特高頻法(UHF)是一種基于局部放電過程中產(chǎn)生的特高頻電磁波信號進(jìn)行監(jiān)測的方法。局部放電過程中產(chǎn)生的電磁波信號通常具有較寬的頻譜,其中特高頻段(300MHz到3GHz)的信號具有較高的能量和傳播特性。特高頻法通過在設(shè)備內(nèi)部或附近安裝特高頻傳感器來檢測這些特高頻信號。特高頻傳感器通常采用天線式結(jié)構(gòu),能夠?qū)⒔邮盏降奶馗哳l電磁波信號轉(zhuǎn)換為電信號,并傳輸?shù)奖O(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行分析。特高頻法的優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高,能夠檢測到微弱的局放信號,且抗干擾能力極強(qiáng),能夠有效抑制低頻和高頻干擾信號。此外,特高頻信號的傳播特性使得其能夠更準(zhǔn)確地反映局放的位置和特征,便于對局放進(jìn)行定位和診斷。特高頻法不僅可以檢測到局放信號的存在,還可以通過信號的頻率分布、幅值、相位等特征來判斷局放的類型和嚴(yán)重程度。然而,特高頻法的缺點(diǎn)是傳感器的成本較高,且對安裝位置和環(huán)境的要求較高,需要避免外部電磁波的干擾。特高頻法廣泛應(yīng)用于GIS、變壓器等電力設(shè)備的局放監(jiān)測中,尤其是在需要高靈敏度和高抗干擾能力的場合。 混合介質(zhì)放電在多種介質(zhì)中同時發(fā)生,放電脈沖較寬且與電壓相位有關(guān)。陜西GIS局放在線監(jiān)測解決方案
沿面放電是指沿著固體絕緣表面與氣體或液體介質(zhì)交界面發(fā)生的放電現(xiàn)象。這種放電通常發(fā)生在高壓設(shè)備的絕緣子表面或電纜終端。沿面放電的特征是放電路徑沿著絕緣表面延伸,放電電流脈沖較寬,且通常與電壓相位有關(guān)。在PRPD圖譜中,沿面放電的特征表現(xiàn)為:放電脈沖主要集中在電壓波形的正半周和負(fù)半周的特定相位范圍內(nèi),形成明顯的帶狀分布。這些帶狀分布通常呈“C”形或“S”形,且放電脈沖的幅值較大,數(shù)量較多。由于沿面放電與電壓相位密切相關(guān),因此在PRPD圖譜中可以清晰地看到放電脈沖與電壓相位的對應(yīng)關(guān)系。通過分析PRPD圖譜中的這些特征,可以有效判斷是否存在沿面放電。 陜西變壓器局部放電在線監(jiān)測廠家直銷局部放電相位圖譜(PRPD)需記錄放電幅值、頻次及相位分布特征。
電纜作為電力傳輸?shù)摹按髣用}”,其運(yùn)行狀態(tài)直接影響電網(wǎng)安全。在線監(jiān)測系統(tǒng)通過實時感知關(guān)鍵參數(shù),構(gòu)建起電纜的“數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)”,實現(xiàn)從被動搶修到主動監(jiān)測的運(yùn)維變革。監(jiān)測參數(shù):電氣狀態(tài):接地電流/環(huán)流:監(jiān)測金屬護(hù)層接地線電流,判斷護(hù)層絕緣破損、多點(diǎn)接地故障及環(huán)流損耗,防止護(hù)層過熱。局部放電(PD):通過安裝在護(hù)層接地線或電纜本體的HFCT、TEV或超聲波傳感器,捕捉絕緣內(nèi)部缺陷(如氣隙、雜質(zhì)、老化)產(chǎn)生的微弱放電信號,評估絕緣劣化程度。溫度狀態(tài):接頭/終端溫度:采用DTS光纖(長距離連續(xù))、無線測溫傳感器(單點(diǎn)),實時監(jiān)測接頭壓接點(diǎn)、應(yīng)力錐等部位溫度,預(yù)警接觸不良、過載導(dǎo)致的過熱問題。電纜表面/通道環(huán)境溫度:了解運(yùn)行環(huán)境,輔助分析溫升原因。運(yùn)行工況:負(fù)荷電流:結(jié)合溫度數(shù)據(jù),分析載流能力與熱平衡狀態(tài),優(yōu)化調(diào)度。電壓:監(jiān)測運(yùn)行電壓水平,評估過電壓問題。
在電力輸送的“關(guān)節(jié)”位置——電纜接頭處,溫度是反映其運(yùn)行狀況的關(guān)鍵的指標(biāo)之一。電纜接頭是整條線路的機(jī)械與電氣薄弱點(diǎn),因安裝工藝、材料老化、接觸不良或過載等原因引發(fā)的接觸電阻增大,會迅速轉(zhuǎn)化為焦耳熱,導(dǎo)致溫度異常升高。電纜接頭溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)正是針對這一問題,利用前沿傳感技術(shù)對關(guān)鍵接頭進(jìn)行實時、連續(xù)的溫度“把脈”,成為接頭過熱故障的“預(yù)警雷達(dá)”。該技術(shù)的關(guān)鍵在于部署高精度、高可靠性的溫度傳感器。目前主流方案包括:分布式光纖測溫(DTS):沿電纜或緊貼接頭敷設(shè)特殊傳感光纖,利用拉曼或布里淵散射效應(yīng),實現(xiàn)數(shù)公里范圍內(nèi)連續(xù)空間溫度感知,精度可達(dá)±1°C,是長距離隧道、管廊監(jiān)測的首要選擇,但成本會比較搞。無線測溫傳感器:采用微型化、低功耗設(shè)計,直接安裝在接頭表面或壓接點(diǎn),通過無線(如LoRa、NB-IoT、Zigbee)或有線方式傳輸數(shù)據(jù),尤其適用于分散、難以布線的接頭。紅外熱成像:適用于可觀測的接頭,通過固定式熱像儀進(jìn)行非接觸掃描,提供直觀的溫度場圖像。在線溫度監(jiān)測的價值遠(yuǎn)不止于實時讀數(shù):準(zhǔn)確預(yù)警,防患未“燃”:系統(tǒng)設(shè)定多級溫度閾值(如環(huán)境溫升>15°C報警,>30°C跳閘),自動觸發(fā)告警。 開關(guān)柜局放監(jiān)測利用特高頻(UHF)技術(shù)檢測高頻電磁波信號,能發(fā)現(xiàn)微小局放。
