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【电鲁班】电力系统局部放电检测与防治指南:守护设备安全运行。

2025-12-12浏览次数:2


解析放电危害

掌握防控密钥

在电力系统中,局部放电虽不似大规模短路那样明显,却是设备老化与故障的“隐形杀手”。今天,我们将简要解读其概念、危害与应对方法。


什么是局部放电



局部放电是电力设备绝缘系统中,由电场强度过高或材料缺陷引发的局部放电现象。它虽不致使设备即刻失效,却会逐步侵蚀绝缘,最终导致设备故障


局部放电的类型



内部放电

发生在绝缘材料内部,通常是由于绝缘材料中存在气泡、杂质或裂纹

表面放电

表面放电是沿绝缘材料表面发生的局部放电,常因表面污染或潮湿引起,具有树枝状发光的固定形态

电晕放电

电晕放电是一种常见于不均匀电场中的气体局部自持放电,多由电极尖端附近的强电场引起气体电离所致。发生时通常伴随发光与咝咝声,可表现为稳定放电或作为击穿前兆,常见于高压导体表面粗糙或电场不均处。


局部放电的危害



局部放电的危害不容小觑:

绝缘老化:持续放电会逐渐侵蚀绝缘材料降低其性能,最终导致设备损坏。

设备故障:长期放电可能引发绝缘击穿,造成短路、火灾等严重事故。

电能损耗:放电过程伴随能量损失,影响电力系统整体效率


如何检测局部放电



局部放电现象通常会伴随多种物理特征,包括声、光、电磁、热、化学及电流脉冲等。通过对这些特征进行检测,可以判断放电情况,从而预防设备故障。常用检测方法主要包括:

电磁检测

地电波(TEV):测量金属表面因放电形成的高频电流行波。

特高频(UHF):捕捉300 MHz‑1.5 GHz频段电磁波,适用于GIS、变压器等。

射频检测:通过天线接收放电辐射的射频信号。

声学检测

超声波传感器:检测放电产生的超声波。

声发射传感器:接收声波信号。

光学检测

紫外成像:接收电晕放电的紫外信号,并与可见光图像叠加,定位放电位置

光电倍增管:捕捉微弱光信号。

化学检测

气体色谱分析:检测绝缘材料分解产生的气体。

臭氧检测:测量放电生成的臭氧浓度。

热成像检测

红外热成像仪:通过异常发热点辅助判断放电位置。

电流脉冲检测

脉冲电流法:测量放电产生的瞬态电流脉冲。


局部放电的应对措施



应对局部放电可采取以下措施:

加强检测维护定期对电力设备进行局部放电检测,重点针对老旧及高负荷设备,及时发现并处理隐患。

提升绝缘性能:选用优质绝缘材料,减少内部缺陷。对已出现放电的设备,可更换或修复绝缘

控制环境条件:保持设备环境干燥清洁,防止表面污秽与受潮。高压设备可采用防电晕涂层或改善导体表面光滑度。

改善电场分布:优化设备结构,避免局部电场强度过高,高压设备可加装均压装置

安装在线监测:配置局部放电在线监测系统,通过传感器与数据分析实现实时预警与趋势跟踪


结语

从无声侵蚀到显性故障,局部放电的威胁贯穿电力设备全生命周期。识别其类型、洞察其危害、掌握检测技术并实施综合治理,是构筑设备安全防线的关键。唯有主动预警、精准防治,方能化解这一“隐形杀手”,确保电力系统稳定、高效、长久运行。


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内容源自:网络

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