局部放电检测技术中也相应出现了电检测法和光测法、声测法、红外热测法等非电量检测方法.近年来,随着局部放电检测技术的提高和进步,采用声电联合监测是目前采用较广泛的方法!事实证明,该方法能够有效检测表面放电、沿面爬电、放电、内部放电、电晕放电等多种类型放电!局部放电的放电原因如下图所示:2开关柜局放的主要类型和特征开关柜局放的放电类型,从位置上分为:表面放电和内部放电;从特征上分持续放电和间歇放电;开关柜局部放电的表现形式包括,电磁波:HF~VHF~UHF~SHF;声音噪声:可闻噪声和超声波;气体生成物:氮化物、碳化物和氟化物;光:红外、紫外;电流行波:高频脉冲电流!
各类绝缘缺陷发展到击穿,酿成事故之前,往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够及时反映绝缘状态,因此通过在线监测局部放电来判断绝缘状态是实现开关柜绝缘在线监测和诊断的有效手段.对开关柜采用传统的人工干预的监测维护办法,需要安排人员去检查未知的不确定存在与否的问题,这种办法不是很可靠而且相关成本一般也比较高,因此对开关柜的局放进行在线监测有着重大的意义和经济价值,利用开关柜局放在线监测系统能够确认开关柜设备是否处于正常运行状态,及时发现其绝缘中的薄弱环节,找出故障原因,及时处理,有效预防事故,减少不必要的人力物力的浪费,保障电力系统的全可靠运行!

数据上送内容包括:两种原理的局放大值、局放平均值、放电次数以及装置的剩余电量。GGM-200再通过有线以太网或4G无线方式将上述信息发送给后台系统2产品技术原理综述当高压开关柜及其内部高压设备(如PT、CT、母排、电缆接头等)由于绝缘故障而产生局部放电(局放)时,局部放电过程中往往伴随有脉冲电流、电磁波、超声波、光、臭氧、热等物理或化学现象以及相应的过程,我们检测时以超高频为主要的检测指标.局部放电超高频检测技术是一种非接触的检测方法,依据是“场”的原理,它通过天线传感器接收局部放电过程中辐射的超高频电磁波,从而实现局部放电的检测.
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每组开关柜配置一套局部放电采集主机,每套主机多可监测8面开关柜!根据不同用户及现场需求,我公司专门研制了多种开关柜局放监测技术及实现方案!3产品功能局部放电在线监测系统适用于10KV及以上电压等级开关柜及其内部高压设备的局部放电在线监测,能实时显示各个监测点局部放电幅值、频次、确定放电点相对位置,必要时给出报警,及时发现开关柜的绝缘缺陷,并为评估其绝缘水平及老化程度提供判据,为开关柜的检修工作提供依据。
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局放在线监测
?工作温度-30℃~70℃u传感器安装传感器直接用磁铁吸附在开关柜表面,无源设计采用电池供电支持开关柜不掉电安装。传感器的安装位置如下图所示:3产品主要功能及监测原理1开关柜局放的产生局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近!电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题。
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氧化锌阀片的发热功率取决于流过氧化锌阀片 电流的有功分量,散热功率取决于氧化锌阀片所处的环境温度、周围介质特性及其结构和尺寸。因此,监测全电流中的有功分量,就可以了解其发热功率的变化,只要发热功率与散热功率之间有足够的裕度,就不会发生热击穿。
据此监测阻性电流分量的变化,可以对运行是否安全进行预报。(2)金属氧化锌避雷器内部受潮。自身密封不严,会导致内部受潮,或在安装时内部有水分侵入,那么在运行中全电流将出现增大现象。如果受潮严重,则在运行电压作用下,会发生沿氧化锌阀片柱表面或避雷器瓷套内壁表面而放电,严重时可能引起避雷器爆炸,这是必须要注意的一个问题。
受潮引起的全电流的增加,主要是由于基波阻性分量增加造成的,监测基波阻性电流分量的变化,根据其变化的大小可以判断受潮的程度。(3)氧化锌阀片与外瓷套之间局部放电现象。当外瓷套受到污秽作用时,外部瓷套上电位分布发生变化,内部阀片与外部瓷套之间电位差加大,严重时可发生径向局部放电,产生脉冲电流。
如果这种脉冲电流很大,会使氧化锌阀片中电流聚集的地方被烧熔,损坏氧化锌阀片,导致整个避雷器的损坏。这种情况对避雷器的危害很大,必须退出运行,以保证设备的安全运行。有资料提出在发生阀片与外部瓷套之间放电产生脉冲电流时,在避雷器阻性电流波形上会有脉冲电流尖峰出现,这个现象可以作为一个判断依据,用于及时发现内部径向放电故障,并加以处理,以保证避雷器的安全正常运行。
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