現場檢測數據和檢測時間存儲以及典型圖譜分析功能,在電力設備狀態監測系統中形成了完整的數據閉環。檢測單元每次檢測的數據及時間被存儲后,可上傳至電力設備狀態監測系統。系統通過對大量歷史數據與典型圖譜的對比分析,能預測設備未來局部放電發展趨勢。例如,通過分析某臺變壓器一年來的局部放電檢測數據及典型圖譜,可預測其絕緣性能在未來幾個月內的變化情況,提前安排設備維護計劃,實現電力設備的預防性維護,降低設備故障率。杭州國洲電力科技有限公司超高頻局部放電監測器的技術特點與性能優勢。手持式局部放電技術管理
局部放電(PartialDischarge,PD)是電力設備絕緣老化和故障的早期指示器,在智能電網中,對其進行監測和管理面臨著一系列挑戰和機遇。挑戰包括:數據量龐大:隨著智能電網中傳感器和監測設備的普及,會產生大量的局部放電數據。如何有效地處理和分析這些數據,提取有用信息,是一大挑戰。數據異構性:不同類型的電力設備和監測系統可能產生不同格式和標準的數據,數據的整合和標準化是實現有效監控的前提。故障定位難度:局部放電信號可能來源于設備內部的多個不同位置,準確識別故障源需要復雜的信號處理和分析技術。環境干擾:外部電磁干擾、溫度變化、濕度等環境因素可能影響局部放電信號的檢測和分析,需要采取措施減少這些干擾。實時性要求:智能電網要求快速響應和處理各種事件,局部放電監測系統需要具備實時或近實時的數據分析和決策支持能力。安全性和隱私保護:在智能電網中收集和傳輸大量敏感數據,需要確保數據的安全性和用戶的隱私保護。高壓開關柜局部放電檢測出哪些問題電應力過載引發局部放電,設備的預防性試驗對發現電應力過載隱患效果如何?
局部放電一旦發生,其傳播和發展過程對設備危害巨大。當局部放電在固體絕緣材料的空隙或多層固體絕緣系統的界面發生后,放電產生的帶電粒子和高溫會不斷侵蝕周圍的絕緣材料,逐漸形成電樹。電樹是一種樹枝狀的放電通道,它會沿著絕緣材料內部的薄弱部位不斷生長。例如在聚合物絕緣材料中,電樹從局部放電起始點開始,像樹根一樣向四周蔓延,逐漸破壞絕緣材料的內部結構。隨著電樹的不斷發展,絕緣材料的絕緣性能持續下降,**終可能導致絕緣完全失效,引發設備故障。
部署局部放電在線監測系統為電力設備運行保駕護航。通過在設備關鍵部位安裝傳感器,如超聲傳感器、特高頻傳感器等,實時采集局部放電信號。這些傳感器將采集到的信號傳輸至數據處理單元,經過濾波、放大、分析等處理后,實時監控電力設備的局部放電狀態。一旦檢測到局部放電量超過設定閾值,系統立即發出預警信息,通知運維人員。例如在大型發電廠中,對發電機、高壓開關柜等設備部署在線監測系統,運維人員可通過監控中心的電腦或手機 APP,隨時隨地查看設備局部放電情況。系統還能對歷史數據進行存儲和分析,繪制局部放電發展趨勢曲線,幫助運維人員提前預判設備潛在故障,及時采取措施,降低設備因局部放電引發故障的概率,提高電力系統運行可靠性。絕緣材料老化引發局部放電,老化后的絕緣材料修復的可能性及方法有哪些?
長期以來,進行變壓器/電抗器OLTC的測試一直采用直流方法測試,所獲取的波形與OLTC制造商例行測試波形進行比對,對OLTC現場測試起到了一定作用。由于OLTC制造商在車間例行測試是對裸開關進行測試,現場是變壓器帶繞組進行的測試,兩者差異很大。直流方法測試受測試技術方法和技術能力限制,現場OLTC測試有時會出現波形無法判讀等問題,各方面工程技術人員爭議很大,表現在以下幾個方面:2.2.1直流測試法*適用于繞組中性點處并有中性點抽出的OLTC測試,對繞組中性點以外其它位置(線端、中部等)處的OLTC及單相變壓器OLTC不能測試。2.2.2直流測試由于其測試原理、技術能力等原因,有時測試獲取的波形與制造商給出的波形差異較大,無法給出準確分析結論,OLTC反復吊出檢查與測試,影響新設備、大修后設備投運。為防止OLTC事故,甚至將無法判定OLTC是否存在缺陷的變壓器改做無載調壓變壓器運行。2.2.3部分直流測試波形異常無法判定OLTC動作特性正常,以制造商質量承諾投入運行,不能保證OLTC的安全運行。2.2.4變壓器設計上新技術采用,以及電抗式、真空斷路器式等的OLTC使用,直流測試方法無法完全滿足現場測試需要。2.3交流測試法的特點杭州國洲電力科技有限公司振蕩波局部放電檢測技術的創新與實踐。GIS局部放電試驗全稱
局部放電現象:本質特征、發生位置與時間規律探究。手持式局部放電技術管理
過電壓保護裝置的智能化發展為降低局部放電提供了新的手段。新型的智能化過電壓保護裝置具有自診斷、自適應調節等功能。自診斷功能可實時監測裝置自身的運行狀態,當發現內部元件故障或參數異常時,及時發出報警信息并進行自我修復或切換到備用通道。自適應調節功能能根據電網運行情況和過電壓類型自動調整保護參數,提高保護的準確性和可靠性。例如,在電網發生不同類型的操作過電壓時,智能化過電壓保護裝置能迅速識別并調整自身的動作閾值和響應時間,更好地保護設備絕緣,降低因過電壓引發局部放電的風險,提升電力系統的智能化運行水平。手持式局部放電技術管理