局部放电(PD)的标准定义是两个导电电极之间没有完全架桥的放电。在高压电气设备中,局部放电发生在各种位置和介质中。虽然术语各不相同,但一般有四种类型的局部放电,每一种都有不同的原因,每一种都有造成不同程度损害的倾向。通常由一个小缺陷引起,并导致数千个微小的重复放电,局部放电随着时间的推移而传播和增长。最终,这可能导致灾难性的故障,导致设备故障和危险的电弧闪光.大多数人最关心的是安全问题。
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局部放电的类型
- 电晕放电:这种常见形式的局部放电发生在放电直接进入空气时,放电从导体的尖锐表面发出。(这就是声音和射频发射的原因。)从损害或安全的角度来看,冠状病毒通常并不令人担忧。
- 电弧放电:电弧放电是由气体的电击穿而产生的长时间放电。当电流流过空气或任何其他通常不导电的介质时,就会产生等离子体。
- 表面放电:当放电沿绝缘表面传播时,这称为表面放电或表面跟踪。它可能是最具破坏性的局部放电类型之一。绝缘子表面的污染和天气是造成绝缘子表面放电的两个最常见的原因。在中高压设备中,这种类型的放电发生在绝缘损坏时,通常是由于湿度高或维护不善。水分侵入也是表面放电的常见原因。
- 无效(内部)这通常是由电缆、套管、GIS结绝缘等固体绝缘缺陷引起的。空隙放电对绝缘具有很强的破坏性,通常会继续膨胀,直到导致完全失效。
局部放电检测
一般来说,表面跟踪放电和空隙放电是最令人担忧的,应该是工业高压电工、配电公用事业技术人员、输电公用事业工程师、原始设备制造商(OEM)高压工程师的优先检测和修复工作。在许多情况下,检测和纠正局部放电是安全的优先事项。除了人身安全,破坏性的局部放电还会导致:
- 停机时间
- 火灾
- 绝缘子退化
- 电网超载
如果在严重损伤发生之前及早发现PD,则可以避免这些问题。目前有几种检测局部放电的方法。局部放电可以用超声波、射频(RF)和紫外线辐射来检测,但迄今为止所使用的方法都是不完整的,而且有缺点。这些其他方法阻止了从外壳后面发现部分放电,需要大量的培训才能使用,并且缺乏确保及时注意和修复所需的准确性,更不用说它们需要将用户置于潜在危险设备的近距离内。
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