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本文主要介绍了GIS电气设备的概念,工作场所和使用的好处,分析了GIS隔离测试的需求,提出了GIS隔离测试的原理,并描述了GIS系统的常见故障。及为解决这些问题而采取的措施。
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)是指气体绝缘金属封闭开关设备,它是1960年代开发的新一代全封闭高压电气设备。路器,隔离开关,接地开关,电涌放电器,电压互感器,电流互感器,套管,母线,连接管和其他过渡元件(例如输出套管,外壳)将电缆和连接结构连接到变压器等)。种高压电气设备被组合在一起,并且全部封闭在接地的金属外壳中,该外壳中充满了作为绝缘介质和灭弧的SF6气压。GIS的主要电气接线如图1-1所示。GIS的显着优势是小型化,封闭和节省大量表面。此,变电站仅构成常规变电站所占面积的10%至15%。GIS还具有不受环境污染和高海拔影响,减少与操作和维护相关的工作量,长期维护,安全性和安全性的优势。靠性高,不会因屏蔽外壳而造成电击危险,也不会产生电晕或静电感应。于或等于110 kV的电压水平通常为三相闭合型,对于除断路器以外的组件,其220 kV电压水平通常为三相闭合型。330 kV及更高电压通常是单相闭合结构,有时闭合的三相结构用于母线。电冲击测试具有用于检测正常电场的灵敏度特性。于实验所需的样品容量大且脉冲电压发生器的体积大,因此经常会引起波反射,因此雷电冲击电压在特定的站点测试过程中很少用于测试。用标准指出,在雷电脉冲电压测试期间,波前持续时间可延长至8μs,使用振荡雷电冲击波时,
电缆波前持续时间可延长至大约15微秒操作中的冲击波下的绝缘特性介于交流电压特性和雷电冲击波之间。
此,与雷电冲击波相比,工作冲击波具有能够检测出自由导电性粒子污染材料的问题的优点。对于交流电压,工作冲击波具有比异常电场条件更高的检测灵敏度。于在产生非周期性冲击波时,发电机的效率太低,因此将使用所有振荡操作波形,并且达到峰值电压所需的时间通常应不小于在150μs振荡波发生器设备相对简单,因此特别适用于标称电压较高的测试样品。流电压测试不适用于交流地理信息系统,因为直流自由导电颗粒的运动特性不同于交流条件下的运动特性。外,隔离支座在直流下的电压分布与交流下的电压分布不同,因此直流下的旁路电压定律也与交流下的不同。试表明,在直流电压下,SF6气体中的粒子感应击穿电压具有较大的分散性,并且其最小击穿电压低于交流电下的击穿电压。GIS设备具有可靠性高,维护负荷低,维护周期长的优点。常,SF6气体泄漏缺陷经常发生在GIS密封面,焊接结和管接头处。主要是由于焊缝沙眼和接头老化。
了保证地理信息系统的正常工作压力,必须补充天然气。关故障主要包括气体损坏和隔离开关,真空断路器和接地开关引起的接触不良。良的制造过程,绝缘材料内部的金属杂质和气泡将导致GIS的某些部分具有浮动电位,从而导致电晕放电和局部放电。压机构中的机油泄漏主要是由于密封件腐蚀和安装位置不良所致。GIS缺陷的诊断方法主要包括物理方法和化学方法。常,当发生GIS缺陷时,
电缆会伴随物理和化学现象:检测仪器使检测伴随物理和化学现象的电声和声光信号成为可能,并且故障诊断技术用于判断默认的GIS。
械振动法是一种在没有电源故障的情况下检测局部放电的方法。常,局部放电伴随振动的产生,并且振动信号易于检测。GIS的长期运行和内部放电过程中,SF6气体将被电离并分解,通过检测到被分解的气体,可以确定设备是否属于局部放电状态。体方法是从GIS设备中提取某种气体,使其通过SO2和HF检测管,并检查管内是否有颜色变化。测,以获得有关气体的浓度,从而评估高压电气设备。部是否发生局部放电。息系统中的局部放电会产生超声波,超声波信号将被传输到电气设备的表面,相关的检测设备将安装在设备表面以检测是否发生局部放电。电气设备中。用绝缘体的静电电容执行局部放电监控,该绝缘体保持圆柱体的绝缘GIS带电部分。用此方法时,可以使用电容耦合方法来测量高压导体,还可以测量扬声器接地线。
了诊断GIS,首先,上述方法可用于通过伴随它的各种物理和化学现象直接检测故障。种方法很快,但是它只能检测某些缺陷。二种是使用故障对应的症状来诊断故障。以采用以下方法来处理GIS错误。于GIS气体泄漏故障,通常使用检测仪器检测泄漏气体一段时间,以确定相应的泄漏点。果焊缝有缺陷,请修理并焊接。果是由于密封不良,请及时更换密封。

果因接触不良而导致故障,则必须给电气设备断电,确定故障原因,调查故障原因并进行有针对性的处理。于由液压机构中的机油泄漏引起的地理信息系统故障,有必要对停电后液压机构的压力进行处理,以便深入查明故障的原因和产生的原因。时处理。
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