暫態(tài)地電波法是一種測量局部放電的技術(shù)手段,主要檢測的是電力設(shè)備局放產(chǎn)生的電磁波信號,小編在本文為大家簡單介紹下4中典型放電缺陷產(chǎn)生的TEV信號特性。
(1)絕緣內(nèi)部空穴放電缺陷
絕緣材料內(nèi)部放電現(xiàn)象主要發(fā)生在工頻電壓的上升沿。在下降沿,由于受到電壓逐步減小和殘余電荷抑制外加電場的雙重作用,放電很少發(fā)生。放電主要在工頻周期的第一和第三象限,但在外加電壓較高的情形下,放電很可能擴(kuò)展到第二和第三象限,但此時放電以反向放電為主。測得的暫態(tài)地電壓(TEV)統(tǒng)計(jì)特性與時頻特性如下圖所示。統(tǒng)計(jì)特性1
時頻特性1
(2)懸浮電極放電缺陷
懸浮放電相位位于電壓上升沿部分,放電過程相對平穩(wěn)。但與絕緣材料內(nèi)部放電相比,其重復(fù)率的降低十分明顯。另外,從頻域特性來看,絕緣材料內(nèi)部放電頻率集中在20MHz以下,而懸浮放電頻率范圍相對較寬,可達(dá)到30MHz。測得的暫態(tài)地電壓(TEV)統(tǒng)計(jì)特性與時頻特性如下圖所示。統(tǒng)計(jì)特性2
時頻特性2
(3)電暈缺陷
電暈放電的相位特征十分顯著,放電相位主要出于電壓峰值處。由于負(fù)極性電暈的起暈電壓較低,測量到的放電集中在270°附近,如下圖所示。隨著持續(xù)升高的外加電壓,在90°周圍會持續(xù)產(chǎn)生正極性電暈。另外,相比與前兩種放電,電暈放電的頻率范圍更窄,一般不會超過20MHz。統(tǒng)計(jì)特性3
時頻特性3
(4)自由金屬微粒缺陷
自由金屬微粒放電屬于極不穩(wěn)定的放電類型,在電場作用下,金屬微粒可能會發(fā)生移動、跳躍等,因而其放電特性會發(fā)生變化。測得的自由金屬微粒放電規(guī)律性不強(qiáng),沒有明顯的統(tǒng)計(jì)特性,如下圖所示。統(tǒng)計(jì)特性4
時頻特性4