發布日期:2022-04-17 點擊率:54
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局放的特性與其產生的機理有關,這里不再對局放機理展開論述,只是簡單地羅列局部放電的一些典型特性。
電機局放的第一個特性是局放信號主要發生在每一周期的第一和第三象限。絕緣系統氣隙放電的簡單模型可以用電容來等效,在第一象限當外加電壓上升,電容兩端的正向電壓超過局放起始電壓時,氣隙開始放電。放電引起的氣隙兩端累積電荷建立了一個反向電壓使氣隙內部的電壓減小。當氣隙兩端的電壓再次上升到局放的起始電壓時局放再次發生,如此循環直到外加電壓不再上升。此后,隨著外加電壓逐步下降,氣隙的電壓也逐步下降,當氣隙的反向電壓超過局放起始電壓時再次發生局放現象。
電機局放的第二個特性是檢測到的局放電壓脈沖與外加的電壓趨勢是反向的。也即在工頻的第一象限,局放產生負的、下陷的脈沖;在第三象限,局放產生正的,向上的脈沖。這也可以認為是負極性的局部放電發生在氣隙的正電壓增加的第一象限;正極性的局部放電發生在氣隙的負電壓增加的第三象限。這些局部放電,在功率信號上可以檢測到從幾毫伏至幾伏形式的高頻脈沖。
電機局部放電的第三個特性是不同類型的放電在各象限的行為表現是不同的。譬如對于線棒松動造成的槽放電來說,局放的正極性放電脈沖明顯超過負極性脈沖(最大幅值超過2倍以上,放電重復率超過10倍以上)。這是由于放電氣隙兩端材料的不同造成的。因此根據局放脈沖的統計特性,如相位-放電量-重復率( )、放電極性-重復率( 、 )等圖譜,可進行故障診斷,確定放電類型和程度。
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