的1000千伏泰州—常锡特高压直流输电工程是江苏电网“十五五”时期重点纳规建设项目。该工程架空跨江方案拟在长江扬中段过江,需跨越长江主航道、夹江共3次,并在天星洲、扬中岛分别立塔,实施难度大。

为高效推进现场踏勘工作,综合运用无人机航拍、倾斜摄影、精准导航定位等手段,实现踏勘作业从“地面徒步”向“空中采集”的转型升级。作业团队精准规划飞行航线,仅用2小时便完成6千米线路廊道、12平方千米区域的影像采集,形成大量高精度数据。依托***、无死角的高精度数据,技术团队高效开展立塔风险排查与站址通道方案优化。

与传统踏勘模式相比,无人机辅助作业将踏勘及资料整理的时间缩短约60%,减少了户外作业人员风险,显著降低了车船使用成本。

 

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串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪

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