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變壓器內(nèi)部局部放電定位研究現(xiàn)狀
點(diǎn)擊次數(shù):2483 更新時(shí)間:2017-10-20

局部放電的檢測(cè)都是以局部放電所產(chǎn)生的各種現(xiàn)象為依據(jù),通過(guò)能表述該現(xiàn)象的物理量來(lái)表征局部放電的狀態(tài)及特性。針對(duì)變壓器內(nèi)部局部放電使變壓器發(fā)生故障時(shí),故障信息難以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確在線(xiàn)診斷,不同的專(zhuān)家學(xué)者探索了很多方法。局部放電過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生電脈沖、電磁輻射、超聲波、光以及一些新的生成物,并引起局部過(guò)熱等物理現(xiàn)象,根據(jù)不同的生成物可采用不同的測(cè)試方法來(lái)反映局部放電的存在和大小,相應(yīng)地有光測(cè)法、氣相色譜檢測(cè)法(化學(xué)檢測(cè)法)、紅外檢測(cè)法、超高頻檢測(cè)法、脈沖電流檢測(cè)法和傳統(tǒng)的超聲波檢測(cè)法等多種檢測(cè)方法。

 

1、脈沖電流法是通過(guò)檢測(cè)阻抗來(lái)檢測(cè)變壓器套管末屏接地線(xiàn)、外殼接地線(xiàn)、鐵芯接地線(xiàn)以及繞組中局部放電引起的脈沖電流,獲得一些局部放電的基本量(如:視在放電量、放電次數(shù)以及放電相位)。它是研究zui早、應(yīng)用zui廣泛的一種檢測(cè)方法,IEC對(duì)此制定了專(zhuān)門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)。該方法的優(yōu)點(diǎn):靈敏度高,可以定量測(cè)量局部放電的特征參數(shù),還可以與聲信號(hào)一起通過(guò)電一聲定位方法確定局部放電的位置等。缺點(diǎn):檢測(cè)靈敏度隨著試品電容增加而下降,其在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的測(cè)量精度極限為1000√C,其中C為所檢測(cè)的試品的測(cè)量大容量電容器時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)靈敏度下降到無(wú)法進(jìn)行檢測(cè)的地步:還由于測(cè)試頻率低、頻帶窄,一般設(shè)置頻帶小于1MHz(IEC60270標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的推薦檢測(cè)頻帶為數(shù)kHz到數(shù)百kHz),這樣得到的信息量較少;受電磁干擾嚴(yán)重。

 

2、超聲波檢測(cè)法是用固定在變壓器箱壁上的超聲波傳感器接收變壓器內(nèi)部局部放電產(chǎn)生的超聲波,由此來(lái)檢測(cè)局部放電的大小和位置。由于超聲法受電氣干擾小以及它在局放定位上的廣泛應(yīng)用,因此人們對(duì)超聲法的研究較深入,近年來(lái),由于聲一電換能器效率的提高和電子放大技術(shù)的發(fā)展,超聲波檢測(cè)法的靈敏度有了較大的提高,尤其是在大容量電容器的局部放電檢測(cè)方面,其靈敏度甚至高于電脈沖法。該方法具有可以避免電磁干擾的影響,可以方便地定位,在線(xiàn)檢測(cè)與離線(xiàn)檢測(cè)的結(jié)果相同等優(yōu)點(diǎn)。但由于超聲波在變壓器內(nèi)部的傳播過(guò)程是一個(gè)很復(fù)雜的過(guò)程,造成在一些情況下定位實(shí)驗(yàn)不能成功;目前無(wú)法利用超聲波信號(hào)對(duì)局部放電進(jìn)行模式識(shí)別和定量判斷,主要作為一種輔助測(cè)量方法。

 

3、氣相色譜檢測(cè)法是根據(jù)局部放電所產(chǎn)生的分解氣體來(lái)判斷局部放電的程度和局部放電的模式。該方法已廣泛應(yīng)用于變壓器的油氣分析,在指導(dǎo)變壓器的安全運(yùn)行方面取得了一定的成績(jī)。該方法的優(yōu)點(diǎn):可以避免電磁干擾的影響,可以根據(jù)局部放電所分解氣體的成分和濃度判斷局部放電的模式。目前已有三比值法、電協(xié)研法等判斷方法,一些新的判斷方法如模糊數(shù)學(xué)、模糊模式多層聚類(lèi)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等的新的判斷方法也陸續(xù)提出。缺點(diǎn):檢測(cè)方法存在很大的時(shí)延,即從局部放電的發(fā)生到可檢測(cè)到特征氣體往往需要較長(zhǎng)的時(shí)間;且只能作定性分析,無(wú)法進(jìn)行定量判斷;氣體傳感器對(duì)所檢測(cè)的氣體均敏感,在線(xiàn)提取氣體成分存在一定的困難。

 

