Page 52 - 电力与能源2023年第四期
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358 王平羽,等:基于特高频局部放电检测的充油电缆终端故障分析
自设备 C 相内部。
3 缺陷原因分析
将 C 相电缆终端环氧树脂打开后,在绝缘纸
卷表面发现明显的放电碳痕,如图 5 所示。
图 2 传感器放置位置及相应波形
2.3 定位分析
传感器位置及定位波形如图 3 所示,其中传
感器放置在电缆终端 C 相,A 传感器放置在电缆
仓上端的盆子浇筑孔处。示波器显示 B 传感器有
明显的波形,而 A 传感器未检测到信号,因此可初
图 5 C 相终端环氧处有二处明显纸卷放电碳痕
步判断该异常放电信号发生在终端内部且幅值较
电缆终端拆解后发现有如下明显问题。
小,未能传到电缆仓上端的浇筑孔处。
(1)电缆终端内存留细铜丝黏附在纸卷表面,
可能是造成电缆送电后电缆终端产生异响原因
之一。
(2)送电后,细铜丝在电场的作用下,对纸卷
形成放电点,产生异常放电信号,这是造成油样本
中乙炔成分含量陡增的主要原因。
图 3 传感器布置图以及相应波形
4 结语
传感器位置及定位波形如图 4 所示,3 个传感
特高频局放检测技术可以有效地发现电缆终
器分别放置在电缆终端 C 相上,每两个传感器之
端的放电信号,并且结合特高频在线监测技术可
间呈 120°放置。示波器波形显示其中 A 传感器和
以明确缺陷变化趋势,判断缺陷严重程度。高压
C 传感器起始沿基本重合并超前于 B 传感器起始
电缆开展在线局放检测可以对电缆缺陷做到早发
沿,B 传感器接收信号时间最长,说明信号距离该
现、早预报,避免突发性事故发生,确保电网安全
传感器距离最远,因此初步判断异常信号位于 B
运行。
传感器的对侧。
参考文献:
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用案例[M] 上海:上海科学技术出版社,2021.
[3] 张 锐 . 特高频局放在线监测在 GIS 设备中的应用及案例
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分析[J] 科学技术创新,2020(29):45-46.
收稿日期:2023-05-11
图 4 C 相终端示波器布置图以及相应定位波形图 (本文编辑:赵艳粉)

