劉 昊,李福生
(國(guó)網(wǎng)北京市電力公司平谷供電公司,北京 平谷 101200)
長(zhǎng)期以來(lái)電纜線路狀態(tài)檢測(cè)是10 kV 配電網(wǎng)運(yùn)維管理的重難點(diǎn),且工作量大,缺陷定位精度不足,大量研究和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)表明,震蕩波局放檢測(cè)技術(shù)用于電纜狀態(tài)檢測(cè)中具有良好的效果,可快速、準(zhǔn)確定位電纜線路故障,有利于開展針對(duì)性檢修,提升10 kV配電系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。
10 kV 電纜線路可通過外接電感來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)外放電,在對(duì)外放電過程中,線纜芯線和接地層之間會(huì)產(chǎn)生類似于工頻的震蕩電壓波,從而激發(fā)出絕緣薄弱位置的局部放電,此時(shí)通過脈沖法可檢測(cè)到局部放電的位置,通過行波法準(zhǔn)確定位故障點(diǎn)的位置。
和傳統(tǒng)電纜線路檢測(cè)技術(shù)相比,震蕩波局放檢測(cè)有非常顯著的優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)可實(shí)現(xiàn)無(wú)損檢測(cè),而且測(cè)試的時(shí)間非常短,能達(dá)到ms級(jí),對(duì)電纜線路造成的損失幾乎為零。(2)體積小,便于攜帶,震蕩波局放檢測(cè)儀器體積小,功能強(qiáng)大,在復(fù)雜的環(huán)境可進(jìn)行精確測(cè)試。(3)抗干擾能力強(qiáng),震蕩波局放檢測(cè)有時(shí)域和頻域兩種濾波方法,可排除絕大部分外界干擾因素。
震蕩波局放檢測(cè)系統(tǒng)由前臺(tái)檢測(cè)單元、筆記本電腦、安全控制盒等組成。在電纜線路檢測(cè)中,最高的充電電壓為30 kV,局放檢測(cè)靈敏度不低于10 pC,故障定位精度不超過10 cm,檢測(cè)電纜長(zhǎng)度為50 m~5 km之間。選擇QH-OWTS-MV-V1.1型震蕩波裝置,所用的電源為AC220 V+/-10%,50 Hz,3 A。
選擇的電纜線路絕緣類型為交聯(lián)聚乙烯絕緣,額定電壓為15 kV/8.7 kV,規(guī)格為3×240 mm2,長(zhǎng)度為400 m。缺陷位置距離開關(guān)柜終端約230 m處,在中間接頭制作中受到制作工藝缺陷的影響,使此條電纜線路在接頭位置存在缺陷[1]。
本次10 kV 電纜線路震蕩波局放檢測(cè)具體試驗(yàn)步驟如下:
第一步,完成所有電纜的接線工作,將震蕩波裝置的高壓輸出端和接好電纜的終端相互連接,并確保穩(wěn)定接地。
第二步,使用局放校準(zhǔn)儀對(duì)試驗(yàn)電纜線路注入一定放電量的方波信號(hào),完成視在放電量的校準(zhǔn)工作。
第三步,對(duì)震蕩波裝置進(jìn)行加壓測(cè)試,撤掉局放電校核儀后,在12 kV和21 kV兩個(gè)電壓等級(jí)下對(duì)試驗(yàn)電纜逐相加壓測(cè)試,得到試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
第四步,分析處理試驗(yàn)數(shù)據(jù),選擇和震蕩波裝置配套的數(shù)據(jù)分析軟件,分析試驗(yàn)數(shù)據(jù),形成放電相位譜圖,完成故障定位。并將測(cè)試結(jié)果和德國(guó)SEBA M28型震蕩波檢測(cè)裝置獲得的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。
