隋恒,董萬(wàn)光,陳芳,孫圣凱,郭曉飛
(國(guó)網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司,山東聊城252000)
35 kV開關(guān)柜局部放電檢測(cè)分析
隋恒,董萬(wàn)光,陳芳,孫圣凱,郭曉飛
(國(guó)網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司,山東聊城252000)
通過(guò)對(duì)35 kV開關(guān)柜進(jìn)行帶電測(cè)試,發(fā)現(xiàn)柜內(nèi)存在局部放電。利用特高頻及高頻傳感器進(jìn)行準(zhǔn)確定位,停電檢查后發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜中穿柜套管的等電位接觸不良造成懸浮放電。針對(duì)開關(guān)柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷,采取改變等電位連接的方式,并提出了針對(duì)此類缺陷的防范措施。
開關(guān)柜;局部放電;接觸不良
高壓開關(guān)柜由于占地面積小、維護(hù)簡(jiǎn)單,在35 kV及以下電壓等級(jí)開關(guān)設(shè)備中廣為使用,但由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊、電場(chǎng)強(qiáng)度分布不均勻,易出現(xiàn)毛刺尖端、金屬雜質(zhì)、螺絲松動(dòng)等情況,導(dǎo)致局部放電,威脅設(shè)備安全運(yùn)行[1]。
利用技術(shù)較為成熟的超聲波、特高頻和高頻檢測(cè)方法開展聯(lián)合測(cè)試,可以對(duì)局部放電進(jìn)行準(zhǔn)確定位,并判斷放電類型,對(duì)局部放電缺陷的處理提供依據(jù)[2]。
1.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
某220 kV變電站35 kV開關(guān)柜2007年投運(yùn)。2015年6月,利用特高頻法對(duì)該站開關(guān)柜進(jìn)行局部放電測(cè)試,發(fā)現(xiàn)開關(guān)室內(nèi)存在局部放電信號(hào),經(jīng)仔細(xì)排查,確定放電信號(hào)幅值最大點(diǎn)位于I組電容器35C1間隔開關(guān)柜附近。
1.2 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方法
局部放電發(fā)生時(shí)會(huì)伴隨有電磁波信號(hào),特高頻測(cè)試就是利用特高頻傳感器(頻帶為300~3 000 MHz)獲取電磁波信號(hào),判斷有無(wú)局部放電發(fā)生[3]。為消除開關(guān)柜金屬殼體對(duì)電磁波信號(hào)的屏蔽,需要在金屬殼體的斷口處測(cè)試,現(xiàn)場(chǎng)工作中通常將特高頻傳感器放置于開關(guān)柜的觀察窗位置[4]。
將兩個(gè)特高頻傳感器分別放置于I組電容器35C1間隔開關(guān)柜后柜門的上下端兩個(gè)觀察窗上,局部放電信號(hào)如圖1所示,局部放電信號(hào)具有明顯的相位相關(guān)性,在一個(gè)工頻周期內(nèi)存在兩簇幅值穩(wěn)定的信號(hào),屬于典型的懸浮放電信號(hào)特征[5]。
圖1 35C1開關(guān)柜局部放電測(cè)試結(jié)果
為確定放電源位置,在35C1間隔開關(guān)柜及其相鄰的311間隔開關(guān)柜上分別放置傳感器,局部放電
信號(hào)如圖2所示,其中紫色標(biāo)示為35C1開關(guān)柜內(nèi)信號(hào),綠色標(biāo)示為311開關(guān)柜內(nèi)間隔??梢姡?5C1開關(guān)柜內(nèi)信號(hào)在時(shí)間上領(lǐng)先于311開關(guān)柜內(nèi)信號(hào),說(shuō)明放電源更靠近35C1開關(guān)柜一側(cè)。
圖2 35C1與311開關(guān)柜局放測(cè)試
同樣,測(cè)試35C1與相鄰另一側(cè)的312間隔開關(guān)柜,發(fā)現(xiàn)35C1開關(guān)柜內(nèi)信號(hào)在時(shí)間上領(lǐng)先于312開關(guān)柜信號(hào),可以確定局放信號(hào)源位于35C1開關(guān)柜內(nèi)。
將傳感器放置于35C1開關(guān)柜的上下觀察窗上,局部放電信號(hào)如圖3所示,放置于上部觀察窗的紫色標(biāo)示信號(hào)領(lǐng)先于下部觀察窗信號(hào),說(shuō)明放電源更接近開關(guān)柜的上部。
圖3 35C1開關(guān)柜上下觀察窗局部放電信號(hào)
將3個(gè)鉗形高頻傳感器套在室外I組電容器35C1間隔的三相電纜出線上,如圖4所示,測(cè)試開關(guān)柜內(nèi)局部放電信號(hào)傳播到出線電纜上的情況,如圖5所示。
觀察三相電纜中局部放電信號(hào),B相電纜中局部放電信號(hào)(圖5中紫色標(biāo)示)的首個(gè)波峰極性與其他兩相相反,且信號(hào)幅值明顯大于其他兩相。說(shuō)明局部放電源位于B相,其他兩相中發(fā)現(xiàn)的信號(hào)為感應(yīng)信號(hào)。
圖4 高頻法測(cè)試局部放電現(xiàn)場(chǎng)
圖5 高頻法測(cè)試三相電纜局部放電信號(hào)
通過(guò)特高頻和高頻法測(cè)試,確定局部放電源位于I組電容器35C1開關(guān)柜內(nèi)B相,其位置更靠近上部觀察窗位置。
2.1 檢查情況
