侯雪潔
(國網(wǎng)河南省電力公司衛(wèi)輝市供電公司,河南 衛(wèi)輝 453100)
隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提升,電力行業(yè)逐漸開始向自動化和智能化方向發(fā)展,智能電網(wǎng)的建設(shè)技術(shù)也逐漸成熟,以更好地保障電力系統(tǒng)運行的安全性和穩(wěn)定性。從現(xiàn)實情況來看,電力變壓器局部放電問題導(dǎo)致電力設(shè)備時常出現(xiàn)運行故障。造成電力變壓器局部放電的原因比較復(fù)雜,因此有必要通過有效應(yīng)用帶電檢測及定位技術(shù)對這一課題進(jìn)行研究。
高頻電流檢測法是一種先進(jìn)的帶電檢測技術(shù)。該技術(shù)與傳統(tǒng)脈沖電流法的原理相似,均為非電接觸式檢測方法。在利用高頻電流檢測法進(jìn)行局部放電檢測時,有效應(yīng)用高頻羅氏線圈,發(fā)揮其測量阻抗的作用,然后獲取耦合電路中的陡脈沖電流信號,最終得到準(zhǔn)確的局部放電結(jié)果。高頻電流檢測法的最大優(yōu)勢是等效阻抗小,可直接應(yīng)用在接地扁鐵或者試品接地線上,從而維護(hù)其他設(shè)備的正常運行,避免帶電檢測對電力系統(tǒng)運行造成其他不良影響。例如,在現(xiàn)實檢測過程中,高頻電流傳感器能夠接收到局部放電源發(fā)出的信號,并且通過帶電監(jiān)測儀器顯示出來,具體流程如圖1所示。

圖1 高頻局部放電檢測技術(shù)原理
當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生局部放電現(xiàn)象時,系統(tǒng)會產(chǎn)生一種高頻率電磁波。這種電磁波在自然空間中的衰減速度雖然相對正常,但是在金屬箱中會變慢,進(jìn)而逐漸從金屬箱的縫隙部位傳播出來。這種情況下,只要對這種電磁波進(jìn)行帶電檢測,就可以判斷電力變壓器是否存在局部放電情況,并且有效診斷電力變壓器的絕緣狀態(tài)。超高頻檢測法進(jìn)行帶電檢測主要是有效利用超高頻傳感器。這種傳感器主要分為兩種類型:一種是可以安裝在設(shè)備內(nèi)部的油閥式UHF傳感器;另一種是可以安裝在設(shè)備外部的外置式UHF傳感器,具體情況如圖2所示。

圖2 超高頻傳感器
例如,在現(xiàn)實檢測過程中,超高頻檢測法能夠檢測到300~3 000 MHz范圍內(nèi)的信號,能夠在這一頻率范圍內(nèi)有效避免設(shè)備受檢測現(xiàn)場的干擾,從而提高檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。超高頻檢測法的最大優(yōu)勢是靈敏度高、瞬態(tài)響應(yīng)能力強,可直觀表現(xiàn)出電流的強弱。電力變壓器的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,超高頻檢測法并不能對不同位置的電流給予有效標(biāo)定,因此在現(xiàn)實應(yīng)用中存在局限性。
電力變壓器之所以產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象,主要原因在于絕緣紙板或者油中氣泡存在縫隙。當(dāng)發(fā)生局部放電現(xiàn)象時,氣體分子之間會發(fā)生猛烈撞擊,進(jìn)而產(chǎn)生脈沖機械聲波。只要對這一種超聲波給予有效檢測,就能夠判斷局部放電的具體情況。在利用超聲波檢測法進(jìn)行帶電檢測時,可以對20~200 kHz范圍內(nèi)的信號給予檢測。當(dāng)局部放電量較大時,超聲波信號也相應(yīng)較大。因此,超聲波帶電檢測法能夠有效判斷局部放電量的大小[1]。
當(dāng)電力變壓器出現(xiàn)局部放電現(xiàn)象時,變壓器油中會伴隨發(fā)熱和發(fā)光等情況。如果檢測熱輻射信號或者光輻射信號,就能夠正確判斷局部放電情況。例如,在現(xiàn)實檢測過程中,光學(xué)檢測法能夠有效接收紫外線、紅外線、可見光等光信號,并且將光信號轉(zhuǎn)化為電壓信號,從而判斷電力變壓器局部放電的強弱情況。光學(xué)檢測法存在一定的局限性,主要應(yīng)用于外部檢測,不能檢測內(nèi)部關(guān)鍵設(shè)備的運行狀態(tài)。
電力變壓器局部放電意味著液體絕緣油或者固定絕緣紙板老化,導(dǎo)致大量可溶解在油中的低分子烴類氣體產(chǎn)生,如甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、一氧化碳、二氧化碳和氫氣等。如果檢測油中的成分,即可判斷電子變壓器是否發(fā)生局部放電現(xiàn)象。在利用油中氣體溶解分析檢測法時,檢測結(jié)果不僅不會受到磁場因素的干擾,還能實現(xiàn)離線檢測,應(yīng)用優(yōu)勢顯著。這種檢測法對經(jīng)驗判斷有較強依賴性,影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度。
超聲波定位技術(shù)主要檢測電脈沖信號和超聲波信號,并判斷二者的時延,進(jìn)而定位故障位置。在利用這種帶電檢測定位技術(shù)時,應(yīng)該合理選擇參考點。參考點是指電子變壓器部位的傳感器,可采集局部放電信號,并測量其他傳感器接收到這一信號的時延,最后用方程式求解準(zhǔn)確位置[2]。現(xiàn)實應(yīng)用中,可以假設(shè)傳感器接收到的信號為i和k,關(guān)系式為:

