试论电力变压器局部放电检测技术的发展和现状.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流试论电力变压器局部放电检测技术的发展和现状.精品文档.科技信息专题论述 试论电力变压器局部放电检测技术的发展和现状甘肃省金昌市金川集团公司铁路运输分公司电务段蔡秀梅摘要本文概述了电力变压器局部放电检测技术的研究现状,着重论述了近几年发展起来的数字化测量和超声波检测,并对电力变压器绝缘局部放电检测技术的发展前景做了探讨。关键词电力变压器局部放电检测引言随着电力系统的发展和电压等级的提高,局部绝缘放电已经成为电力变压器绝缘劣化的重要原因。因而,变压器局部绝缘放电的检测和评论也就成为绝缘状况检测的重要手段。因此,无论是研究机构、制造商、还是电力系统
2、运行部门,都越来越关心变压器局部绝缘放电检测技术的发展,并广泛地把局部放电检测作为质量监控的重要指标。电力变压器在绝缘局部放电过程中会产生电脉冲、电磁辐射、超声波、光以及生成一些新的生成物,并引起局部过热。因此,相应的出现了电脉冲检测法,超声波检测法,光测法,化学检测法等多种检测方法。对于常用的检测方法本文做简单介绍,并阐述了它们各自的优缺点。近几年来,局部放电检测在数字化测量、超高频检测等方面有了较快的发展。本文粗略介绍了它们的原理及应用情况,并讨论了它们在未来的应用中的发展前景。 1.常见的几种局部放电检测方法 1.1超声检测法用固定在变压器油枕壁上的超声传感器可以接受到变压器内部局部放电
3、产生的超声波,由此来检测局部放电的大小及位置。通常采用的超声波传感器是压电传感器,选用的频率范围为 70150KHZ,目的是为了避开铁心的磁噪声和变压器的机械振动噪声。由于超声法受电气干扰小以及它在局部放电定位上的广泛应用,人们对超声法的研究较为深入。但变压器内部绝缘结构复杂,各种声介质对声波的衰减及对声速的影响都不一样。目前使用的检测超声波传感器抗电磁干扰能力较差,灵敏度也不高,这就增加了检测难度。近年来,由于声电换能元件效率的提高和电子放大技术的发展,超声检测的灵敏度有了较大的提高,因而该方法的发展应用是非常有希望的。 1.2光测法它是用局部放电产生的光辐射进行的。在变压器油中,各种放电发
4、出的光波长不同。研究表明,通常在 500700mm之间。光电转换后通过检测光电流特性,可以实现局部放电的识别。虽然,在实验室中利用光测法来分析局部放电特征及绝缘劣化机理等方面取得了很大进展,但由于光测法设备复杂昂贵,灵敏度低,且需要被检测物质对光来说是透明的,因而不可能在实际中得以广泛应用。 1.3化学检测法当变压器中发生局部放电时,各种绝缘材料会发生分解破坏,产生新的生成物,通过检测生成物的组成和浓度,可以判断局部放电的状态。目前,该方法已广泛应用于变压器的在线故障诊断中。故障类型不同,故障程度也不同,气体的组成和浓度也不相同,由此建立起来的模式识别系统可实现故障的自动识别。但直到目前,仍然
5、没有形成统一的判断标准。因为它对发现早期潜伏性故障较灵敏,但不能反映突发性故障。 1.4脉冲电流法脉冲电流法是通过检测阻抗、检测变压器套管接地线、外壳接地线、铁心接地线以及绕组中由于局部放电引起的脉冲电流来获得实在放电量。是研究最早、应用最广泛的一种检测方法。国际专门机构对此也制定了专门的标准,该电流传感器通常按频带可分为窄带和宽带两种。窄带传感器一般在 10KHZ左右,具有高灵敏度、抗干扰能力强等优点,但输出波形严重畸形。宽带传感器带宽为 100KHZ左右,具有脉分辨率高的优点,但信噪比低。该方法的主要缺点:一是由于检测阻抗和放大器对测量的灵敏度、准确度、分辨率以及动态范围等都有影响。因此,
6、当试样的电容量比较大时,受耦合阻抗的限制,灵敏度也受到了一定的限制。二是测试频率低,一般小于 1MHZ,因而包含的信息量少。三是在离线状态其灵敏度较高,而现场中易受外界干扰噪声的影响,抗干扰能力差。 1.5射频检测法它从变压器的中性点处测取信号。测量的信号频率可以达到 30MHZ,大大提高了局部放电的测量频率。同时测试系统安装方便,检测设备不改变电力系统的运行方式,对于三相局部放电信号的总合无法进行分辨,而且信号易受外界干扰。但随着数字化滤波技术的发展,射频检测法在局部放电在线检测中得到了广泛的应用。 2.数字化局部放电测量近年来,随着电子技术的飞速发展和电子计算机的广泛应用,计算机辅助测试系
7、统在变压器局部放电中的应用越来越广泛。人们将计算机辅助测试系统与传统的测试方法相结合 ,将测试的局部信号经过放大、滤波后进行 AB转换,将模拟量转换成数字量后送入计算机进行数据处理和分析,作出各种谱图和统计量,由此来分析变压器局部放电情况。电力变压器数字化局部放电测量系统普遍采用如下的框图结构 测量局部图形特征提取识别分类识别结果数据库2.1谱图的分析通过建立放电相位、放电量、放电能量和放电次数之间的关系,绘制反映局部放电的不同特征的各种谱图,通过这些谱图可以反映放电在不同方面的特征,从而从总体上概括放电的大部分有效信息。 2.2特征的提取就是将反映放电特征的信息从局部放电谱图中提取出来,要求
8、表达形式简洁,以便提高后续对特征量的识别效率,同时必须能够反映放电的全部信息,并将局部放电参数进行数学变换成可得到的一系列统计数据,利用这些特征数据可以进行放电类型识别。 2.3数据库它是将放电的数据存储下来形成一个数据库作为识别时进行数据比较的依据。数据库的结构和建立方法各有不同,常采用设备问题数据的树形结构,能较清楚地反映不同放电缺陷在不同部位中的归属。 2.4识别的分类它是对局部放电类型加以识别。常见的是统计概率分类法和距离分类法以及模糊识别等识别系统。只要将已知的放电模式输入系统经过有限次的学习训练过程,系统经自我调节内部神经元件之间的权值,自行建立模型库,当未知缺陷的特征量被输入时与
9、已知模型进行比较,找出最相似的,从而达到识别的目的。通过数字化测量,可以使研究和检测人员更准确、更简单地了解变压器的绝缘系统情况,从而使局部放电识别告别了依靠测试人员的试验经验获取的历史。迄今为止,数字化测量都是针对脉冲电流法而进行的,它虽然有很多明显的优点,但仍然存在一些不足。 3.超高频局部放电检测由于传统检测方法存在不足,继而出现了新的检测方法 超高频检测。变压器局部放电所产生的超高频( 3003000MHZ)电信号实现了电力变压器局部绝缘放电的检测和定位,并实现了抗干扰。采用超高频检测变压器局部放电主要优点有:一是局部放电脉冲能量几乎与频带宽成正比,当只考虑检测元件的热噪声对灵敏度的影
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- 电力变压器 局部 放电 检测 技术 发展 现状
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