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現場儀表

Fluke-ii900讓局部放電看得見!

  2020年08月14日  

  局部放電是高壓電氣設備經常會遇到的問題, 會造成電氣設備損壞甚至危及人員安全,而現有檢測手段非常耗時且有漏檢可能;最新的聲學成像技術將局部放電的單點檢測變為圖像排查,快速、準確。通過福祿克最新的ii900超聲波局放成像儀檢測高壓電氣設備接頭局部放電的案例和技術要點,幫助電氣維護人員對局部放電進行及時排查和處理,保證電氣設備的正常運行。

  高壓電氣設備局部放電的危害:

  局部放電是電力設備絕緣在足夠強的電場作用下局部范圍內發生的放電,每一次局部放電對絕緣介質都會有一些影響,使絕緣強度下降。造成高壓電力設備絕緣損壞,甚至會造成人安全隱患。因此電力設備檢修人員需要對運行中的高壓電氣設備做局部放電檢測,發現問題點后應及時將設備退出運行,進行檢修或更換。

  原先檢測局部放電使用哪些方法?

  一般使用超聲波局部放電檢測儀(簡稱為超聲波局放儀)。

  超聲波局放儀能不能有效地對局部放電問題點排查?

  很難,因為高壓電氣設備很多,發生局部放電情況的可能位置也很多,而超聲波局放儀用聽聲音或看分貝值的方式進行檢測,只能對少量可疑點進行局部放電確認,而無法進行快速大面積排查。

  變電站現場有很多聲源,聲學成像儀會不會受到干擾?

  變電站在運行時確實有很多聲音,主要為電氣聲源:靜電、電磁引起的振動聲和設備內部局部放電聲;機械聲源:變壓器等傳導振動造成的共振聲;油泵、風扇等運行聲等,但這些聲源屬于聲波,頻段在20kHz以下,而局部放電故障檢測的頻段處于超聲波范圍,兩者是互不干擾的。

案例:某變電站的高壓電氣設備局部放電檢測

  通過觸摸屏快速調整聲學成像儀的頻段,局部放電的頻段通常在40kHz左右,所以該聲學成像儀的頻段設置在35kHz-40kHz(黃色框),既能清晰地反映出局部放電的位置,又可以有效屏蔽現場的噪聲干擾。

  能不能在顯示屏上看到多個局部放電的問題點?

  可以在顯示屏上同時看到多個局放點(見上圖)。

  聲學成像儀可以測多遠?

  檢測距離與現場局放點的大小、電壓等級、放電強度有關,經現場實測,對于常見的局部放電故障,其檢測距離一般可在10-15米甚至更遠(見左上圖)。

  聲學成像儀的頻段調節是不是越寬越好?

  不是。聲學成像儀的頻段范圍越窄,其靈敏度越高,建議用30kHz-40kHz的頻段做局部放電排查,發現可疑點后,將頻段縮小至37.5kHz-42.5kHz以精確檢測超聲波強度。

  Fluke ii900 超聲波局放成像儀原理:

  高壓電氣設備發生局部放電時,會產生超聲波能量,這些能量通過空氣傳遞至聲學成像儀的聲壓傳感器陣列,在顯示屏上以可見光圖像為底、超聲波能量按照調色板顏色顯示的畫面,從圖像上即可快速對局部放電部位進行排查,并可將局部放電的問題點以JEPG照片或MP4視頻格式進行保存。

64個MEMS數字麥克風的聲壓傳感器陣列

在可見光中準確定位局部放電位置

行業應用

  供電局、電力、發電行業,以及有35kv以上變電站的單位,如冶金、石化、高鐵等。

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