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電力電纜局部放電檢測(cè)技術(shù)

發(fā)布時(shí)間:2022-02-11 09:23:51人氣:

不難發(fā)現(xiàn)電纜絕緣狀況的好壞與電纜的局部放電量有直接關(guān)系,一旦局部放電量超標(biāo),極有可能存在影響電纜正常運(yùn)行的安全隱患,因此通過(guò)電纜局部放電量的準(zhǔn)確測(cè)量是最直接的判斷方法。國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者以及IEEE國(guó)際大電網(wǎng)會(huì)議等機(jī)構(gòu)建議,局部放電試驗(yàn)是檢驗(yàn)XLPE電纜的絕緣狀態(tài)的最好方式。

電力電纜局部放電檢測(cè)技術(shù)包括直流耐壓法、交流耐壓法、超低頻法和振蕩波法。由于電纜等效電容值大,在現(xiàn)場(chǎng)條件下進(jìn)行局部放電檢測(cè)難度較大,常用方法包括了直流耐壓法和交流諧振耐壓法。

直流耐壓法用于測(cè)量電纜的局部放電信號(hào),方法是通過(guò)采取高壓直流電壓來(lái)測(cè)量局放信號(hào),施加的直流電壓會(huì)在電纜芯線與外皮之間累積空間電荷,累積的空間電荷與電纜正常運(yùn)行電壓疊加后會(huì)產(chǎn)生遠(yuǎn)高于額定電壓的過(guò)電壓,對(duì)電纜絕緣造成損傷,因此直流耐壓法近年來(lái)使用的越來(lái)越少,有些部門甚至禁止對(duì)電纜做直流耐壓測(cè)試。

下圖所示為串諧電路,當(dāng)電容值與電感值為一特殊數(shù)字時(shí),該電路會(huì)發(fā)生串諧現(xiàn)象,此時(shí)電抗器上的電壓與電容器上的電壓數(shù)值相等、相位相反,并且電壓值遠(yuǎn)高于輸入電壓。電纜屬于電容性設(shè)備,所以能夠作為回路中的電容值,再通過(guò)調(diào)節(jié)電感L或電源的頻率,可上產(chǎn)生一個(gè)高電壓值U0。串聯(lián)諧振時(shí),Q為品質(zhì)因素,Q=2πf L/R0 。

工頻串諧耐壓實(shí)驗(yàn)是利用調(diào)節(jié)電感值大小,與電纜電容形成串諧,可以模擬實(shí)際運(yùn)行情況,是測(cè)試XLPE電纜最合適的方法,既能夠掌握絕緣泄漏大小,也能真實(shí)反應(yīng)電纜的耐壓特性。變頻諧振試驗(yàn)的設(shè)備具有調(diào)諧方便、重量輕、易于移動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),因此在XLPE電力電纜的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的比較廣泛。

GB50150-2016《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)塑膠電纜在20Hz-300Hz交流耐壓試驗(yàn)電壓和時(shí)間如表所示。

額定電壓U/U0 試驗(yàn)電壓 時(shí)間(min)
18/30kV以下 2U0 15(或60)
21/35-64/110kV 2U0 60
127/220kV 1.7U0(或1.4U0) 60
190/330kV 1.7U0(或1.3U0) 60
290/500kV 1.7U0(或1.1U0) 60

但如果試驗(yàn)電纜較長(zhǎng),幾公里乃至十幾公里的時(shí)候,就必須采用大功率或者更高電壓等級(jí)的設(shè)備,如發(fā)電機(jī)、試驗(yàn)變壓器、諧振腔、變頻電源控制箱、局部放電檢測(cè)儀等,耦合電容和高壓電纜連接。同時(shí)這些設(shè)備的吊裝、運(yùn)輸需要必須利用大型吊車和車輛,成倍增加了試驗(yàn)成本,且在很多現(xiàn)場(chǎng)緊湊的條件下無(wú)法使用。如圖所示,長(zhǎng)電纜的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)圖。
交流耐壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖
交流耐壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖
近年來(lái),頻繁使用的測(cè)試方法為電纜局部放電為0.1Hz超低頻(VLF)法,事實(shí)證明得到了良好的經(jīng)濟(jì)效益。這種方法既可以用于介質(zhì)損耗角測(cè)量、局部放電測(cè)試以及故障定位,電壓耐壓值達(dá)3U0,測(cè)試時(shí)間60分鐘。該方法是基于0.1Hz正弦波激勵(lì)源,曲線的斜率較低,所以我們測(cè)試時(shí)間較長(zhǎng),可以產(chǎn)生和收集大量的PD數(shù)據(jù)。但是此種方法對(duì)電纜損害較大,并會(huì)造成新的故障點(diǎn),電纜擊穿的風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)。它需要比實(shí)際工作電壓高3倍,持續(xù)約60分鐘,這將加速電纜絕緣老化和浪費(fèi)時(shí)間。

基于LCR的阻尼振蕩原理是振蕩波局部放電檢測(cè)技術(shù)的理論基石,在給電纜直流充電完成后,通過(guò)內(nèi)置的高壓電抗器以及實(shí)時(shí)固態(tài)開(kāi)關(guān)與試品電纜產(chǎn)生阻尼振蕩電壓波,在試品上施加類似工頻的正弦電壓波,激發(fā)出缺陷處的局放信號(hào)進(jìn)行采集?;诿}沖電流法進(jìn)行局放檢測(cè),對(duì)被測(cè)電纜無(wú)傷害,且檢測(cè)結(jié)果與工頻情況下非常接近。

耐壓試驗(yàn)都有一定的局限性,CIGRE SC21 WG21-09工作組指出采用工頻交流電壓或近似工頻的交流電壓(30-300Hz)進(jìn)行試驗(yàn),證實(shí)比其他試驗(yàn)方法有效。采用局部放電試驗(yàn)與交流電壓試驗(yàn)相結(jié)合的方法可能更為有效,但試驗(yàn)方法尚在研究與開(kāi)發(fā)中。

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