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光测法利用局放产生的光辐射进行检测,并全面提升企业在电力及输配电设备试验和状态检测方面的技术水平

发布时间:2020-05-15 09:11编辑:概况浏览(149)

    发布时间:19-04-25 15:26分类:新品导读 标签:MIPS,局放,局放在线监测系统 MIPS是由英国IPEC生产的局放检测系统,主要针对变电站的各种设备进行中长期的局放监测。该系统可以监测的设备包括电缆,开关柜,GIS及变压器,通过其配置的超声波(AA),地电波(TEV),高频(HFCT)及超高频传感器(UHF),系统每30分钟自动进行一次局放检测,准确快速地记录并分析数据,得出电力设备的状态和趋势。MIPS可定制特殊的高频(HFCT)传感器来测量各类电缆,针对于6KV以上所有电缆都可以进行带电检测,对可测电缆的总长无限制。选配iPD模块可以针对带电运行的电缆进行局放定位,局放定位长度可达8KM。MIPS有地电波和超声波两种测量方法测量开关柜局放,IPEC具备强大的降噪功能,可*大程度上避免外界噪声带来的干扰。采用高频(HFCT)传感器测量干式变压器,使用超高频(UHF)传感器对GIS进行检测。MIPS是目前全球*强大的局部放电在线监测设备,其测试通道高达128个,可同时对40根以上的三相电缆同时进行测量,除此之外还推出了32通道的可移动便携版。MIPS数据传送采用有线网络和无线数据传输两种形式,能够广泛的搭配并使用多种通讯方式,可自动将数据下载至 IPEC中央数据库。数据安全性较高的客户可以选择客户本地的数据库进行分析,顾客能使用任何智能设备在线上观看数据并分析结果。同时IPEC多年的局部放电检测经验使得IPEC具有全球数据量*大的数据库并且具备功能强大的数据分析软件。

    发布时间:19-05-15 10:31分类:新品导读 标签:MIPS,IPEC,局放 MIPS是*变电站的中长期局放检测设备,可监测包括电缆,开关柜,GIS及变压器在内的四种设备。MIPS每30分钟自动进行一次局放检测,准确快速地记录并分析数据,并将数据自动下载至IPEC中央数据库,得出电力设备的状态和趋势。 IPEC是在线局部放电(PD)测试的专家,在电缆、开关设备和配件的局放进行检测和定位中应用了*的技术。 IPEC产品范围从简单到常规现场测试的仪器,到复杂的*性安装系统。同时IPEC多年的局部放电检测经验使得IPEC具有全球数据量*大的数据库并且具备功能强大的数据分析软件。MIPS是目前全球*强大的局部放电在线监测设备,其测试通道高达128个,可同时对40根以上的三相电缆同时进行测量,除此之外还推出了32通道的可移动便携版。MIPS可定制特殊的高频(HFCT)传感器来测量各类电缆,针对于6KV以上所有电缆都可以进行带电检测,对可测电缆的总长无限制。选配iPD模块可以针对带电运行的电缆进行局放定位,局放定位长度可达8KM。MIPS有地电波和超声波两种测量方法测量开关柜局放,IPEC具备强大的降噪功能,可*大程度上避免外界噪声带来的干扰。采用高频(HFCT)传感器测量干式变压器,使用超高频(UHF)传感器对GIS进行检测。 2015年,IPEC中标,向沙特电力公司提供了一个监测沙特阿拉伯三个地区27个变电站的系统,全部由MIPS组成。2014年,IPEC向香港电力公司提供39台MIPS来监控香港岛的局部放电情况。IPEC和法国电力公司合作在122个主变电所安装了MIPS监测系统,为1350根电缆和1850个开关设备提供保护。

    发布时间:19-05-17 11:07分类:技术文章 标签:局部放电,MIPS,IPEC 局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。在了解局部放电定义后,我们要了解局部放电的表现形式,通过掌握局部放电产生表现特征才能采取有效的手段进行检测。目前对于变电站的局放检测,通常需要检测变压器,GIS,开关柜,电缆的局放。IPEC的中长期局放检测设备MIPS可对以上四种均进行长期在线监测。针对开关柜,MIPS可通过超声波传感器(AA)和地电波传感器(TEV)进行检测,同时MIPS具有IPEC特有的降噪功能,*大程度的避免外界噪声对于检测结果的影响,TEV范围:0dBmV – 54dBmV AA范围:6dBuV – 54dBuV;MIPS还可定制不同的高频电流传感器(HFCT)以便测量各种类型的电缆局放,同时MIPS可添加iPD模块进行局放定位,电缆局部放电检测范围可从50pC至1,000,000pC;采用高频(HFCT)传感器测量干式变压器;使用超高频(UHF)传感器对GIS进行检测。MIPS具有更强大的数据处理功能和积累了20多年的全球数据库,MIPS可以同时进行实时监测并给出PRPD和长期曲线图。并且每个通道都可兼容多种原理传感器(AA TEV UHF HFCT)。

