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[導讀]摘要:電纜設計和敷設過程中,難免會留下絕緣缺陷,因此電纜局放檢測是電路日常運維的重點。但是受檢測頻段影響,在進行電纜局放檢測時工作人員可能需要同時攜帶多個不同頻率的信號發(fā)生器,導致現(xiàn)場檢測無法快速有效進行。鑒于此,設計了一種兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器,集脈沖信號發(fā)生回路、電源回路、帶通濾波回路于一體,不需多接一條線,即可搭建檢驗系統(tǒng),并實現(xiàn)幅值20dB、40dB兩檔式可選輸出,從而達到方便現(xiàn)場使用的目的,提高10kV及以上電纜局部放電檢測效率。

引言

局部放電檢測,作為一種能夠有效預測電纜線路絕緣缺陷的檢測手段,逐漸成為相關運維部門開展日常維護工作的重要內(nèi)容。然而,由于局部放電檢測設備一般都是由電子元器件組成的,經(jīng)過長時間使用,電子元器件(尤其是放大器)難免會產(chǎn)生偏移,導致檢測數(shù)值產(chǎn)生偏差,當偏差大于其測試范圍時,就會造成無效測試(假測試),起不到預防絕緣故障的預期效果。因此,本文設計了一款操作方便、可靠性強的脈沖信號電纜局放檢測器,來解決當前電纜局放檢測工作中遇到的問題。

1現(xiàn)有脈沖信號發(fā)生器種類與缺陷

1.1現(xiàn)有脈沖信號發(fā)生器種類

現(xiàn)有的脈沖信號發(fā)生器主要有三大類:

第一種是地電波超聲綜合校驗儀。在地電波超聲綜合校驗儀中,通過信號增強放大模塊實現(xiàn)信號的可靠增強放大,同時還能夠實現(xiàn)信號隔離,進一步提高了校驗儀的可靠性:同時,通過電感能夠對儀表發(fā)出的干擾脈沖信號進行過濾,提高了校驗儀的可靠性:不僅如此,通過影像監(jiān)控機構,能夠檢測被測儀表的工作信息,從而提高了校驗儀的實用性。

第二種是暫態(tài)地電波檢測儀器的校驗裝置。包括模擬信號發(fā)生器、平板耦合器、絕緣臺及屏蔽電纜,其中模擬信號發(fā)生器通過屏蔽電纜與平板耦合器連接,平板耦合器置于絕緣臺上,將待測暫態(tài)地電波檢測儀器的信號傳感部分置于平板耦合器上。

第三種是兆赫茲超聲波換能器校驗裝置。在對超聲波傳感器進行校驗時,一般是通過更換不同主諧振頻率的超聲換能器來擬合傳感器的幅頻特性曲線,降低了換能器制作難度,只需通過讓檢測頻段處于所設計換能器旁瓣的平穩(wěn)段,即可得到完全符合超聲波局放測試校驗需求的超聲波信號,完成儀器校驗。

1.2現(xiàn)有脈沖信號發(fā)生器應用缺陷

現(xiàn)有脈沖信號發(fā)生器的頻率成分比較單一,不能同時產(chǎn)生高頻(1~100MHz)、地電波(500kHz~30MHz)以及超聲波(20~200kHz)。同時,現(xiàn)有方案一般應用于試驗室,在現(xiàn)場使用通常會遇到接線麻煩、系統(tǒng)龐大等問題。

2兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器設計方案

2.1兩檔式模擬局放脈沖信號發(fā)生器工作機理

本文所提出的兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器工作原理是由電池經(jīng)DC-DC模塊產(chǎn)生一個較高的直流電壓,再經(jīng)電壓回路分壓分檔輸出,繼而進行極性切換以滿足輸出極性的需要,通過控制水銀繼電器的動作,配合標準電容輸出模擬脈沖信號。若希望脈沖信號具有工頻局放的相位特征,則可由電力系統(tǒng)獲取一個工頻相位信號并輸入給同步回路,使振蕩回路進行同步控制使繼電器同步動作。PG回路的基本構成如圖1所示。

2.2兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器結構

本文所提出的兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器,其示意圖如圖2所示,其中包括發(fā)生器主體、輸出端口以及40dB/20dB控制輸出按鈕。其優(yōu)點在于方便在現(xiàn)場快速控制輸出信號大小,對局放檢測設備進行快速而高效的校驗。

本文所提出的兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器的控制輸出按鈕選用點動式按鈕,即按下按鈕時就會開始輸出模擬信號,松開按鈕就立即停止輸出信號。

輸出選用BNC端口,接用不同的輸出阻抗,即可轉換成高頻脈沖電流信號、地電波電壓信號和超聲波脈沖信號。其中,輸出的高頻脈沖信號頻率范圍為l~l00MHz,地電波信號頻率為500kHz~30MHz,超聲波信號頻率范圍為20~200kHz,如圖3所示。

3兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器檢測應用

3.1高頻脈沖信號輸出檢測

本文所提出的兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器接入高頻脈沖電流輸出線圈時,其原理是將輸出端口正負極短接,并形成高頻電流回路。局放傳感器HFCT安裝在輸出線圈上,就能檢測到來自模擬局放脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的信號。通過改變輸出信號幅值大小,便能對現(xiàn)場局放測試設備進行校驗。

3.2地電波信號輸出檢測

本文所提出的兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器接入地電波信號阻抗器時,其原理是將輸出端口的高頻脈沖信號經(jīng)過低通濾波及檢波回路并在大小為40cmxl5cm的金屬平板上轉換成地電波信號。地電波局放傳感器TEV緊貼在金屬平板上,就能檢測到來自模擬局放脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的信號。通過改變輸出信號幅值大小,便能對現(xiàn)場局放測試設備進行校驗。

3.3超聲波信號輸出檢測

本文所提出的兩檔式模擬局放脈沖發(fā)生器接入超聲波轉換發(fā)射器時,其原理是將輸出端口的高頻脈沖信號經(jīng)過帶通濾波、放大檢波回路和聲發(fā)射器上轉換成超聲波信號。超聲波局放傳感器AE緊貼在金屬平板上,就能檢測到來自模擬局放脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的信號。改變輸出信號幅值大小,便能對現(xiàn)場局放測試設備進行校驗。

4結語

隨著國內(nèi)電力系統(tǒng)建設的飛速發(fā)展,無論是超高壓電纜還是中高壓配網(wǎng)電纜線路的敷設范圍和數(shù)量都在呈指數(shù)增長速度發(fā)展。電纜設計和敷設過程中,難免會留下絕緣缺陷,經(jīng)過長年累月的帶電運行,這些電纜線路就會逐漸發(fā)生一系列的絕緣擊穿事故,導致停電事故,嚴重影響著人們的正常生產(chǎn)、生活。因此,加強對局部放電檢測技術的研究對確保相關運維部門日常維護工作順利開展具有積極的作用。

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