电力电缆带电检测和在线监测技术现状及应用ppt课件.ppt
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1、电力电缆带电检测和在线监测技术现状及应用中国电力科学研究院高压所2015年6月,带电检测和在线监测简介,局放检测发展现状,中国电科院开展工作介绍,1,2,3,提 纲,存在问题、实施建议,4,相关标准及典型案例,5,随着电网规模迅速扩大和用电需求的迅猛增长,社会对电网供电可靠性要求越来越高。作为状态检修的重要内容,电力设备带电检测(在线监测)技术的全面深入应用,能及时发现电力设备潜伏性运行隐患,避免突发性故障的发生,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。凭借带电检测(在线监测)设备和诊断技术,我们在超前防范电缆线路隐患、降低事故损失、降低供电风险等方面大有可为。,1 带电检测和在线监测简介,高压电
2、缆带电检测(在线监测)主要手段:1、局放检测(监测)2、红外测温3、光纤测温4、接地电流检测(监测)5、油压在线监测(充油电缆),1 带电检测和在线监测简介,带电检测:采用便携式检测设备,在运行状态下,对设备状态量进行的现场检测。目前主要应用的几种检测技术:局放检测(高频3-30MHz、特高频0.3-3GHz、超声20-200kHz)、红外检测、接地电流检测。特点:带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测,具有投资小,见效快。Cigre B1.28统计显示,目前包括中国在内有29个国家不同程度开展了电缆线路带电检测检测工作,发现了大量绝缘缺陷。意大利、德国、英国等国家带电检测技术较为领先。,
3、1 带电检测和在线监测简介,在带电检测方面,国家电网公司各单位定期开展红外测温和接地环流检测,及时处理设备缺陷,积极探索超高频、高频、超声局部放电测试方法,不断积累现场测试经验,提高对测试数据的分析判断水平,2013年通过带电检测发现并处理电缆线路缺陷3000多次。现状:其中红外测温、环流检测应用较为广泛,局放检测技术结果判读难度高、专业性强的特点限制了推广应用。,1 带电检测和在线监测简介,在线监测:对高压电缆的温度、接地电流、局部放电进行连续监测。国内,北京、天津、山东、上海、福建、四川、广东等公司电缆在线监控系统覆盖井盖异动、环流、温度、局部放电、气体、水位、视频等监控手段,实现电缆设备
4、及通道的运行监控,全面提升电缆线路的安全运行水平。国家电网公司电缆本体类监测装置2000多套,电缆通道类监测点超过15000个,覆盖电缆通道长度超过1500公里。,1 带电检测和在线监测简介,目前主要为接地电流监测、视频监控、水位监测、光纤测温、气体监测、火灾监测等在线监测装置。局放监控仅在少量线路上进行经验积累。,电缆设备在线监测装置分布情况,1 带电检测和在线监测简介,1 带电检测和在线监测简介,分布式光纤测系统:,借助1.0米宽的激光脉冲和高速数据采集器,DTS可以获得光纤上每一米的温度,一根长达10千米的光纤全线的每米的温度状态可以通过一台DTS主机获得,这等价于10000个传统点式传
5、感器,“光纤就是传感器”,1 带电检测和在线监测简介,buffer,buffer,DTS工作原理 系统基本结构和输出,激光器,控制电路,光电转换,温度计算和输入输出,分路滤波,激光脉冲(以固定时间间隔发出),Anti-stokes,Stokes,输出:分布温度曲线,参考光纤,控制电路,buffer,信号采集及控制,分布式光纤测系统:,1 带电检测和在线监测简介,国网公司系统内应用约有400多套,主要集中在北京、上海、四川、山东等地。应用DTS的电缆电压等级从10kV到500kV都有,但主要集中在110kV和220kV电缆线路上;应用环境以隧道、排管居多。,分布式光纤测系统:,1 带电检测和在线