末屏在線監(jiān)測參數(shù)是介質(zhì)損耗因數(shù)(tanδ)和相對電容量變化率(ΔC/C)。tanδ直接反映套管主絕緣在交流電壓作用下因極化、電導(dǎo)等產(chǎn)生的能量損耗。其值異常升高通常是絕緣受潮、整體老化劣化、或內(nèi)部產(chǎn)生貫穿性局部放電(產(chǎn)生附加損耗)的強(qiáng)烈信號。電容量(Cx)則與絕緣材料的介電常數(shù)和幾何尺寸有關(guān)。其相對變化(ΔC/C)是診斷絕緣結(jié)構(gòu)物理變化的敏感指標(biāo)。電容量的增大可能預(yù)示著絕緣內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重受潮、水分侵入或金屬性雜質(zhì)導(dǎo)致的局部短路;而電容量的減小則可能與絕緣層出現(xiàn)開裂、分層、內(nèi)部部分放電燒蝕導(dǎo)致等效串聯(lián)電容減小或內(nèi)部連接松動有關(guān)。此外,監(jiān)測系統(tǒng)通常還提供末屏接地電流的幅值和波形(包含諧波分量)信息,異常的電流增大或波形畸變也可能指向局部放電活動或接觸不良等問題。通過持續(xù)監(jiān)測這些參數(shù)的趨勢變化,結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和同類設(shè)備橫向比較,可以實現(xiàn)故障預(yù)警。 沿面放電沿著絕緣表面發(fā)生,放電脈沖與電壓相位密切相關(guān)。貴州電纜在線監(jiān)測裝置
在線監(jiān)測系統(tǒng)通過多種通信方式傳輸數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定。陜西GIS局放在線監(jiān)測解決方案
數(shù)據(jù)采集與傳輸是GIS在線監(jiān)測系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。只有準(zhǔn)確、及時地采集到設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù),并將其傳輸?shù)奖O(jiān)測中心,才能實現(xiàn)對設(shè)備的有效監(jiān)測和診斷。數(shù)據(jù)采集主要通過各種傳感器來實現(xiàn),如溫度傳感器、局部放電傳感器、氣體泄漏傳感器、電流傳感器和電壓傳感器等。這些傳感器安裝在GIS設(shè)備的相應(yīng)位置,實時采集設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換為電信號。為了保證數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性,傳感器的選型、安裝位置和校準(zhǔn)非常重要。傳感器需要具備高精度、高穩(wěn)定性和抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn),同時安裝位置應(yīng)能夠真實反映設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。數(shù)據(jù)傳輸則是將采集到的數(shù)據(jù)通過有線或無線的方式傳輸?shù)奖O(jiān)測中心。有線傳輸方式通常采用工業(yè)以太網(wǎng)或現(xiàn)場總線,其優(yōu)點(diǎn)是傳輸速度快、可靠性高,但安裝成本較高。無線傳輸方式則主要采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò),其優(yōu)點(diǎn)是安裝方便、靈活性高,但傳輸距離有限,且容易受到干擾。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,無線傳輸技術(shù)也在不斷進(jìn)步,例如采用5G通信技術(shù),可以實現(xiàn)高速、穩(wěn)定的無線數(shù)據(jù)傳輸,為GIS在線監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸提供了更加可靠的保障。同時,數(shù)據(jù)傳輸過程中還需要進(jìn)行數(shù)據(jù)加密和校驗,以保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。 陜西GIS局放在線監(jiān)測解決方案