電力變壓器局部放電功率監測主要包括內部電荷分布監測、電信號跟蹤監測、絕緣材料絕緣性能監測等。
超高頻局部放電監測主要是利用計算機強大的數據分析能力,通過變壓器兩端電荷輸入輸出的差異,有效跟蹤丟失的電荷,從而看到絕緣層的損壞部分技術人員直觀及時維護。這種方法的缺點是由于電力變壓器內部結構的復雜性和電荷流動中的碰撞,會給計算機的測量和數據采集帶來一定的誤差。
過頻寬帶局部放電監測方法適用于大型工業變壓器的局部放電檢測。利用頻譜的高掃描和小概率錯位,可以同時在更大范圍內同時監測變壓器的絕緣。由于該方法具有監測范圍廣、覆蓋面廣、采集信息量大等優點,被廣泛應用于大型運行設備中變壓器的局部放電監測。
局部放電的非電測量方法蕞初應用于生物和化學方面,主要用于檢測和跟蹤生物體內的微電荷。由于現代科學技術的發展,各個學科之間可以很好地相互交流,尤其是具有相關研究內容的學科之間,其專業測量方法可以非常普遍。該方法是利用化學定量分析法,通過測定變壓器中離子的化學性質來分析化學循環,從而判斷出具有活性化學性質的區域。與非電測方法接近的是變壓器油色譜在線監測法和變壓器油氫濃度在線監測法,
光纖技術是一種比較成功的超聲波檢測方法。光纖技術與電力變壓器就地檢測相連接,實現變壓器就地檢測的技術創新。使用光纖檢測局部放電具有明顯的優點:光纖在變壓器內部路徑中單向傳播,從而避免了局部放電信號的重復,防止了對復合電路的二次沖擊。測量原理是當電源變壓器的絕緣層被擊穿時,放電部分發出的超聲波信號會沿著光纖所經過的路徑傳播。在這個過程中,不會發生電荷量的碰撞,從而避免額外的電荷損失。當電荷傳播到一定程度時,與計算機相連的外部調制解調器將提取局部放電產生的電信號,并將其轉換為數據信息導入與其相連的計算機,然后計算出高通過計算機速度定量關系。
紅外檢測也已應用于電力變壓器局部放電的檢測。紅外檢測是基于局部放電點的溫升,利用紅外檢測器的熱成像原理實現熱點測量。然而,由于變壓器結構和傳熱過程的復雜性,使用紅外成像方法直接檢測位于變壓器體內的局部放電是非常困難的。目前,變壓器紅外檢測對變壓器的外部故障(包括導體連接不良、漏磁引起的箱體渦流、冷卻裝置故障和變壓器套管故障等)有效。
變壓器的局部放電檢測可以有效地反映變壓器的實際絕緣情況,但在實際測量中,由于受外界環境因素的限制,測量結果在很大程度上降低,甚至在嚴重的情況下,測量工作無法繼續。
引起局部放電的因素正常情況下不進行的檢測是多種多樣的,可以根據不同的分類條件分為不同的類別。常見干擾包括周期性干擾、脈沖干擾、白噪聲干擾、實驗室屏蔽干擾等,針對不同類型的干擾采取針對性強的抑制措施。就目前的干擾抑制情況而言,還沒有找到完全有效的控制方法?,F有措施或多或少受到一些不利因素的制約,適用范圍較窄。據相關專業報道,目前正在建立更先進的數字抗干擾處理系統。借助現代科學技術手段,取得了良好的進展。
局部放電檢測的目的是為了更好地保證電力變壓器的安全性能。隨著電力行業計算機技術和數字信號處理技術的不斷進步,局部放電檢測可以提供足夠的數據保證,未來將得到廣泛應用。
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