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發生GIS故障時,
電纜它通常表現為內部絕緣故障,可以分為四種類型:自由粒子,漂浮電位,故障放電和絕緣缺陷。地理信息系統中,有許多在線監測和診斷絕緣故障的方法,其中最常見的是UHF診斷方法。文總結了用于監視和診斷地理信息系統中的絕緣缺陷,分析UHF診斷方法的方法,并總結了四種類型的隔離故障卡及其各自的特性。析表明,UHF診斷方法在實際應用中占有非常重要的地位,可以保證GIS設備的安全穩定運行。名GIS被稱為氣體絕緣變電站,是一個被金屬包圍的開關設備。

GIS的電氣組件填充有SF6氣體,用于絕緣填充[1]。其他開關設備相比,由于SF6的出色絕緣性能,GIS具有較高的空間利用率,較小的占地面積和較高的可靠性。
已成為當前電網的重要組成部分之一。是,目前,電網的故障率一直很高,一旦GIS發生故障,就會發生大停電。此,重要的是要確保GIS的正常運行。GIS故障的情況下,內部隔離問題相對重要。據經驗,絕緣部件的故障原因可分為以下幾類:(1)成型部件的內部損壞;(2)自由金屬顆粒引起的放電;(3)突起引起的電暈放電(4)接觸不良引起火花放電。

GIS內部隔離失敗時,必須通過物理或化學的在線監測和診斷方法對其進行快速處理,以便迅速采取有效措施消除缺陷,以確保GIS安全穩定地運行。氣網絡。

定GIS隔離缺陷,化學方法,振動方法和電氣方法可用于診斷故障的類型和原因,科學地了解GIS操作的一些不利因素并GIS運行更加穩定可靠。學方法包括通過分析放電現象中發生化學反應后的SF6氣體的氣態成分來確定故障的類型[2]。
是,德國和國外仍然沒有科學的判斷標準,使得化學診斷方法仍處于可行性階段。動方法在于通過分析局部放電現象中的振動信號來診斷缺陷的類型,并且用于分析的振動信號由超聲波傳感器接收。動方法也稱為超聲方法。聲方法的當前優勢主要體現在電源的位置,但是對于某些類型的絕緣故障放電仍然存在盲點;因此,有必要將其與其他監視方法進行協調。電氣方法通過向所測量的阻抗施加電壓來獲得電量變化信息,并基于電量信息來診斷故障的類型。沖放電診斷和超高頻診斷是電力中最常用的兩種方法。是,脈沖診斷方法的抗干擾能力低,容易受到電磁干擾的影響,無法定位電源。常用于確定診斷開始時是否存在局部放電現象。
GIS隔離故障診斷的首要任務是提取要分析的現場信號。用UHF在線診斷方法時,UHF傳感器會接收現場信號,并且UHF傳感器可以安裝在GIS的內部或外部。UHF探針可以從本地GIS故障接收頻率為500到3000 MHz的UHF電磁波信號。收到的電磁波信號可以進行處理以產生兩種類型的信號:UHF檢測和UHF檢測。檢測,UHF信號可獲得寬脈沖單極信號,構成最終的觀察信號。過觀察信號,您可以了解PD信號放電信號的大小,相位,放電次數和形狀特征,從而可以在GIS中專門診斷內部絕緣故障。獲得的UHF GIS隔離故障信號的特征如下:(1)發生峰值放電故障時,當施加電壓達到最大值時,出現相對較大的局部放電脈沖,并且增加施加的電壓會導致頻率增加。是,
電纜對放電的影響并不明顯。(2)當浮動電位失效時,放電在正負半周期內是對稱的,而當施加電壓增加時,頻率增加,振幅保持不變。
(3)自由當粒子有缺陷時,放電是規則的,但是電場的分布不再均勻并且具有一定的負極性。4)當絕緣不良時,放電也是對稱的,并且放電脈沖出現在施加電壓的絕對值增加的部分。能性比較大。GIS隔離故障的診斷應充分利用局部放電信號的幅度和相位信息。
此,在判斷時,應著眼于局部放電信號的幅值和規律性,詢問局部放電信號是否存在于正半周和負半周中,以及是否存在于局部放電信號中。升或下降沿。現場應用中,通常將UHF探頭放在鍋形絕緣子上,然后檢測UHF信號,要檢測的信號是UHF電磁波信號。了確保監視和診斷的準確性,通常使用其他方法來促進超高頻方法的使用,例如同時進行電信號檢測和聲信號檢測。據超高頻監測方法對缺陷進行診斷和分析,可以發現放電現象是對稱的,幅度大致保持不變,根據卡的特性,可以由于內部零件松動而導致接觸不良。定彈簧松動。文分析了監測和診斷GIS絕緣缺陷的方法,解釋了化學,振動和電氣方法的優缺點,并著重于發現UHF診斷方法。析了故障和現場應用的信號特征。合實例,可以得出結論,UHF診斷方法可以為GIS絕緣缺陷的現場診斷提供有力的支持。
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