4、超高頻檢測(cè)法是通過(guò)檢測(cè)變壓器局部放電輻射的超高頻電磁波信號(hào)來(lái)獲得局部放電信息。在變壓器局部放電測(cè)量時(shí),現(xiàn)場(chǎng)干擾信號(hào)的頻譜范圍一般小于300MHz,且在傳播過(guò)程中衰減很大,若檢測(cè)局部放電產(chǎn)生的數(shù)百M(fèi)Hz以上的電磁波信號(hào),則可有效避開(kāi)電暈等干擾,大大提高信噪比。正是由于超高頻法的特點(diǎn)及變壓器箱體的屏蔽效果,使其測(cè)量變壓器的抗干擾能力優(yōu)于目前傳統(tǒng)局部放電檢測(cè)法,利于變壓器局部放電的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。但該需設(shè)計(jì)的超高頻傳感器,且傳感器一般需要預(yù)埋或伸進(jìn)變壓器油中。

 

5、光檢測(cè)法包括兩種:一種是熒光光學(xué)檢測(cè)法,通過(guò)熒光光纖檢測(cè)局部放電所產(chǎn)生的熒光來(lái)檢測(cè)局部放電。另一種是超聲一光學(xué)檢測(cè)方法,通過(guò)提取局部放電超聲信號(hào)傳播到光纖上光纖的形變信號(hào)來(lái)檢測(cè)局部放電。該方法的優(yōu)點(diǎn):測(cè)量時(shí)光信號(hào)不受電磁干擾,靈敏度高,可以方便的確定局部放電位置。缺點(diǎn):由于變壓器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,光纖的埋法復(fù)雜,且不能記錄非透明裝置的局部放電;目前光纖傳感器的分辨率尚不能滿(mǎn)足工程需要,不能進(jìn)行定量分析與局部放電的模式識(shí)別。

 

除此之外,還有一些其他方法如:電磁波檢測(cè)法、射頻檢測(cè)法等也正在研究。這些檢測(cè)方法的研究都取得了一定的進(jìn)展,主要表現(xiàn)在所用傳感器靈敏度的提高、數(shù)字處理技術(shù)水平的提高以及各種數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用,大大提高了測(cè)量的精度與可靠性。使這些方法從實(shí)驗(yàn)室或離線(xiàn)應(yīng)用開(kāi)始向在線(xiàn)應(yīng)用轉(zhuǎn)換,但還存在一些問(wèn)題需要進(jìn)一步解決。例如對(duì)電脈沖測(cè)量法來(lái)講,zui主要的是如何在檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)大干擾中進(jìn)行信號(hào)的檢測(cè)和辯識(shí)問(wèn)題,盡管很多方法(數(shù)字信號(hào)處理方法、極性鑒別方法、差動(dòng)平衡法、選頻平衡法、小波分析法等)都在這方面進(jìn)行了嘗試,但還沒(méi)有能夠在各種場(chǎng)合的情況下都適合的方法。

 

這些局部放電定位法可分為多種方式:根據(jù)被測(cè)變壓器的工作狀態(tài),有工頻或沖擊電壓下的局部放電定位法,除外施電壓外,局部放電定位還可以用施加外界激勵(lì)法,如X或Y射線(xiàn)照射的方法。雖然發(fā)生局部放電的設(shè)備工作狀態(tài)不同,受到外界激勵(lì)與否,對(duì)局部放電的檢測(cè)和定位處理都是處于被動(dòng)接收情況下進(jìn)行的,即仍然是根據(jù)局部放電輻射信號(hào)或信號(hào)變化來(lái)處理。雖然可以有形式變化和檢測(cè)信號(hào)替代,但電氣法、超聲波法和電氣一超聲波法的原理仍是基本的。定位法的研究和發(fā)展,也包括算法上的改進(jìn),如改進(jìn)的粒子群優(yōu)化(PSO)算法、(改進(jìn))遺傳算法和混沌遺傳算法等。

 

總結(jié)定位法的研究和發(fā)展,局部放電的定位方法可這樣劃分和歸納:路的定位方法、場(chǎng)的定位方法和路(場(chǎng))一場(chǎng)信號(hào)結(jié)合的定位方法。路的定位方法接收的是“路”的信號(hào),主要指電氣定位法,它的定位位置是設(shè)備的電氣位置。場(chǎng)的定位法指以局部放電產(chǎn)生的聲、光、電磁波和熱等空間場(chǎng)的信號(hào),來(lái)對(duì)局部放電源進(jìn)行空間位置的定位,如通常的超聲波定位法。另外可依據(jù)超聲波定位法的基本原理,使用光、電磁波和熱信號(hào)替代超聲波來(lái)實(shí)施定位。路(場(chǎng))一場(chǎng)信號(hào)結(jié)合的定位方法即以局部放電產(chǎn)生的高速度的電脈沖、電磁波信號(hào)為時(shí)間基準(zhǔn),和低速度的場(chǎng)信號(hào)如聲、熱信號(hào)結(jié)合,獲取低速度信號(hào)的時(shí)間延遲,對(duì)局部放電源作空間位置定位的方法,它的原理與電一聲定位法相同。

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