選擇滿足IEC 標(biāo)準(zhǔn)的局放校準(zhǔn)儀向試驗(yàn)電纜線路中注入1000 pC 的校準(zhǔn)脈沖信號(hào),須注意注入到電纜線路中的校準(zhǔn)脈沖信號(hào)傳輸?shù)诫娎|線路的終端后會(huì)出現(xiàn)一定程度的發(fā)射[2]。因此,須在一定時(shí)間內(nèi),同時(shí)采集到入射和反射校準(zhǔn)脈沖波形,找到入射和反射脈沖的峰值,以便精確計(jì)算出放電量的校準(zhǔn)系數(shù),通過測(cè)量入射脈沖和反射脈沖之間的時(shí)間差,再結(jié)合波速,成對(duì)電力線路全長(zhǎng)的校核。
國(guó)產(chǎn)QH-OWTS-MV-V1.1 型震蕩波裝置和德國(guó)SEBA M28 型震蕩波裝置,在相同電壓下,對(duì)相同電力測(cè)試的實(shí)際波形如圖1所示。
圖1 2種震蕩波裝置波形對(duì)圖
從圖1可以看出,2種震蕩波裝置在相同電壓下檢測(cè)到震蕩波形和局部放電檢波信號(hào)基本相同。而且局部放電視在放電量的水平也基本相同,此結(jié)果充分說明我國(guó)自主生產(chǎn)的QH-OWTS-MV-V1.1 型震蕩波裝置在局放信號(hào)檢測(cè)靈敏度上能夠達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
為進(jìn)一步研究2 種震蕩波裝置入射和反射脈沖的匹配性,通過相應(yīng)的分析軟件得到2 種裝置入射和反射脈沖的匹配結(jié)果,但由于實(shí)際測(cè)量到的波形數(shù)據(jù)比較多,無(wú)法通過軟件一一分析出來(lái),只能給出大量匹配的樣本,再通過人工干預(yù)的方法得到最為準(zhǔn)確的匹配結(jié)果。軟件可自動(dòng)測(cè)量入射脈沖和反射脈沖之間的時(shí)間差,再通過波速和電纜線路的實(shí)際長(zhǎng)度,能準(zhǔn)確確定缺陷的位置,試驗(yàn)結(jié)果表明,2種裝置的脈沖匹配準(zhǔn)確度也基本一致。
通過分析2 種裝置的定位結(jié)果譜圖,發(fā)現(xiàn)二者電纜線路定位結(jié)果誤差為2 m,QH-OWTS-MV-V1.1裝置定位結(jié)果為228 m,德國(guó)SEBA M28定位結(jié)果為226 m,表明這2 套裝置在10 kV 電纜線路震蕩波局放檢測(cè)中,缺陷定位的結(jié)果基本一致,而2 m誤差,可能來(lái)自于電纜長(zhǎng)度的測(cè)量值。試驗(yàn)結(jié)果證實(shí)國(guó)產(chǎn)10 kV 配電電纜線路震蕩波局放檢測(cè)缺陷定位精度高,效果好[3]。
從缺陷定位結(jié)果能夠看出,在10 kV 電纜線路的始端也存在比較集中的放電點(diǎn),主要原因是震蕩局部放電檢測(cè)設(shè)備的高壓輸出和試驗(yàn)所選擇電纜線路在連接位置存在一定的電暈放電,但在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中并沒有采取合理的方法消除。
通過現(xiàn)場(chǎng)同步測(cè)試結(jié)果可知,我國(guó)自主研發(fā)的10 kV 電纜線路震蕩波局放檢測(cè)裝置和國(guó)際先進(jìn)的測(cè)試裝置有幾乎相同的靈敏度。針對(duì)10 kV 電纜線路中存在的接頭缺陷,2 種測(cè)試裝置都能實(shí)現(xiàn)精確定位,我國(guó)自主生產(chǎn)的檢測(cè)裝置能夠準(zhǔn)確定位電纜線路缺陷,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,可進(jìn)行大范圍推廣。