其中,聲源信號為s,高斯白噪聲為w,放電信號i和k之間的傳播時間為τ,衰減因子為α。
計算時可有效應(yīng)用相關(guān)法,主要通過放電信號之間的相似性表示相關(guān)函數(shù),最終求出函數(shù)峰值得到準(zhǔn)確結(jié)論。這是一種經(jīng)典計算方式,計算公式為:

特高頻定位技術(shù)的最大優(yōu)勢是抗干擾能力強、定位速度快,因此在現(xiàn)實中得到了有效應(yīng)用。這種定位技術(shù)的缺陷非常明顯,即穿透能力較弱,且電力變壓器的內(nèi)部構(gòu)成相對復(fù)雜,因此在現(xiàn)實應(yīng)用中存在局限性。為了解決這一問題,必須對特高頻定位技術(shù)的影響因素給予有效分析[3]。
當(dāng)電力變壓器發(fā)生局部放電現(xiàn)象時,電磁波會從設(shè)備內(nèi)部傳播出來。在面對實體金屬時,電磁波信號會發(fā)生劇烈衰減。為了保障帶電測量定位的準(zhǔn)確度,必須計算出不同傳感器之間的時延,同時定位計算局部放電的電源,具體可應(yīng)用復(fù)數(shù)域內(nèi)牛頓迭代算法。在現(xiàn)實應(yīng)用中,可以對非線性方程進(jìn)行線性化處理,關(guān)系式為:

其中,假設(shè)?是f(x)=0的根,x、y、z、t分別代表復(fù)數(shù)域內(nèi)?的初始近似值。
將一組復(fù)數(shù)作為初始值,即將(x0,y0,z0,t0)這組數(shù)帶入到方程式中進(jìn)行迭代運算,將迭代誤差嚴(yán)格控制在ε以內(nèi),一直到迭代運算結(jié)束,局部放電現(xiàn)象就能得到精確定位。
為了合理應(yīng)用不同帶電檢測技術(shù),對比分析不同技術(shù)的現(xiàn)實應(yīng)用情況,提高電力變壓器局部放電帶電檢測技術(shù)及定位技術(shù)的應(yīng)用水平。具體情況如表1、表2所示。

表1 局部放電帶電檢測技術(shù)對比分析

表2 局部放電帶電定位技術(shù)對比分析
綜上所述,針對電力變壓器局部放電帶電檢測及定位技術(shù)的探究十分必要。為了解決局部放電問題,國內(nèi)外涌現(xiàn)很多帶電檢測及定位技術(shù),各自具有不同的優(yōu)勢和缺陷,應(yīng)結(jié)合具體情況,發(fā)揮相關(guān)技術(shù)的最大作用。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),聯(lián)合使用多種帶電檢測及定位方法能夠有效提升檢測定位的準(zhǔn)確度和效率。