A kapcsolóberendezések részleges kisülésének okai és észlelési módszerei

Mar 08, 2022

A kapcsolóberendezések részleges kisülésének okai és észlelési módszerei


A kapcsolóberendezés működése során a kapcsolóberendezés egyes részeinek elektromos térerősségében eltérések mutatkoznak. Ha egy adott területen az elektromos térerősség eléri az áttörési erősséget, akkor ezen a területen kisülési jelenség lép fel, de a feszültséget adó két vezető között nincs behatolás. A teljes kisülési folyamat, vagyis a kisülés nem bontja le a szigetelőrendszert, ezt a jelenséget nevezzük részleges kisülésnek. A kapcsolóberendezés gyakran részleges kisülési állapotban van, és szabad szemmel és kézi érintéssel nem ismerhető fel. Ha hosszabb ideig nem kezelik, akkor az erős váladékozású terület eléri a törési szilárdságát. hiba fog bekövetkezni.


1. A részleges kisülés okai a kapcsolószekrényekben


1) A futó állapot hatása


üzemi túlfeszültség;


Villámcsapás;


harmonikus torzítás;


2) Magának az eszköznek az oka


A szigetelőanyag nem egyenletes;


A belsejében üregek és szennyeződések vannak;


A vezető felületén kiemelkedések vannak;


elégtelen dielektromos szilárdság;


3) Környezeti tényezők hatása: páratartalom, túlmelegedés.


2. A PD online észlelésének jelentősége


1) A szigetelés meghibásodása katasztrofális következményekkel járhat


2) Az üzemelő elektromos berendezések szigetelési baleseteinek többsége részleges kisüléssel kapcsolatos


3) A berendezések szigetelési állapota a napi ellenőrzések során nehezen ellenőrizhető


3. Részleges kisülés kimutatási módszere a kapcsolóberendezésekben


A kapcsolóberendezés működése során a szigetelőanyagot magas hőmérséklet, nagyfeszültség, olajszennyezés, vegyi anyagok, vibráció stb. érintik, a szigetelési teljesítmény tovább romlik, a részleges kisülés sebessége felgyorsul. A részleges kisülés viszont elősegíti a szigetelés romlását. hatás. Ezért a kapcsolóberendezés részleges kisülésének észlelése hatékonyan megelőzheti a meghibásodást. A kapcsolóberendezések esetében a részleges kisülés észlelési módszerei a következők:


①Earth wave detection


Elektromágneses hullámok keletkeznek, amikor a nagyfeszültségű kapcsolóberendezés szigetelőrétegében részleges kisülés következik be, és a kapcsolóberendezés fémhéja leárnyékolja ennek az elektromágneses hullámnak a nagy részét, de egy kis része áthalad a varratokon. a fémhéj vagy a gázszigetelt kapcsolóberendezés burkolatának A betét szétterül, és talajhullámot is generál, amely a föld alatt halad át a készülék fém burkolatának külső felületén. A földi hullámok általában néhány millivolttól néhány voltig terjednek, és felfutási idejük több nanoszekundum. A szonda működőképes állapotban a kapcsolóberendezés külső felületére helyezhető a részleges kisülési tevékenység észlelésére.


②Ultrasonic testing


Valójában az ultrahangos érzékelés egyfajta mechanikus rezgéshullám. Az energia szempontjából a részleges kisülés folyamata az energia pillanatnyi kitörésének folyamata. Az elektromos energia hangenergia, fényenergia, hőenergia és elektromágneses energia formájában szabadul fel, és elektromos meghibásodás következik be. A légrésben fordul elő, és a kisütés egy pillanat alatt befejeződik. Ekkor az elektromos energia is egy pillanat alatt hőenergiává alakul. A kisülési központban lévő gáz a hőenergia hatására kitágul, és a hanghullámon keresztül kifelé terjed. A terjedési területen lévő gáz felmelegszik, hogy egy izoterm zónában a hőmérséklet meghaladja a környezeti hőmérsékletet; amikor ezek a gázok lehűlés után zsugorodni kezdenek, további hullámok keletkeznek. A következő hullámok frekvenciája és intenzitása viszonylag alacsony, különböző frekvenciakomponenseket tartalmaznak, és széles frekvenciasávval rendelkeznek. Az ultrahanghullámok frekvenciája nagyobb, mint 20 kHz. Mivel a részleges kisülés területe viszonylag kicsi, a részleges kisülési hangforrás pontszerű hangforrás.


③Ultra high frequency detection method


Az időváltozás során a részleges kisülés által keltett elektromágneses rezgés elektromágneses hullámokat generál. A szilárd gázban és gázközegben a részleges kisülési impulzus nagyon gazdag ultra{0}}nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokat hoz létre, amelyek több GHz-et is elérhetnek. A tényleges alkalmazási folyamatban a részleges kisülési jelek észlelése két szonda segítségével történhet. Az az időszekvencia, amelyben a szondák észlelik a jeleket, az ítélet alapja. Minél közelebb van a kisülési forrás távolsága, a rendszer először azt érzékeli; Lépésről lépésre határozza meg a kisülési forrás hozzávetőleges helyét. Vagy több szondán keresztül az egyenletrendszerben felsoroljuk a szonda detektáló részleges kisülési jelének időkülönbségét, megkaphatjuk a kisülési forrás háromdimenziós térkoordinátáit, és végül meghatározhatjuk a kisülési forrást. Ennek a módszernek az érzékenysége viszonylag nagy, és erős interferencia-gátló képességgel rendelkezik, és általában varratok vagy kis üvegablakok vannak a kapcsolószekrényen, így nem kell figyelembe venni azt a követelményt, hogy ez a módszer nehéz teljesen zárt körülmények között észlelni.


④Comprehensive detection technology


Valójában függetlenül attól, hogy melyik észlelési módszernek vannak bizonyos korlátai, nem lehet objektíven, átfogóan és valóban tükrözni a kapcsolóberendezés üzemállapotát, és fennáll a téves megítélés lehetősége. A kisülési energia eltérő kisülési formái, valamint a különböző észlelési módszerek alkalmazhatóságának és érzékenységének különbségei miatt a kapcsolószekrények részleges kisülési észlelésének folyamatában a fenti kimutatási módszereket átfogóan kell alkalmazni, elsősorban a talajhullám-érzékelést, az ultrahangos detektálást. Az UHF detektálást pedig kiegészítik.