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GIS组合电器中典型缺陷的放电特征

三新电力 - 技术部    2017-08-07    浏览:    二维码

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摘要:局部放电水平是GIS组合电器状态监测的关键指标,目前广泛采用特高频检测法监测气体绝缘组合开关中的局不放电。为此,本文总结了几种GIS组合电器中典型的局不放电缺陷,以便于提高局部放电测试仪的灵敏度,提高检测效率。...

局部放电水平是GIS组合电器状态监测的关键指标,目前广泛采用特高频检测法监测气体绝缘组合开关中的局不放电。

为此,本文总结了几种GIS组合电器中典型的局不放电缺陷,以便于提高局部放电测试仪的灵敏度,合理布局局放仪外置特高频在线传感器,提高检测效率。

当高压升至20kV,属于放电源位置1处的悬浮金属体产生稳定的局部放电。里用在测量点P1处的传感器从GIS内泄露出的局部放电特高频信号,并用示波器记录原始信号,并作频谱分析,局部放电特高频信号及其频谱分布如图1所示。

悬浮金属放电的时域信号和频谱分布特性
图1:悬浮金属放电的时域信号和频谱分布特性

图中可见P1处所测得局部放电特高频信号时域峰峰值约为1400mV,持续时间约为200ns。悬浮金属产生的局部放电信号频域分布较广,几乎覆盖了了400MHz~2GHz,因此便于灵活选择检测频带。

当电压升高至35KV时,置于放电源位置1处的金属尖端发生电晕,激发出特高频信号。用示波器记录测点P1处检测的信号,局部放电时域波及其频谱分布如图2所示。

尖端激放电的时域信号和频谱分布特性
图1:尖端激放电的时域信号和频谱分布特性

图中可见金属尖端产生的局部放电特高频信号明显小于悬浮金属体,时域信号的峰峰值 约为20mV,持续时间不到100ns,也明显短于悬浮金属体。频谱分析发现金属尖端产生的放电频谱分布在600MHz~1Ghz和1.4GHz~1.7GHz。

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