GIS局部放电特高频检测异常判断手册

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1、GIS局部放电特高频检测异常判断手册一、异常判断标准1. GIS特高频局部放电检测装置检测到具有明显工频相位相关性的信号。2. 确认信号来自GIS内部。二、异常判断流程1. 连接传感器后,在三维PRPS实时图谱模式下观察2分钟并录像,判断检测点绝缘子处有无疑似局部放电信号。2. 通过幅值判断疑似信号是否来自GIS外部。在PRPS实时图谱模式下,使用另一只传感器作为参考传感器,连接仪器空闲通道,贴于检测点绝缘子附近的GIS金属罐体表面,观察并比较疑似信号通道与参考通道信号的图谱与幅值。若信号来自GIS内部,则参考通道的信号应弱于疑似信号通道,须对该点进行深入检测与分析。3. 若信号来自GIS内部

2、,则对信号进行连续精确测量,共采集不小于1000个工频周期的放电脉冲,自动计算并记录所有脉冲的放电幅值、相位、频次、脉冲波头到达时间,并得到相应的PRPD图谱。4. 使用仪器的专家诊断功能自动判断放电类型。在数据量比较少时,须结合局部放电典型图谱对专家诊断结果进行校正。5. 使用自动定位功能对疑似放电源进行定位。6. 结合GIS结构信息、放电类型诊断信息和定位信息综合分析,确定局部放电点的位置,推断发生缺陷的部件。三、异常判断注意事项1) 在GIS现场交接试验中,宜在GIS通过工频耐压试验后进行局部放电检测。2) 在GIS故障后利用零起升压查找故障点时,应在可能发生故障的区域内使用实时PRPS

3、图谱对GIS进行监视,当发现局部放电信号后立刻停止升压,对放电源进行定位查找故障点,以免电压过高引起的二次击穿带来设备损伤。3) 绝缘缺陷并非一定导致局部放电或持续的局部放电。局部放电经常是断续发生的。投运前和检修后的GIS交接试验中进行局部放电带电测量时,建议用橡胶锤敲击GIS壳体,激发浮电位局部放电以增加检测的有效性。4) 如现场背景噪声较大,局部放电信号可能被淹没在噪声信号中而无法被检测。此时必须通过抗干扰措施将背景噪声降至较低水平。5) 如果定位结果靠近某一端传感器,需考虑局放源可能不位于两传感器之间的情况。6) 如果定位结果附近有别的支路,如T型连接,则信号源有可能位于支路上任意位置

4、,因为支路上任意位置到达两传感器的时间差相同,需要在支路上布置传感器进行进一步定位。7) GIS局部放电的定位具有误差。因此对GIS内部缺陷部件的确定需要结合局部放电类型诊断和定位结果进行分析。四、异常报告模板变电站名称: 被检设备名称: 提交日期: 检测装置名称: 检测人员: 设备环境:室内 室外 环境温度: 环境湿度: 被检设备一次接线图及测点位置标注测点位置检测时间放电幅值放电频次放电类型放电部位严重程度放电谱图5、 常见异常情况数据或图谱典型局部放电图谱类型放电模式典型PRPD图谱典型PRPS图谱自由金属颗粒放电金属颗粒和金属颗粒间的局部放电,金属颗粒和金属部件间的局部放电放电幅值分布较广,放电时间间隔不稳定,在整个工频周期相位均有放电信号分布。悬浮电位体放电松动金属部件产生的局部放电放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。绝缘件内部气隙放电/污秽放电固体绝缘内部开裂、气隙或表面污秽等缺陷引起的放电放电次数少,周期重复性低。放电幅值也较分散,但放电相位较稳定。电晕放电处于高电位或低电位的金属毛刺或尖端,由于电场集中,产生的SF6电晕放电。放电次数较多,放电幅值分散性小,时间间隔均匀。通常仅在工频相位的负半周出现。

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