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国家电网公司变电检测通用管理规定 第2分册 特高频局部放电检测(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-14
导读: d)当检测到异常时,需对该间隔上的所有绝缘盆子进行检测并分别建立文件夹,文件夹名称:调 度号+相别(A、B、C)+绝缘盆子号。每个检测部位应记录不少于3张三维图谱,且应尽量在减少外界干扰的情况下,在检测到最

d)当检测到异常时,需对该间隔上的所有绝缘盆子进行检测并分别建立文件夹,文件夹名称:调

度号+相别(A、B、C)+绝缘盆子号。每个检测部位应记录不少于3张三维图谱,且应尽量在减少外界干扰的情况下,在检测到最大局放信号处,存储不少于2组二维图谱,便于信号

诊断分析。

5.2 检测报告

检测工作完成后,应在15个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统,报告格式见附录A。

4

附录 A

(规范性附录)

特高频局部放电检测报告

A.1 特高频局部放电检测报告

表A.1 特高频局部放电检测报告

一、基本信息

变电站委托单位试验单位运行编号试验性质试验日期试验人员试验地点报告日期编制人审核人批准人

试验天气环境温度

(℃)

环境相对湿度

(%)

二、设备铭牌

设备型号生产厂家额定电压(kV) 投运日期出厂日期出厂编号三、检测数据

序号检测位置负荷电流

(A)

图谱文件

1 图谱

2 图谱

3 图谱

4 图谱

5 图谱

6 图谱

7 图谱

8 图谱

9 图谱

10 图谱

…图谱特征分析

仪器型号

结论

备注

5

6

附 录 B

(资料性附录)

特高频局部放电传感器放置方法

将传感器依次放置在电缆接头处或GIS 盆式绝缘子处,见图B.1所示,观测是否有局部放电脉冲信号。当现场存在明显的背景干扰时,

应采用加装屏蔽带等措施抑制外部干扰信号的耦合,

将屏蔽带固定在盘式绝缘子上,绝缘带的使用示意图如下图B.2所示。

图B.1 GIS 局部放电带电测量传感位置

图B.2 屏蔽带的使用示意图

附录 C

(资料性附录)

干扰信号的典型图谱

C.1 干扰信号的典型图谱

表C.1 干扰信号的典型图谱

干扰类型干扰特点典型干扰波形典型干扰谱图

手机信号波形相对固定,幅值稳定,没有工频相关性,不具有相位特征,有特定的重复频率

雷达信号波形有明显的具有周期特征的峰值点,没有工频相关性,不具有相位特征

日光灯干扰波形幅值变化较大,没有工频相关性,不具有相位特征,没有周期重复现象

发动机干扰波形没有明显的相位特

征,幅值分布较广

7

附录 D

(资料性附录)

GIS局部放电的典型图谱

D.1 GIS局部放电的典型图谱

表D.1 GIS局部放电的典型图谱

类型放电模式典型放电波形典型放电谱图

自由金属颗粒放电金属颗粒和金属颗粒间的

局部放电,金属颗粒和金

属部件间的局部放电

放电幅值分布较广,放电时间间隔不稳定,其极性效应不明显,在整个工频周期相位均有放电信号分布。

悬浮电位体放电松动金属部件产生的局部

放电

放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体不对称时,正负半波检测信号有极性差异。

绝缘件内部气隙

放电固体绝缘内部开裂、气隙

等缺陷引起的放电

放电次数少,周期重复性低。放电幅值也较分散,但放电相位较稳定,无明显极性效应。

沿面放电绝缘表面金属颗粒或绝缘

表面脏污导致的局部放

电。

放电幅值分散性较大,放电时间间隔不稳定,极性效应不明显。

8

类型放电模式典型放电波形典型放电谱图

金属尖端放电处于高电位或低电位的金

属毛刺或尖端,由于电场

集中,产生的SF6电晕放

电。

放电次数较多,放电幅值分散性小,时间间隔均匀。放电的极性效应非常明显,通常仅在工频相位的负半周出现。

9

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