当外加电压在电气设备中产生的场强,足以使绝缘部分区域发生放电,但未达到绝缘发生贯穿性击穿的放电现象,称为局部放电。
当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种型式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。
局部放电的原因:
局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部电场过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象。它可能产生在固体绝缘孔隙中、液体绝缘气泡中或不同介质特性的绝缘层间。如果电场强度高于介质所具有的特定值,也可能发生在液体或固体绝缘中。
GIS内部发生局部放电的原因:
断路器、接地刀闸或隔离开关等导体接触不良:可引发设备局部放电;
固体绝缘材料内部缺陷:如残存于盆式绝缘子内部或与导体交界处的气隙;
设备内残留的自由导电微粒:如残留金属碎屑或金属颗粒;
导体表面突出物,如毛刺、尖角等:此类缺陷易发生电晕放电;
在导体的屏蔽层上由各种原因:形成悬浮电极放电。
局部放电的危害:
局部放电逐渐发展,通过对其周围绝缘介质不断侵蚀,最终导致整个绝缘系统的失效,所以局部放电是造成绝缘劣化的主要原因,同时它也是绝缘劣化的重要征兆和表现形式,与绝缘材料的劣化和击穿过程密切相关,能有效地反映电力设备内部绝缘的故障,尤其对突发性故障的早期发现比介质损耗测量、油中气体含量分析等方法要有效得多。
为什么要检测局部放电?
根据IEC IEEE GB等标准,局部放电测量是电力设备绝缘质量评估的一个重要的方法。
由高压绝缘故障引起高压系统故障是主要的设备故障类型,根据IEEE统计高压电气设备电气故障的90%是由绝缘劣化引起的。高压设备的在线局放测试能够对绝缘故障进行提前报警,从而合理安排计划停机时进行的维修和修护。
执行技术标准:
1. GB/T 7354-2003 《局部放电测量》
2. Q/CSG 1 0007-2004 《电力设备预防性试验规程》
3. Q/CSG 210001-2015 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》
4. Q/GDW 1168-2013 《输变电设备状态检修试验规程》
5. Q/GDW 11400-2015《电力设备高频局部放电带电检测技术 现场应用导则》
某化工厂GIS局部放电检测
01 检测前环境温湿度记录及设备铭牌信息
02 GIS超声波检测
03 GIS特高频检测
04 如有异常,记录并保存数据及图谱