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提高局部放電檢測干擾識別能力的方法

  識別干擾的基本依據(jù)局部放電試驗的干擾是隨機而雜亂無章的,因此難以建立全面的識別方法,但掌握各類放電時的時間、位置、掃描方向以及電壓與時間關(guān)系曲線等特性,有助于提高識別能力。

  掌握局部放電的電壓效應(yīng)和時間效應(yīng)。局部放電脈沖波形與各種干擾信號隨電壓高低、加壓時間的變化具有某種固有的特性,有些放電源(干擾源)隨電壓高低(或時間的延長)突變、緩變,而有些放電源卻是不變的,觀察和分析這類固有特性是識別干擾的主要依據(jù)。

局部放電檢測儀

  掌握試驗電壓的零位。試品內(nèi)部局部放電的典型波形,通常是對稱的位于正弦波的正向上升段,對稱地疊加于橢圓基線上,而有些干擾(如高電位、地電位的尖端電暈放電)信號是處于正弦波的峰值,認(rèn)定橢圓基線上試驗電壓的零位。也有助于波形識別。但須指出,試驗電壓的零位是指施加于試品兩端電壓的零位,而不是指低壓勵磁側(cè)電壓的零位。

  目前所采用的局部放電檢測儀中,零位指示是根據(jù)高壓電阻分壓器的低壓輸出來定的,電阻分壓器的電壓等級一般最高為50kV。根據(jù)高電位、地電位尖端電暈放電發(fā)生在電壓峰值的特性,也可推算到試驗電壓的零位,只要人為在高壓端設(shè)置一個尖端電暈放電即可認(rèn)定。高壓端尖端電暈放電的脈沖都嚴(yán)格地疊加于正弦波的負峰值。

  根據(jù)橢圓基線掃描方向。放電脈沖與各種干擾信號均在時基上占有相應(yīng)的位置(即反映正弦波的電角度),如前所述,試品內(nèi)部放電脈沖總是疊加于正向(或反向)的上升段,根據(jù)橢圓基線的掃描方向,可確定放電脈沖和干擾信號的位置。方法是注入一脈沖(可用機內(nèi)方波),觀察橢圓基線上顯示的脈沖振蕩方向(必要時可用×軸擴展)即為橢圓基線的掃描方向,從而就能確定橢圓基線的相應(yīng)電角度。

  整個橢圓波形的識別。局部放電測試,特別是現(xiàn)場測試,將各種干擾抑制到很低的水平通常較困難。經(jīng)驗表明,在示波屏上所顯示的波形,即使有各種干擾信號,只要不影響識別與判斷,就不必花很大的精力將干擾信號全部抑制。

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