隨著企業向資源節約型和環境友好型發展,國家電網向智能電網建設的推進,電網運行的安全性越來越重要,為了實現電氣設備缺陷預警,防止停電事故,電氣設備的狀態檢測已成為電網安全運行的重要任務。為了顯現狀態檢測的重要性,2010年國家電網公司11號文件印發了《電力設備帶電檢測技術規范(試行)》,將電力設備帶電檢測工作正式列入設備運維工作中,2013年國家電網公司發布了Q/GDW 1168-2013《輸變電設備狀態檢修試驗規程》,對帶電檢測技術的應用范圍和判斷標準進一步做出規定。而10kV, 35kV高壓開關柜成套設備作為電力系統中重要的電氣設備,對高壓開關柜的狀態監測也就顯得尤為重要。高壓開關柜的作用是在電力系統發電、輸電、配電和電能轉換過程中進行開合、控制和保護等,其內部電氣元件主要由一次設備和二次元件組成,一次設備主要有高壓斷路器、負荷開關、分支母線、高壓接觸器等,二次元件主要有繼電器、電流表、電壓表等。
根據開關柜結構與內部設備的特點,開關柜的故障類型可分為拒動/誤動故障、絕緣故障、開斷與關合故障、載流故障、外力及其他故障。為了能夠了解開關柜發生不同故障的概率,中國電力科學研究院對2004年40.5kV以下的開關設備的故障類型進行了統計分析,如圖所示,其中,因內部絕緣缺陷引起的絕緣故障發生的比例最高,占總故障的35%左右。而廣東電網公司對1992-2002年開關設備的故障類型統計結果顯示,絕緣故障的比例甚至高達66%。
2004年高壓開關設備事故按類型分布統計
這些內部絕緣故障可能導致開關柜內部電場發生畸變,使局部電場升高而引起局部放電。一方面,局部放電是加速絕緣劣化的主要原因,受多種因素影響,對運行中的開關柜設備是一個隱患;另一方面,局部放電又是表征絕緣狀態最為有效的特征量。因此,有效檢測開關柜設備中的局部放電信號及其對檢測到信號進行定位將有助于及時發現早期絕緣缺陷,判斷介質老化速度和當前狀態,避免開關柜突發事故,對顯著減小開關柜設備的故障概率有很大的意義。
開關柜局部放電檢測技術包括暫態地電壓(TEV)檢測法、超聲波檢測法、高頻電流(HFCT)檢測法。暫態地電壓檢測法以其檢測方便、不對運行設備產生影響的優點逐漸被廣泛的應用,但暫態地電壓的應用策略與判斷標準還不成熟,而且開關柜內引起暫態地電壓的電磁波傳播規律也需要進一步的研究。超聲波檢測法屬于非侵入式檢測方法的一種,該檢測方法是基于局部放電發生時伴隨著機械振動的超聲波產生提出的,具有較高的抗電磁干擾能力,在開關柜局部放電的檢測與定位方面應用廣泛。高頻電流檢測法是應用最早的一種檢測方法,技術相對比較成熟,通過類似羅科夫斯基線圈的傳感器安裝到開關柜的接地線上進行檢測。