6、监测简介,最近几年的实践看,DTS已被证实是目前电缆线路负荷在线监测的最佳手段之一,同时也可以为运行优化工作提供详尽的电缆负荷-温度响应的历史资料,实现对电缆安全载流量的闭环管理,提高电缆的负荷安全水平和资产利用率。,金属护套接地电流检测(监测)单芯电缆线路外护套发生老化或破损等现象时,金属护套上接地电流将有明显变化。通过测量单芯电缆线路金属护套接地电流,可以及时反应电缆线路接地系统的健康状况。案例:2012年12月,某公司110kV苑南支一线电缆线路1号接地箱外护层接地电流发现超标,最高达100A(负载电流约150A),接地电流/负荷比值50。经检查发现系设计错误造成电缆金属护层双端接地。对
7、其进行停电消缺后接地电流恢复正常。,1 带电检测和在线监测简介,2.1 机理简介 2.2 电缆系统局放 2.3 检测方法(常规、高频、超高频、超声)2.4 国内外应用进展,2 局放检测发展现状,本质原因:绝缘体局部区域的电场强度达到击穿场强,电场不均匀,电介质不均匀,气泡和杂质,2.1 局放机理简介,导致电缆系统产生局放的几点原因,2.2 电缆系统局放,电力电缆局部放电检测应用场合:(1)实验室(制造厂)内对电缆及附件进行质量控制实验(2)竣工试验(验证现场安装工艺)(3)带电检测和在线监测(以发现绝缘缺陷/劣化),2.2 电缆系统局放,宏观物理效应,检测手段,2.3 检测方法,标准推荐方法(
8、实验室):脉冲电流法:30 kHz-500 kHzpC标准:IEC 60270;GB/T 7354-2003;DL/T 417-2006非标准测量方法(现场,尚未发布的IEC62478):2.超声波AE:20 kHz-200 kHz3.高频HF:3 MHz-30 MHz4.甚高频VHF:30 MHz-300 MHz5.特高频UHF:300 MHz-3 GHz,2.3 检测方法,放电信号有较广的频率分布范围 目前主流:选频、高频宽带、全频带,2.3 检测方法,高频:用高频CT或电容型传感器从高压电缆接地回路中提取电信号,信号经滤波、放大、模数转换等后通过软件分析处理显示。,检测点:以电缆附件为主
9、,2.3 检测方法,主流局放带电检测架构,2.3 检测方法,高频案例:美国G&W金属应力锥电缆终端上检测到明显局放信号。,2.3 检测方法,超高频检测工作频率高,抗干扰能力强,容易区分典型干扰信号。尽量避免手机、灯具、马达等的干扰。信号衰减较快,利于根据强度定位。,雷达干扰信号,2.3 检测方法,高采样率、可多通道高速示波器应用于局放源定位。,2.3 检测方法,耐克森充油GIS终端缺陷 河北公司在处理 220 千伏兆通变电站进线充油电缆GIS 终端渗油缺陷时,发现电缆硅油聚合结晶和内部放电情况,并及时进行了分析处理,消除了设备隐患。经中国电科院和北京公司综合检测和分析,缺陷原因初步判断为电缆终
10、端内排气管中油未充满,在高电压作用下空腔排气管电场畸变,使绝缘硅油发生化学反应产生聚合物,随着反应加剧发生局部放电。,2.3 检测方法,耐克森充油GIS终端缺陷,应力锥顶部的聚合物,2.3 检测方法,2012年1月,应用特高频、高频设备发现某站内GIS间隔的A相电缆终端有异常局放信号,信号最高幅值约为230mV。经离线试验发现放电缺陷位于终端环氧套管内,再采用X光透视扫描确认在环氧套管内嵌的高压电极与环氧树脂之间存在明显气腔。,局放检测和X光透视发现终端环氧套管缺陷,2.3 检测方法,超声波检测 超声波是指频率高于20kHz的声波。电缆、电缆附件的一些缺陷会产生超声波,检测仪能采集这些信号并将
11、其转化、放大为人耳可以听到的声波,从而进行缺陷性质的判断。一般在2040kHz范围内测量,可分为接触式测量和非接触式测量。根据声强能进行初步定位。,2.3 检测方法,超声波检测案例:2009年4月,发现并定位某变电站110kV变压器电缆仓内局放。拆检确认为酚醛纸筒制造质量问题。,2.3 检测方法,超声波检测应用:简便。操作人员应积累经验,较微弱信号没有分贝值但耳机中可能听到放电声。,在电缆终端结构较薄弱、有利于超声信号透出的位置进行测量,如油嘴、密封缝隙。需排除机械震动的干扰,必要时采取遮挡、屏蔽等干扰隔离措施。,2.3 检测方法,北京公司自2007年开始,在高压电缆带电检测上开展了红外热成像
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