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山東聊城局部放電檢測儀干擾的主要形成方式和侵人途徑(1)干擾的主要形成方式:①來自電源網(wǎng)絡的干擾;②來自接地系統(tǒng)的干擾;③由其他高壓試驗或電磁場幅射場接收到的干擾;④試驗電路本身所產(chǎn)生的干擾;⑤試驗電路中或試樣內(nèi)部接觸不良形成的干擾等。(2)干擾的侵人途徑,通常有以下幾條:①電容耦合:導線(如饋電線)上如有干擾電壓可通過導線對測試電路的雜散電容耦合到測試電路中。電容耦合易產(chǎn)生在試品電容小的情況;②感應耦合:導線(如饋電線)上如載有干擾電流,則通過與測試電路間的磁感應,就耦合到測試電路中。在測大電容試品時,只要存在很小的互感M,感應耦合作用就很強;③接地耦合:這主要是由于多點接地引起的,接地系統(tǒng)中在兩個接地點上流過電流,從而在試驗電路中建立起一個干擾電壓;④經(jīng)由高壓電源耦合:電網(wǎng)干線來的干擾電壓經(jīng)試驗變壓器初、次級繞組間的電容耦合進人試驗電路。3、或抑制干擾的主要措施(1)采用帶調(diào)壓器、隔離變壓器和濾波器的濾波控制電源(如 LB-5)。隔離變壓器初級繞組屏蔽接地電網(wǎng)系統(tǒng)的地;次級繞組屏蔽接試驗電路的地(或全屏蔽系統(tǒng)的地)。(2)設置屏蔽室。可以僅屏蔽試驗電路部分,而高壓變壓器等在外面,高壓由套管引人(但必須用濾波器)。也可將高壓電源,試驗人員置入屏蔽室而局部放電檢測儀在外面,如能將檢測儀也放在屏蔽室內(nèi)當然更好。設置屏蔽室的目的與作用是阻止電容耦合和感應耦合兩條途徑。屏蔽室的設計可參看有關資料。(3)可靠的單點接地,將試驗回路系統(tǒng)或整個屏蔽體設計成單點接地結(jié)構(gòu),接地電阻要小。接地點要與一般試驗室的地網(wǎng)及電力網(wǎng)中線分開。如圖二十a(chǎn)為單點接地,而圖二十b的接地方式易形成回路地電流,引起干擾。圖二十 a 圖二十 b(4)采用高壓濾波器。在試驗變壓器次級的高壓側(cè)加裝高壓濾波器可進一步抑制電網(wǎng)系統(tǒng)的干擾,并可提高檢測靈敏度如圖二十一所示的兩級T型濾波器,設L=0.5H、C=0.004uF,則對30KHZ信號可衰減60dB。當然,高壓濾波器也必須在試驗電壓下無放電。國內(nèi)單位有使用串聯(lián)在高壓引線中的調(diào)諧式選頻濾波器,效果也很好。




山東聊城局部放電檢測儀放電類型和放電源的辨認先介紹一下示波屏上的橢圓軌跡,它是順時針方向旋轉(zhuǎn),正零標脈沖表示試驗電壓開始由負變向正極性;負零標脈沖則與之相反,兩零標間的中點為試驗電壓的正、負峰值部位。從橢圓上的放電圖形辯認放電類型以及識別各種干擾是一門技術性很強并需有豐富實踐經(jīng)驗的學問(再結(jié)合其他方法予以確認)。CIGRE(國際大電網(wǎng)會議)也為須此專門編了放電圖形識譜的小冊子,它是根據(jù)放電圖形中放電位置、移動與否,正負半周的放電幅值一致程度以及放電幅值隨試驗電壓及加壓時間的變化特征來判斷的,這里只能粗略加以介紹。一般來說來,視為真正的內(nèi)部氣泡形成的局部放電,其主要特征是放電大多產(chǎn)生在靠近試驗電壓峰值前上升部位的兩半周內(nèi)。(1)典型的內(nèi)部氣泡局部放電(見圖五),波形特征:a放電主要顯示在試驗電壓由零升到峰值的兩個橢圓相限內(nèi)。b在起始電壓 Ui時放電通常發(fā)生在峰值附近,試驗電壓超過 Ui時,放電向零位延伸。c兩個相反半周上放電次數(shù)和幅值大致相同(相差至3:1)。d放電波形可分辨。這里又有幾種情況:1)如果放電幅值隨試驗電壓上升而增大,并且放電波形變得模糊不可分辨,則往往是介質(zhì)內(nèi)含有多種大小氣泡,或是介質(zhì)表面放電;2)如果除了上述情況,而且放電幅值隨加壓時間而迅速增長(可達100倍或更多),則往往是絕緣液體中的氣泡放電,典型例子是油浸紙電容器的放電。圖 五(2)金屬與介質(zhì)間氣泡的放電(見圖六 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放電,負半周有少數(shù)幅值大的放電,幅值相差可達10:1。其它同上,典型例子是絕緣與導體粘附不佳的聚乙烯電纜放電。如果隨試驗電壓升高,放電幅值也增大,而且放電波形變得模糊,則往往中含有不同大小多個氣泡,或者是外露的金屬與介質(zhì)表面之間出現(xiàn)的放電



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