局部放电检测技术的发展离不开产学研合作。高校和科研机构在局部放电检测技术的基础研究方面具有优势,能够开展前沿技术的探索和创新。电力设备制造商和电力公司等企业则具有丰富的工程实践经验和市场需求,能够将科研成果转化为实际产品和应用。通过产学研合作,可以实现资源共享、优势互补,加速局部放电检测技术的研发和应用推广。例如,高校和科研机构与企业合作开展联合研发项目,共同攻克局部放电检测中的关键技术难题。企业为高校和科研机构提供实践平台和资金支持,高校和科研机构为企业培养专业技术人才。未来,产学研合作将更加紧密,推动局部放电检测技术不断取得新的突破,为电力行业的发展提供强大的技术支撑。电应力过载引发局部放电,不同季节对电应力过载情况有何影响?超高压局部放电基础知识
环境控制方面,与周边企业建立良好的沟通协作机制也有助于降低局部放电风险。对于可能产生污染的周边企业,如工厂、矿山等,与其协商制定污染防治措施,减少对电力设备运行环境的影响。例如,要求周边工厂加强废气、废水处理,控制污染物排放。同时,与气象部门建立信息共享机制,及时获取恶劣天气预警信息,提前做好设备防护措施。在强降雨、大风等恶劣天气来临前,对设备进行加固、防水处理,防止因恶劣天气导致设备受损,引发局部放电。通过这种多方协作的方式,为电力设备创造良好的运行环境,降低局部放电风险。手持式局部放电定位安装缺陷引发局部放电,新安装设备与运行多年设备的安装缺陷引发局部放电概率有何不同?
长期以来,进行变压器/电抗器OLTC的测试一直采用直流方法测试,所获取的波形与OLTC制造商例行测试波形进行比对,对OLTC现场测试起到了一定作用。由于OLTC制造商在车间例行测试是对裸开关进行测试,现场是变压器带绕组进行的测试,两者差异很大。直流方法测试受测试技术方法和技术能力限制,现场OLTC测试有时会出现波形无法判读等问题,各方面工程技术人员争议很大,表现在以下几个方面:2.2.1直流测试法*适用于绕组中性点处并有中性点抽出的OLTC测试,对绕组中性点以外其它位置(线端、中部等)处的OLTC及单相变压器OLTC不能测试。2.2.2直流测试由于其测试原理、技术能力等原因,有时测试获取的波形与制造商给出的波形差异较大,无法给出准确分析结论,OLTC反复吊出检查与测试,影响新设备、大修后设备投运。为防止OLTC事故,甚至将无法判定OLTC是否存在缺陷的变压器改做无载调压变压器运行。2.2.3部分直流测试波形异常无法判定OLTC动作特性正常,以制造商质量承诺投入运行,不能保证OLTC的安全运行。2.2.4变压器设计上新技术采用,以及电抗式、真空断路器式等的OLTC使用,直流测试方法无法完全满足现场测试需要。2.3交流测试法的特点
绝缘系统的不连续性位置对局部放电发展到绝缘失效的时间影响***。若不连续性位于设备的关键部位,如高压绕组的首端或靠近铁芯的部位,这些位置电场强度本来就较高,局部放电更容易发展,可能在较短时间内就导致绝缘失效。相反,若不连续性位于电场强度较低的边缘部位,局部放电发展相对缓慢,可能需要较长时间才会引发严重故障。例如在变压器绕组中,若在靠近高压出线端的绝缘层存在空隙,由于该部位电场强度高,局部放电可能在几个月内就会使绝缘性能严重下降;而若空隙位于绕组末端相对电场较弱的部位,可能数年才会出现明显的绝缘问题。安装缺陷引发局部放电,如何利用先进检测技术(如超声检测)发现隐藏安装缺陷?
量子技术作为一项前沿技术,在局部放电检测领域具有潜在的应用前景。量子传感器具有超高的灵敏度和分辨率,能够检测到极其微弱的物理量变化,这对于局部放电检测具有重要意义。例如,量子干涉仪可以用于检测局部放电产生的微弱磁场变化,量子传感器还可以对局部放电信号的频率、相位等参数进行高精度测量。虽然目前量子技术在局部放电检测中的应用还处于研究阶段,但随着量子技术的不断发展和突破,未来有望实现量子局部放电检测设备的商业化应用,为局部放电检测精度的提升带来**性的变化,为电力设备的早期故障诊断提供更强大的技术支持。电应力过载引发局部放电,设备的绝缘裕度如何变化,怎样评估?典型局部放电水平
绝缘材料老化引发局部放电,是否有新型绝缘材料能有效抵抗老化及局部放电?超高压局部放电基础知识
环境控制中的空气质量监测可为降低局部放电提供数据支持。在设备周围安装空气质量监测设备,实时监测空气中的颗粒物浓度、有害气体含量等参数。当空气质量指标超出设备运行允许范围时,及时采取相应措施。例如,当监测到空气中的二氧化硫、氮氧化物等腐蚀性气体浓度过高时,可增加设备的防腐涂层厚度或加强通风换气,减少腐蚀性气体对设备绝缘的侵蚀。通过实时掌握空气质量情况,针对性地调整环境控制措施,有效降低局部放电风险,保障设备安全运行。超高压局部放电基础知识