將母線停電后,打開35C1及相鄰的開關(guān)柜檢查,發(fā)現(xiàn)35C1與其相鄰的312開關(guān)柜之間的B相母線穿柜套管有放電灼燒痕跡,穿柜套管內(nèi)布滿白色粉末,母線與穿柜套管屏蔽層等電位連接的幾字形軟連彈簧端部(與穿柜套管接觸處)有明顯燒蝕,如圖6、圖7所示。
圖6 現(xiàn)場(chǎng)開關(guān)柜穿柜套管
圖7 穿柜套管及軟連彈簧燒蝕情況
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,可以確定B相穿柜套管與母線之間存在放電。35 kV母線與套管屏蔽層之間依靠軟連彈簧的機(jī)械壓力形成等電位連接,如圖8所示。
隨著運(yùn)行時(shí)間的積累,軟連彈簧的機(jī)械強(qiáng)度勢(shì)必降低,在電動(dòng)力及其他外力使母線振動(dòng)時(shí),軟連彈簧與穿柜套管屏蔽層之間會(huì)發(fā)生瞬時(shí)松動(dòng),形成懸浮放電。
圖8 放電部位示意
2.2 處理情況
開關(guān)柜穿柜套管與母線依靠幾字形軟連彈簧的機(jī)械壓力實(shí)現(xiàn)等電位,當(dāng)軟連彈簧機(jī)械強(qiáng)度下降后,必然使等電位連接的可靠性降低。因此,僅將燒蝕的軟連彈簧更換不能從根本上解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)研究,決定用銅導(dǎo)線代替軟連彈簧,在母線和穿柜套管屏蔽層上分別使用螺栓壓緊,從根本上消除了等電位連接斷開的可能,如圖9所示。
圖9 等電位連接情況
2.3 防范措施
結(jié)合停電計(jì)劃,逐步消除采用軟連彈簧實(shí)現(xiàn)等電位連接的穿柜套管,改為螺栓壓緊的連接結(jié)構(gòu)。
強(qiáng)化開關(guān)柜局部放電檢測(cè)工作,對(duì)存在局部放電缺陷但無(wú)法立即消缺的進(jìn)行跟蹤測(cè)試,掌握缺陷發(fā)展情況。
開關(guān)柜新安裝時(shí),應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查力度,保證柜內(nèi)設(shè)備等電位連接牢固,消除連接不良、松動(dòng)等工藝隱患。
開關(guān)柜內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊,電場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,停電例行試驗(yàn)時(shí)無(wú)法發(fā)現(xiàn)柜內(nèi)接觸不良、零件松動(dòng)等情況。利用局部放電檢測(cè)技術(shù)加強(qiáng)開關(guān)柜帶電檢測(cè),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜的內(nèi)部缺陷對(duì)提高設(shè)備運(yùn)行維護(hù)水平、及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患、減少停電時(shí)間,有著積極的意義。
[1]潘長(zhǎng)明,劉剛,熊炬,等.高壓開關(guān)柜絕緣事故的分析及防范措施[J].高壓電器,2011,47(7):90-93.
[2]高文勝,丁登偉,劉衛(wèi)東,等.采用特高頻檢測(cè)技術(shù)的局部放電源定位方法[J].高電壓技術(shù),2009,35(11):2 680-2 684.
[3]關(guān)永剛,錢家驪.射頻法在高壓開關(guān)柜局放監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用研究[J].高壓電器,2001,37(5):1-3.
[4]王國(guó)利,鄭毅,郝艷捧,等.用于變壓器局部放電檢測(cè)的超高頻傳感器的初步研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2002,22(4):154-160.
[5]楊景剛,黎大健,趙曉輝,等.局部放電定位中UHF信號(hào)到達(dá)時(shí)延估計(jì)法的研究[J].變壓器,2008,45(6):34-38.
Detection and Analysis of the Partial Discharge in 35 kV Switchgear
SUI Heng,DONG Wanguang,CHEN Fang,SUN Shengkai,GUO Xiaofei
(State Grid Liaocheng Power Supply Company,Liaocheng 252000,China)
The partial discharge was found in a 35 kV switchgear when the online detect was conducted.By using UHF and HF methods,the defect was located accurately that a suspended discharge occurred caused by potential poor contact on the wall bussing,which was confirmed by off-line examination.Aiming at structural design defects of switchgear,the equal potential connecting structure was changed,and preventive measures were proposed to against such defects.
switchgear;partial discharge;poor contact
TM591
B
1007-9904(2016)10-0078-03
2016-05-10
隋恒(1986),男,工程師,從事高壓試驗(yàn)檢修工作。