局放分析定位1、检测分析系统需求分析与示波器的选择GIS局部放电信号的能量分布可达3GHz,但主要集中在300MHz~1500MHz间,因此采集带宽应至少到1.5GHz,比较好到3GHz。局放本身具有一定的随机性,系统应具连续多次捕捉随机脉冲信号的能力。2、局放信号分析及干扰抑制算法2.1GIS局放带电检测信号分析适于现场使用的GIS局放带电监测信号分析方法主要包括聚类分析、模式识别和故障定位;聚类又包括频域和时域聚类。2.2信号频率特征分析可以对采集存储的特高频、高频、超声波等完整信号的波形进行时频域变换,对信号的频率成分进行分析,通过信号的频率分量特征进行干扰排除、放电类型辨识、多放电源分离。由于不同来源的放电以及放电与干扰间在信号的频率分布上会有差异,因此通过信号的频率特征分析,能有效区分放电与干扰以及不同来源的放电。GZPD系列手持式多功能局部放电监测仪功能特点。线缆局部放电基础理论

110kV高压电缆局放监测案例浙江省绍兴市的110kV迪荡变电站东云1421线1#中间接头C相的局放信号经我司GZPD-01H型高压电缆局部放电在线监测系统实时监测发现其放电量持续处于1000pC以上甚至一度达到1950pC,放电频次处于90到140次/秒之间并发出警报。技术员使用GZPD-4D分布式局部放电监测与评价系统对其进行耐压试验时同步进行局放监测,当电压升高时,放电幅值及放电频次同步升高,放电幅值比较高为2590pC、131次/秒,确认该电缆接头存在故障,重新更换接头后再次进行监测即无放电现象,隐患消除。该案例已收录到国网发布的《电缆线路局部放电缺陷监测典型案例和图谱库(第三版)》智能局部放电监测说明书GZPD-234系列便携式局部放电监测与诊断系统智能分析。

三、检测仪器接线3.1电脉冲局放测试方法需要设备:数字式局放仪、检测阻抗、标准脉冲发生器、相关测试线。(1)接地:将仪器单独接地;(2)接线:选用合适的监测阻抗(耦合电容量为50pF),检测阻抗接开关柜局放模拟装置的局放信号端,并用**同轴电缆线连接至局放仪;仪表输出端用**连接线连接到局放仪的零标输入端,并在仪器上设置相应变比。(3)校准(在无加电压下进行):将全部模型升起,打开开关柜柜门,用校准脉冲发生器往变压器高压电极与地之间注入合适的校准脉冲(一般为50pC),用电脉冲局放仪校准,校准完成后拆除。
局部放电检测方法:2.1脉冲电流法局部放电发生时,电荷移动产生脉冲电流,用接在试验回路中的耦合装置或高频电流传感器可检测该脉冲电流。脉冲电流法是IEC60270和标准中***规定的适用于局部放电定量测量的方法,而其他方法主要用于局部放电的检测或定位。脉冲电流法具有灵敏度高的优点,但易受现场电磁干扰,需从检测到的信号中提取微弱的放电信号。表征局部放电大小的物理量为视在电荷q,可由下式求得。𝑞=𝑖𝑡𝑑𝑡=𝑈𝑚(𝑡)𝑅𝑚𝑑𝑡q=∫1▒〖i(t)dt=∫1▒〖(U_m(t))/R_mdt〗〗式中,𝑖(𝑡)i(t)为局部放电的脉冲电流,𝑈𝑚(𝑡)U_m(t)为脉冲电压,𝑅𝑚R_m为检测阻抗值,q为视在电荷,其单位为pC。基于耦合装置的脉冲电流法主要用于断路器的出厂试验、交接试验等局部放电非在线检测。局部放电基本测试回路如下图所示,主要由高压电源、滤波器、被试品、耦合电容、耦合装置和测量仪器构成。基于电流传感器的脉冲电流法适用于局部放电的在线检测。高频电流传感器的频率通常为16kHz~30MHz,采用钳形结构,方便安装于设备的接地端。GZPD-2300系列分布式GIS耐压同步局部放电监测与定位系统的系统简介。

Ø适用于高压电缆的耐压试验局部放电监测及带电状态下短期或长期重症监护;Ø自主研发高性能采样主机,采样率高达200MS/s,采样带宽高达100MHz,分辨率达16bit,支持电缆局部放电三相同测,具备边缘计算功能,实时传输原始数据及本地分析结果;Ø传输方式灵活,具备有线及WIFI、4G/5G无线通讯方式,满足电缆隧道内部监测需求,大幅降低人力成本,提高监测效率;Ø基于GB/T7354及IEC60270标准的局部放电监测技术,监测灵敏度优于5pC;Ø内置可充电电池,系统采用低功耗设计,可连续工作7小时以上,方便户外使用;也可外接充电宝,保证长时间现场工作。GZPD-4D系列分布式局部放电监测与评价系统参数。线缆局部放电基础理论
局部放电监测技术简介。线缆局部放电基础理论
分布式局部放电监测系统硬件部分如图1所示,主要由高频电流传感器、工频同步线圈、采集主机及组网模块构成。采用高频电流传感器(HighFrequencyCurrentTransformer,HFCT)监测局部放电发生时产生的微弱电流脉冲信号,传感器带宽为16kHz~50MHz,灵敏度和输出阻抗分别为15mV/mA和50Ω,具有工作频带宽、灵敏度高、瞬态响应快等特点。现场应用时,传感器可安装于电缆线路接地线、接地铜牌或电缆本体处,并根据实际情况选择适当的传感器口径。同步模块采用罗戈夫斯基线圈获取工频电压触发,以确定放电脉冲相位,进而形成放电相位分布图谱。线缆局部放电基础理论