在甘肃省庆阳市西峰区,随着导线通过一组滑车,±800千伏陇东—山东特高压直流输电线路工程(甘肃段)贯通,比原计划提前1个半月。
±800千伏陇东—山东特高压直流输电工程是我国“风光火储一体化”大型综合能源基地外送项目。工程起于甘肃庆阳换流站,止于山东东平换流站,途经甘肃、陕西、山西、河北、山东5省份,线路全长926.4千米。其中,甘肃段线路长108.104千米,新建铁塔182基,于23年8月1日开工建设。线路穿越子午岭国家森林公园,跨越高速公路3处、国道省道6处、±800千伏输电线路1处、110千伏以下电力线路200余处。
甘肃段线路工程机械化施工率达100%。在工程建设中,国网甘肃省电力公司严格落实国家电网有限公司各项部署,始终坚持可靠第1、质量至上,加强工程统筹组织,优化资源配置,压降作业风险,提高建设效率。
一、产品概述(LYPCD-5000《超声波局放测试仪》外形美观实用,型号齐全)
LYPCD-5000数字式局部放电巡检仪是测量、分析电力设备绝缘性能以及对局部放电源定位的专用仪器;本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量,分析与定位。
本仪器携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。其配置的软件主要包括局部放电巡检以及局部放电定位两部分。其中局部放电巡检配置的软件具有时域图形、2D、3D统计图谱、报警历史、历史大、脉冲计数等功能,此外还可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响,采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,可对后期数据分析提供参考。局部放电定位配置的软件通过电信号和声信号的时间差对局部放电源进行精准的定位,有助于及时发现故障隐患,提高局部放电活动测量的实效性。
二、引用标准(LYPCD-5000《超声波局放测试仪》外形美观实用,型号齐全)
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593
3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404
3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906
局部放电测量GB/T
7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第1部分:一般试验要求 GB/T
16927.1
高电压试验技术 第2部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第3部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3
三、技术参数(LYPCD-5000《超声波局放测试仪》外形美观实用,型号齐全)
技术参数表
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技术特性
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通道数
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2个电信号接口,一个外同步接口
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采样率
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0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可选
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采样精度
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12bit
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量程切换
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60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5档
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频带范围
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20k-100kHz、80k-200kHz、40k-300kHz
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本量程非线性误差
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5%
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显示
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显示屏
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7” TFT真彩色触摸液晶显示屏
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分辨率
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800×480
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存储
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物理存储
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256MB DDR2,为运行内存
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SD卡存储
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标配16G卡,可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据
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接口
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RS232
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用于与PC机同步传输接口
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USB
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可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备
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电源模式
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电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(18V)可连续提供8小时供电
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电信号接口
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2路BNC接口(前后面板各两个),用于信号输入
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SMA接口
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外同步接口
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SD卡插槽
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可插入大支持32G的SD卡
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网口
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可扩展
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接地钮
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外部接地用
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通用说明
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CPU
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主频533MHz
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系统
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WINCE6.0
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使用环境温度
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-20℃至45℃
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存储环境温度
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-20℃至60℃
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尺寸
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长×宽×高:249mm × 216mm× 167mm
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重量
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4.7kg
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四、产品结构(LYPCD-5000《超声波局放测试仪》外形美观实用,型号齐全)
表4-1 后面板接口说明表
第1章 局放理论概述
在开始我们的实验以前,我们首先应该对局部放电有个初步的了解,为什么要测量局部放电?局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放电?有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。
一、局部放电的定义及产生原因
在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此
总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种:
电场不均匀。
电介质不均匀。
制造过程的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩,不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中,
在注入点上就会使介质气化。
二 、局部放电的模拟电路及放电过程简介
介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟电路(a b c等值电路)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。
(a) 实际介质 (b) 模拟电路
I——介质有缺陷(气泡)的部份(虚线表示)
II——介质无缺陷部份
图1—1 表示具有内部放电的模拟电路
图1—1中以并联有—对火花间隙的电容Cc来模拟产生局部放电的内部气泡。图1—2表示了在交流电压下局部放电的发生过程。
图1-2 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程
U(t)一一外施交流电压
Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压
Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压
Vc一一气泡的击穿电压
Y r一一气泡的残余电压
Us—局部放电起始电压(瞬时值)
Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压
Ir一一气泡中的放电电流
电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。
Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb
外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压,气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。
此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。
由以上局部放电过程分析,同时根据局部放电的特点(同种试品,同样的环境下,电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,同一试品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电量。那是因为它们是电压的上升沿。(第3象限是电压负的上升沿)。这就是我们测量中为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。
国网浙江电力依托电力气象中心研判未来48小时浙江有大范围阵雨、雷雨天气,部分地区伴有短时暴雨、雷雨大风等强对流天气过程。预计影响范围涵盖42处Ⅲ级及以上风险作业现场、10处重点基建施工场地、10处重要五级保电区域。该公司第1时间推送专项预警,要求各单位落实防范措施:排查清理可能影响电网可靠的树枝、广告牌及周边易飘浮物;加固变电站内包装箱、屋顶光伏及充电桩等设施;提前调配应急发电车等抢修保供装备并部署至风险点位,确保突发情况下快速响应。
此外,国网浙江电力持续升级电力气象中心的防灾减灾平台。该平台集成低温冰冻、台风、强对流等多灾种可视化监测预警模块,并接入水文、地质等数据,提升综合预警能力。灾害来临前,防灾减灾平台生成重点管控清单与风险分布图,指导基层单位提前部署防控,调整抢修力量配置和应急物资布点。灾害处置期间,平台综合现场受灾反馈与气象演变趋势,以*快恢复供电为目标,动态调整应急响应优先级,优化资源调配方案,提升应急处置效率。
自全链条电网气象风险防控体系建立以来,国网浙江电力累计开展电力气象会商50余次,发布覆冰、强对流等预警报告70余份,气象监测范围覆盖全省119条重点输电线路、173座核心变电站,有效提升了浙江电网抵御**天气的能力。
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