局放传感器展示 针对特高频局放传感器、超声波局放传感器、地电波传感器、高频脉冲电流局放传感器,均有深层次的研发和现场应用。 高频电流传感器适用于具备接地引线的电力设备局部放电检测,主要包括高压电力电缆及其附件、变压器铁芯及夹件、避雷器等。例如的高压电缆局部放电在线监测系统的核心部件之一就是高频脉冲电流传感器。 电容耦合传感器广泛地应用于地铁35kV环网电缆中间接头的高频局放检测(无接地线引出的高压电缆中间接头)。例如的10kV/35kV电缆接头局放传感器就应用了电磁耦合传感器。 特高频传感器较多地应用于GIS、变压器、开关柜等,尤其在GIS及110kV主变压器中局放检测效果最好,得到国际上的普遍认可。像的GZPD-800T开关柜局放及温度监测装置就用到了特高频传感器。
局部放电检测则是发现电缆绝缘中缺陷,保障电缆安全正常运行的重要手段。当电缆绝缘内部存在缺陷时,会导致电缆内部局部放电的发生。通过检测电缆绝缘内部发生局部放电时所产生的声、光、电信号及化学物质,可以实现对电缆局部放电的检测和定位。 而测量局部放电最大的问题就是抗干扰问题,由电缆特性决定的局部放电频率会被空间中许多的无线电干扰,导致不能够最终确定是干扰信号还是局部放电信号,只有确保抗干扰能力,才能提高试验水平。
特高频(UHF)法原理 由于局部放电都伴随正负极性电荷的相互中和,会产生一个很陡的电流脉冲,并向周围辐射电磁波。局部放电所辐射的电磁波的频谱特性与局部放电源的几何形状以及放电间隙的绝缘强度有关。 当放电间隙较小时,放电过程的时间比较短,电流脉冲的陡度比较大,辐射高频电磁波的能力比较强;由于绝缘材料的绝缘强度比较高(交联聚乙烯的最小工频平均击穿场强不小于30kV/mm,最小冲击平均击穿场强不小于60kV/mm),击穿过程比较快,电流脉冲的陡度较大,辐射高频电磁波的能力也较强。 特高频(UHF)法局部放电检测方法就是使用超高频传感器接收局部放电产生的超高频电磁波,实现局部放电的检测。由于检测频段较高且频带宽,能够避开常规局部放电测量中的电晕、开关操作等多种电气干扰,检测灵敏度也很高。