局部放電在線監測
美國在1995年頒布了《電氣設備絕緣診斷方法導則》,絕緣診斷從傳統的預試方法向以在線監測為主,所采用的技術有:油中溶解氣體分析,超聲波探測,局部放電監測,紅外測溫,振動分析等,已制定出相關的判據;對試驗數據的處理,運用了模糊理論,通過分析、判斷能夠對設備缺陷提出處理建議,并給出置信度。目前已投入應用的在線監測裝置有:變壓器氣體分析,發電機工況在線監測分析,變壓器內部溫度變化的光纖紅外監測,變壓器、發電機、CT、電纜、GlS等局部放電的在線監測。加拿大等國的一些單位對在線監測技術已經作出了相當多的工作,日本從八十年代開始,進入了以狀態監測為基礎的預知維修時代,并大力推廣狀態維修制。總之,國內外都將局部放電作為電氣設備絕緣在線監測及故障診斷的一個重要的特征參量。
上世紀五十年代以來,國內外相繼展開了局部放電在線監測的研究工作,也開發了多種大型電力設備的局部放電在線監測裝置,并取得了一定的成效。這些研究主要集中在局部放電的機理分析和局部放電監測技術的應用上。機理分析主要研究變壓器內部局部放電產生的原因、表現形式、發展規律以及對絕緣的影響程度等,有助于改進絕緣設計,提高故障診斷的準確性和指導局部放電在線監測系統的研制;應用研究則涉及局部放電的監測、信號的特征提取、放電源的定位、視在放電量標定及故障診斷等。
縱觀國內外現有的電氣設備絕緣在線監測技術,變壓器局部放電的在線監測仍是研究的一個熱點和難點。眾所周知,在電力系統中,變電站是傳送、分配電力的樞紐,主要由變壓器、電抗器、電壓互感器、避雷器及開關等設備組成。在這些設備中,變壓器是最重要的,而變壓器在長期運行過程中受溫度、雷擊及內部過電壓的作用,絕緣會逐漸老化,導致內部產生微弱放電(即局部放電),如果不采取措施,會逐漸擴大,導致絕緣擊穿。有資料表明,80%的變壓器故障是由于絕緣損壞引起的,而先兆大多數是局部放電。
局部放電是反映絕緣狀態最靈敏的特征量之一,也是變壓器絕緣老化過程中出現的必然現象,同時也是導致絕緣劣化的主要原因。通過對局部放電的測量及對局部放電特征參數量的分析和處理,可以實時或定時了解絕緣的現實狀況,診斷引起局部放電的故障原因、跟蹤故障的發展的趨勢、預報是否需要停電檢修或采取相應的預防故障措施,進而實現狀態維修,保證電力系統安全運行的有效手段。通過實施局部放電在線監測,可以在故障早期發現潛伏性絕緣故障,為系統的維護提供最有力的依據,以預防突發性事故的發生,對整個電力系統的安全、經濟運行意義重大,具有巨大的經濟和社會效益。
然而,由于變壓器局部放電信號非常微弱,其在線監測難度很大。尤其在變電站現場,存在載波通訊、外部帶電體的電暈放電、工作場所電焊和接地系統等強烈的干擾,使目前在線監測中常用的以脈沖電流為特征的檢測局部放電的方法,還很難達到工程應用水平。因此,如何應用現有的先進的軟、硬件技術,更有效地去除各種干擾,準確提取局部放電信號,為后續的絕緣診斷提供更可靠的信息,目前正是困擾變壓器局部放電在線監測實施的難題。
局部放電在線監測技術雖然經過了十多年的研究及發展,仍然遠未達到可靠識別放電類型、準確預報事故的水平。局部放電在線監測系統中,為了提取盡可能多的局部放電信息,硬件采集系統正向寬頻帶方向發展,但寬頻采集在保留信號的同時,也帶來了大量的干擾信號,而變壓器的局部放電信號非常微弱,其在線監測難度也就最大、存在的問題也最多。比如干擾抑制、放電量標定、局放定位及模式識別等方面,至今都沒有得到根本性的解決,尤其在變電站現場存在載波通訊、外部帶電體的電壓暈放電、工作場所電焊和接地系統等強烈的干擾,解決這些問題的難度更大。在局部放電在線監測中,電磁干擾一般通過交流電源、電磁耦合、傳感器等途經進入監測系統。由于干擾的頻率范圍很廣,往往形成強大的干擾,甚至完全淹沒了局放信號,直接影響在線監測設備對局放信號檢測的靈敏度和可靠性。由于只有通過對監測過程中局部放電特征參數的分析和異常征兆的提前發現,才能準確評定絕緣的老化程度,從而有的放矢的在變壓器接近預期壽命時進行維護和更換。