局部放电是怎样产生的如何测量和预防

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局部放电是怎样产生的如何测量和预防

在电网中运行的电气设备,如电缆、电容器、互感器、变压器及电机等高压电气设备,其绝缘耐压等级是按其运行电压等级设计的。在正常情况下,其绝缘性能均能承受运行电压。由于制造工艺不良,电气设备的绝缘可能在内部留有气泡、杂质、裂缝等。这种绝缘在高压交变电场作用下,绝缘内部会出现周期性的局部放电。由于其放电能量很小,不会一下子使整个通路击穿,但却能使绝缘性能下降,甚至丧失耐压性能。久而久之,这种局部放电会使整个绝缘击穿而爆炸,给电网安全运行和供电可靠性造成极大影响,给用户和社会造成极大的经济损失。因此,对电气设备的局
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局部放电(Partial Discharge, PD)是指在电力设备中,由于高电压作用下绝缘材料内部或表面非均匀性导致的电荷分离与再复合过程中产生的瞬间、微弱且不连续的电晕放电现象。它并非大规模的主电流通道放电,而是小规模、短时间的能量释放。 局部放电的产生主要有以下几个原因: 1. **绝缘材料缺陷**:如气泡、杂质、裂纹、界面不良等微观结构缺陷,这些都可能成为电荷积聚和放电的中心。 2. **电场不均匀性**:高电压下的强电场分布可能导致电场强度增大,在某些区域形成局部高压,促使电子从固体介质逸出,引发放电。 3. **机械应力或热影响**:设备在运行过程中受到机械振动、温度变化等因素的影响,也可能诱发局部放电。 局部放电信号的测量方法主要包括: 1. **超声波法**:利用局部放电产生的压力波信号,通过传感器接收并转化为电信号进行分析。 2. **光检测法**:利用紫外成像仪或激光诱导荧光技术捕捉局部放电时产生的瞬时闪光。 3. **电磁感应法**:通过监测设备周围磁场的变化来推断局部放电信号的存在。 4. **特高频法**:利用特高频电磁波对局部放电信号进行采集和分析,适用于GIS、电缆终端等设备。 对于局部放电的预防措施通常包括: 1. **设计优化**:选用高质量的绝缘材料,并确保制造工艺质量,避免引入微观缺陷。 2. **定期维护**:通过上述检测手段及时发现并处理设备内部潜在的缺陷,如清洁、修复或更换有问题的部件。 3. **改善电场分布**:采用合理的电气设计,例如改进接头结构、增加屏蔽层等,以减少局部放电发生的可能性。 4. **运行监控**:实施严格的运行维护规程,如控制操作过电压、限制温升等,降低局部放电的风险。
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在电网中运行的电气设备,如电缆、电容器、互感器、变压器及电机等高压电气设备,其绝缘耐压等级是按其运行电压等级设计的。在正常情况下,其绝缘性能均能承受运行电压。由于制造工艺不良,电气设备的绝缘可能在内部留有气泡、杂质、裂缝等。这种绝缘在高压交变电场作用下,绝缘内部会出现周期性的局部放电。由于其放电能量很小,不会一下子使整个通路击穿,但却能使绝缘性能下降,甚至丧失耐压性能。久而久之,这种局部放电会使整个绝缘击穿而爆炸,给电网安全运行和供电可靠性造成极大影响,给用户和社会造成极大的经济损失。因此,对电气设备的局
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局部放电(Partial Discharge, PD)是指在电力设备中,由于高电压作用下绝缘材料内部或表面非均匀性导致的电荷分离与再复合过程中产生的瞬间、微弱且不连续的电晕放电现象。它并非大规模的主电流通道放电,而是小规模、短时间的能量释放。 局部放电的产生主要有以下几个原因: 1. **绝缘材料缺陷**:如气泡、杂质、裂纹、界面不良等微观结构缺陷,这些都可能成为电荷积聚和放电的中心。 2. **电场不均匀性**:高电压下的强电场分布可能导致电场强度增大,在某些区域形成局部高压,促使电子从固体介质逸出,引发放电。 3. **机械应力或热影响**:设备在运行过程中受到机械振动、温度变化等因素的影响,也可能诱发局部放电。 局部放电信号的测量方法主要包括: 1. **超声波法**:利用局部放电产生的压力波信号,通过传感器接收并转化为电信号进行分析。 2. **光检测法**:利用紫外成像仪或激光诱导荧光技术捕捉局部放电时产生的瞬时闪光。 3. **电磁感应法**:通过监测设备周围磁场的变化来推断局部放电信号的存在。 4. **特高频法**:利用特高频电磁波对局部放电信号进行采集和分析,适用于GIS、电缆终端等设备。 对于局部放电的预防措施通常包括: 1. **设计优化**:选用高质量的绝缘材料,并确保制造工艺质量,避免引入微观缺陷。 2. **定期维护**:通过上述检测手段及时发现并处理设备内部潜在的缺陷,如清洁、修复或更换有问题的部件。 3. **改善电场分布**:采用合理的电气设计,例如改进接头结构、增加屏蔽层等,以减少局部放电发生的可能性。 4. **运行监控**:实施严格的运行维护规程,如控制操作过电压、限制温升等,降低局部放电的风险。

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