    摘要:常规的电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。关键词:变压器 检测 新技术无标题文档常规的局放检测方法 脉冲电流法。它是通过检测阻抗接入到测量回路中来检测。检测变压器套管末屏接地线、外壳接地线、中性点接地线、铁芯接地线以及绕组中由于局放引起的脉冲电流,获得视在放电量。脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检测方法,IEC-60270为IEC于2000年正式公布的局放测量标准。脉冲电流法通常被用于变压器出厂时的型式试验以及其他离线测试中,其离线测量灵敏度高。脉冲电流法的问题在于以下几方面:其抗干扰能力差,无法有效应用于现场的在线监测;对于变压器类具有绕组结构的设备在标定时产生很大的误差;由于检测阻抗和放大器对测量的灵敏度、准确度、分辨率以及动态范围等都有影响,因此当试样的电容量较大时,受耦合阻抗的限制,测试仪器的测量灵敏度受到一定限制;测量频率低、频带窄,包含的信息量少。 DGA法。DGA法是通过检测变压器油分解产生的各种气体的组成和浓度来确定故障状态。该方法目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中,并且建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器局放检测领域非常有效的方法。但是DGA法具有两个缺点:油气分析是一个长期的监测过程,因而无法发现突发性故障;该方法无法进行故障定位。 超声波法。超声波法是通过检测变压器局放产生的超声波信号来测量局放的大小和位置。超声传感器的频带约为70~150千赫兹,以避开铁芯的铁磁噪声和变压器的机械振动噪声。由于超声波法受电气干扰小以及可以在线测量和定位,因而人们对超声波法的研究较深入。但目前该方法存在着很大的问题:目前的超声传感器灵敏度很低,无法在现场有效地测到信号;传感器的抗电磁干扰能力较差。因此,超声检测主要用于定性地判断局放信号的有无,以及结合脉冲电流法或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。在电力变压器的离线和在线检测中,它是主要的辅助测量手段。 RIV法。局部放电会产生无线电干扰的现象很早就被人们所认识。例如人们常采用无线电电压干扰仪来检测由于局放对无线电通讯和无线电控制的干扰,并已制定了测量方法的标准。用RIV表来检测局放的测量线路与脉冲电流直测法的测量电路相似。此外,还可以利用一个接收线圈来接收由于局放而发出的电磁波,对于不同测试对象和不同的环境条件,选频放大器可以选择不同的中心频率,以获得最大的信噪比。这种方法已被用于检查电机线棒和没有屏蔽层的长电缆的局放部位。 光测法。光测法利用局放产生的光辐射进行检测。在变压器油中,各种放电发出的光波长不同,研究表明通常在500~700mm之间。在实验室利用光测法来分析局放特征及绝缘劣化等方面已经取得了很大进展,但是由于光测法设备复杂昂贵、灵敏度低,且需要被检测物质对光是透明的,因而在实际中无法应用。 射频检测法。利用罗果夫斯基线圈从变压器中性点处测取信号,测量的信号频率可以达到3万千赫兹,大大提高了局放的测量频率,同时测试系统安装方便,检测设备不改变电力系统的运行方式。但对于三相电力变压器,得到的信号是三相局放信号的总和,无法进行分辨,且信号易受外界干扰。随着数字滤波技术的发展,射频检测法在局放在线检测中得到了较广泛的应用。超高频方法在局放检测中的应用 华北电力大学自2002年开始,将近年来国际上流行的超高频技术应用于GIS、变压器、电机和电缆等的局放检测研究工作。截至目前为止,研究工作取得了很大进展,完成了超高频法用于变压器局放检测的可行性验证,研制了一套自动化超高频局放检测系统,可以通过程控的方式控制信号采集和数据存储。设计了模拟变压器内部局放的各种实验室模型,通过相位统计分布的方式和频谱的方式进行了模式识别的研究,取得了很好的效果。以实验室检测系统为基础设计了一套基于现场的超高频局放检测系统,并成功地于2003年2月23日在河南某变电站一台正在运行的型号为SFPSZ9-220千伏/120000千伏安的主变进行了安装与试验,实现了国内用于实际在线安装测试的首次试验。后来又在该变压器吊罩检查期间,安装了基于超高频检波信号的固定式监测系统长期跟踪其局放活动。结合实验室的研究成果,设计了一套基于工控机的UHF局放在线监测装置,实现了在线连续采集数据、相位统计分析和超高频信号随时间变化的历史趋势分析功能。高压设备局放检测的发展方向 目前,超高频方法的研究也面临着一些问题,由于测量机理与脉冲电流法不同,因此无法进行视在放电量的标定,而目前大多数工程人员已经习惯于通过视在放电量来反映局放的严重程度,IEC规定有关局放的变压器产品出厂标准中,其指标也是通过局放量的阈值来规定的。目前的研究表明

    为贯彻落实智能电网发展战略,进一步促进输配电设备安装调试和运维管理的创新和发展,并全面提升企业在电力及输配电设备试验和状态检测方面的技术水平,帮助企业培养拥有掌握电气工程操作理论与实务的人才,根据《关于实施电力高技能人才培训项目的通知》,结合电力行业特点,我参加了中企电联(北京)会议服务中心近期举办的“输配电设备试验与状态检测技术暨注册职业资格《电气工程师》培训”项目。本次项目的实施,对完善企业的电力机构管理,促进电力机构发展,提高企业生产力都有着极为重要的意义。以下就是主要的培训内容以及我的总结体会。

    1、绝缘介质的电气特性

    绝缘介质的电气特性由电气设备绝缘的组成、绝缘的电气特性、绝缘老化及其影响因素和电力系统绝缘配合组成。

    在电力系统的实际运行中,绝缘结构的电气和机械性能往往决定着整个电力设备的寿命,绝缘材料品质的下降(即通常所说的绝缘劣化)将导致电力设备的损坏。绝缘介质按材料分为固体绝缘、液体绝缘、气体绝缘以及真空绝缘。材料不同,介质发热绝缘性能以及击穿电压不同,绝缘缺陷的产生原因一般有制造、运输、运行和试验等。而导致绝缘老化的原因有绝缘受潮、化学腐蚀、长期的过负荷运行、电缆接头故障以及环境和温度影响等,而机械损伤和长期过负荷是造成电力系统绝缘老化的主要原因。

    2、绝缘试验与绝缘诊断

    绝缘试验与绝缘诊断分为绝缘诊断的基本概念、绝缘电阻和泄漏电流的测量、 介质损耗角正切的测量、局部放电的测量、耐压试验和预防性试验特点总结。

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