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发生GIS故障时,
电缆它通常表现为内部绝缘故障,可以分为四种类型:自由粒子,漂浮电位,故障放电和绝缘缺陷。地理信息系统中,有许多在线监测和诊断绝缘故障的方法,其中最常见的是UHF诊断方法。文总结了用于监视和诊断地理信息系统中的绝缘缺陷,分析UHF诊断方法的方法,并总结了四种类型的隔离故障卡及其各自的特性。析表明,UHF诊断方法在实际应用中占有非常重要的地位,可以保证GIS设备的安全稳定运行。名GIS被称为气体绝缘变电站,是一个被金属包围的开关设备。

GIS的电气组件填充有SF6气体,用于绝缘填充[1]。其他开关设备相比,由于SF6的出色绝缘性能,GIS具有较高的空间利用率,较小的占地面积和较高的可靠性。
已成为当前电网的重要组成部分之一。是,目前,电网的故障率一直很高,一旦GIS发生故障,就会发生大停电。此,重要的是要确保GIS的正常运行。GIS故障的情况下,内部隔离问题相对重要。据经验,绝缘部件的故障原因可分为以下几类:(1)成型部件的内部损坏;(2)自由金属颗粒引起的放电;(3)突起引起的电晕放电(4)接触不良引起火花放电。

GIS内部隔离失败时,必须通过物理或化学的在线监测和诊断方法对其进行快速处理,以便迅速采取有效措施消除缺陷,以确保GIS安全稳定地运行。气网络。

定GIS隔离缺陷,化学方法,振动方法和电气方法可用于诊断故障的类型和原因,科学地了解GIS操作的一些不利因素并GIS运行更加稳定可靠。学方法包括通过分析放电现象中发生化学反应后的SF6气体的气态成分来确定故障的类型[2]。
是,德国和国外仍然没有科学的判断标准,使得化学诊断方法仍处于可行性阶段。动方法在于通过分析局部放电现象中的振动信号来诊断缺陷的类型,并且用于分析的振动信号由超声波传感器接收。动方法也称为超声方法。声方法的当前优势主要体现在电源的位置,但是对于某些类型的绝缘故障放电仍然存在盲点;因此,有必要将其与其他监视方法进行协调。电气方法通过向所测量的阻抗施加电压来获得电量变化信息,并基于电量信息来诊断故障的类型。冲放电诊断和超高频诊断是电力中最常用的两种方法。是,脉冲诊断方法的抗干扰能力低,容易受到电磁干扰的影响,无法定位电源。常用于确定诊断开始时是否存在局部放电现象。
GIS隔离故障诊断的首要任务是提取要分析的现场信号。用UHF在线诊断方法时,UHF传感器会接收现场信号,并且UHF传感器可以安装在GIS的内部或外部。UHF探针可以从本地GIS故障接收频率为500到3000 MHz的UHF电磁波信号。收到的电磁波信号可以进行处理以产生两种类型的信号:UHF检测和UHF检测。检测,UHF信号可获得宽脉冲单极信号,构成最终的观察信号。过观察信号,您可以了解PD信号放电信号的大小,相位,放电次数和形状特征,从而可以在GIS中专门诊断内部绝缘故障。获得的UHF GIS隔离故障信号的特征如下:(1)发生峰值放电故障时,当施加电压达到最大值时,出现相对较大的局部放电脉冲,并且增加施加的电压会导致频率增加。是,
电缆对放电的影响并不明显。(2)当浮动电位失效时,放电在正负半周期内是对称的,而当施加电压增加时,频率增加,振幅保持不变。
(3)自由当粒子有缺陷时,放电是规则的,但是电场的分布不再均匀并且具有一定的负极性。4)当绝缘不良时,放电也是对称的,并且放电脉冲出现在施加电压的绝对值增加的部分。能性比较大。GIS隔离故障的诊断应充分利用局部放电信号的幅度和相位信息。
此,在判断时,应着眼于局部放电信号的幅值和规律性,询问局部放电信号是否存在于正半周和负半周中,以及是否存在于局部放电信号中。升或下降沿。现场应用中,通常将UHF探头放在锅形绝缘子上,然后检测UHF信号,要检测的信号是UHF电磁波信号。了确保监视和诊断的准确性,通常使用其他方法来促进超高频方法的使用,例如同时进行电信号检测和声信号检测。据超高频监测方法对缺陷进行诊断和分析,可以发现放电现象是对称的,幅度大致保持不变,根据卡的特性,可以由于内部零件松动而导致接触不良。定弹簧松动。文分析了监测和诊断GIS绝缘缺陷的方法,解释了化学,振动和电气方法的优缺点,并着重于发现UHF诊断方法。析了故障和现场应用的信号特征。合实例,可以得出结论,UHF诊断方法可以为GIS绝缘缺陷的现场诊断提供有力的支持。
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