
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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