选择两条退役110 k V交联聚乙烯电缆A、B及一条备用电缆,利用局部放电、差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC)试验、耐压试验、扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)试验分析绝缘层老化状态。结果表明,在2U0(U...选择两条退役110 k V交联聚乙烯电缆A、B及一条备用电缆,利用局部放电、差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC)试验、耐压试验、扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)试验分析绝缘层老化状态。结果表明,在2U0(U0为电缆额定电压)及以下电压,电缆的局部放电量变化小,电压大于2U0后,电缆的局部微小缺陷及劣化大量显现出来,局部放电量大幅增加,但局部放电量与工频耐受电压表明电缆A、B依然符合国家标准。结合DSC试验运行和备用电缆绝缘层热力学参数,最终得到电缆A比电缆B老化严重的结论;SEM试验作为补充,说明了在电缆生产过程中的本体缺陷在后期运行中会扩大,且会加速其绝缘老化。展开更多
按照超高压电缆实际线路参数建立电缆依频仿真模型。通过与其他模型对比,分析不同放电信号在电缆线路中的传输特性。在耐压试验中同步使用分布式局放监测设备进行放电信号采集,将所采集放电脉冲的时域、频域特征空间变化趋势同仿真数据...按照超高压电缆实际线路参数建立电缆依频仿真模型。通过与其他模型对比,分析不同放电信号在电缆线路中的传输特性。在耐压试验中同步使用分布式局放监测设备进行放电信号采集,将所采集放电脉冲的时域、频域特征空间变化趋势同仿真数据进行对比分析,并结合现场诊断结果确定放电信号来源和类型,准确评价330 k V交联聚乙烯电缆线路的绝缘健康状况。结果表明,所提电缆模型能更准确分析高频信号的传输特性,配合实装的分布式放电信号检测设备,可以辅助定位放电信号来源。展开更多
我国特高压交流变压器局部放电试验的电源大多采用中频发电机组,具有配套装置多、笨重不便操作等缺点。为此,提出了一种基于调频式谐振特高压试验电源(UHV-FTRTPS)的特高压交流变压器局部放电试验方法。该方法试验电源的功率放大器件主...我国特高压交流变压器局部放电试验的电源大多采用中频发电机组,具有配套装置多、笨重不便操作等缺点。为此,提出了一种基于调频式谐振特高压试验电源(UHV-FTRTPS)的特高压交流变压器局部放电试验方法。该方法试验电源的功率放大器件主要为模拟功率放大器,通过计算与分析高压补偿电抗器的损耗、试验电路的附加损耗、被试特高压交流变压器空载损耗、中间升压励磁变压器损耗得出试验电源的总容量,并以减少试验回路总损耗为目标,确定了试验电源输出电压信号的频率调节范围;同时依据被测试特高压交流变压器现场加压时间和步骤,提出了中间励磁升压变压器台数及档位的2种选择方式;针对试验过程中试验电源输出电压信号中出现的自激振荡干扰和电磁干扰,提出了增加信号屏蔽措施和RC输出滤波器的解决方法。依据理论分析和计算得出了试验电源的总容量≥600 k W,确定了试验电源输出电压信号的频率调节范围为140~155 Hz。现场试验结果表明,被测试特高压交流变压器的局部放电量≤500 p C,验证了提出的局部特高压交流变器局部放电试验方案的正确性、有效性。展开更多
文摘选择两条退役110 k V交联聚乙烯电缆A、B及一条备用电缆,利用局部放电、差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC)试验、耐压试验、扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)试验分析绝缘层老化状态。结果表明,在2U0(U0为电缆额定电压)及以下电压,电缆的局部放电量变化小,电压大于2U0后,电缆的局部微小缺陷及劣化大量显现出来,局部放电量大幅增加,但局部放电量与工频耐受电压表明电缆A、B依然符合国家标准。结合DSC试验运行和备用电缆绝缘层热力学参数,最终得到电缆A比电缆B老化严重的结论;SEM试验作为补充,说明了在电缆生产过程中的本体缺陷在后期运行中会扩大,且会加速其绝缘老化。
文摘按照超高压电缆实际线路参数建立电缆依频仿真模型。通过与其他模型对比,分析不同放电信号在电缆线路中的传输特性。在耐压试验中同步使用分布式局放监测设备进行放电信号采集,将所采集放电脉冲的时域、频域特征空间变化趋势同仿真数据进行对比分析,并结合现场诊断结果确定放电信号来源和类型,准确评价330 k V交联聚乙烯电缆线路的绝缘健康状况。结果表明,所提电缆模型能更准确分析高频信号的传输特性,配合实装的分布式放电信号检测设备,可以辅助定位放电信号来源。
文摘我国特高压交流变压器局部放电试验的电源大多采用中频发电机组,具有配套装置多、笨重不便操作等缺点。为此,提出了一种基于调频式谐振特高压试验电源(UHV-FTRTPS)的特高压交流变压器局部放电试验方法。该方法试验电源的功率放大器件主要为模拟功率放大器,通过计算与分析高压补偿电抗器的损耗、试验电路的附加损耗、被试特高压交流变压器空载损耗、中间升压励磁变压器损耗得出试验电源的总容量,并以减少试验回路总损耗为目标,确定了试验电源输出电压信号的频率调节范围;同时依据被测试特高压交流变压器现场加压时间和步骤,提出了中间励磁升压变压器台数及档位的2种选择方式;针对试验过程中试验电源输出电压信号中出现的自激振荡干扰和电磁干扰,提出了增加信号屏蔽措施和RC输出滤波器的解决方法。依据理论分析和计算得出了试验电源的总容量≥600 k W,确定了试验电源输出电压信号的频率调节范围为140~155 Hz。现场试验结果表明,被测试特高压交流变压器的局部放电量≤500 p C,验证了提出的局部特高压交流变器局部放电试验方案的正确性、有效性。