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工程案例三

高頻電流(HFCT) 檢測(cè)法
發(fā)布時(shí)間:2020-03-28瀏覽次數(shù):590

電纜發(fā)生局部放電時(shí),引起局部放電的空穴形成實(shí)阻抗,這是電纜的浪涌阻抗,在開(kāi)始時(shí)是純阻性的。其產(chǎn)生的脈沖基本上是單極性脈沖,上升時(shí)間很短,并且脈沖寬度也很窄。脈沖從產(chǎn)生的位置向外傳播,由于在電纜中傳播時(shí)的衰減和散射,當(dāng)?shù)竭_(dá)測(cè)量點(diǎn)時(shí),脈寬增加,幅值減小。一般情況下,在測(cè)量時(shí)能檢測(cè)到比較好的脈沖波形,其保留了很多與源波形相同的特性。圖1顯示了一段典型的電纜局放脈沖波形,其上升時(shí)間以及脈沖特性可以通過(guò)計(jì)算機(jī)生成的光標(biāo)測(cè)量。實(shí)際應(yīng)用中電力電纜絕緣體中絕緣強(qiáng)度和擊穿場(chǎng)強(qiáng)都很高,當(dāng)發(fā)生局部放電時(shí),局部放電的空穴形成實(shí)阻抗,這是電纜的浪涌阻抗,在開(kāi)始時(shí)是純阻性的。當(dāng)局部放電在很小的范圍內(nèi)發(fā)生時(shí),擊穿過(guò)程很快,將產(chǎn)生單極性脈沖電流,上升時(shí)間很短,并且脈沖寬度也很窄。脈沖從產(chǎn)生的位置向外傳播,由于在電纜中傳播時(shí)的衰減和散射,當(dāng)?shù)竭_(dá)測(cè)量點(diǎn)時(shí),脈寬增加,幅值減小。。高壓電氣設(shè)備內(nèi)部發(fā)生局部放電,放電電流沿著接地線向大地傳播,在設(shè)備接地線上可檢測(cè)出局部放電。下圖顯示了一段典型的電纜局放脈沖波形。

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   一般來(lái)說(shuō),電纜局部放電的上升時(shí)間在50ns到1s之間,而脈寬小于2s。實(shí)際上,對(duì)于交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜來(lái)說(shuō),其對(duì)應(yīng)值會(huì)比這小些。這是由于XLPE電纜的損耗和散射比較小的緣故。脈沖的上升時(shí)間和脈寬取決于電纜端部的脈沖波形,也取決于檢測(cè)電路。然而,這種使用上升時(shí)間和脈沖寬度來(lái)檢測(cè)脈沖位置的簡(jiǎn)單方法并不非常適用。由于檢測(cè)電路的不確定性,同樣使得上升時(shí)間和脈沖寬度隨之變化,例如當(dāng)其包含一個(gè)大電感時(shí),脈沖的上升時(shí)間就會(huì)遲緩,并且脈沖寬度也會(huì)變大。然而,在脈沖的起始位置,上升時(shí)間卻是一個(gè)很有價(jià)值的特征量。對(duì)于利用高頻電流傳感器(HFCT)的在線局部放電檢測(cè),其檢測(cè)電路通常有較大的帶寬(>20MHz),這種簡(jiǎn)單的定位方法還是能得到較為滿意的測(cè)量結(jié)果的。


基于該方法的高頻電流傳感器(High Frequency Transformer, HFCT)一般使用Rogowski 線圈。利用HFCT 套接電氣設(shè)備接地線的檢測(cè)屬于非侵入式的檢測(cè)方法,被檢測(cè)設(shè)備不需要停運(yùn),簡(jiǎn)單可靠。傳感器可以?shī)A繞在接地線之上的每個(gè)線芯上,也可以將電流傳感器夾繞在接地線上。

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                               電纜終端接頭檢測(cè)原理示意圖一

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  電纜終端接頭檢測(cè)原理示意圖二


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