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.






