四川筑骏建设工程有限公司
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线路名称 | 220kV某变电站站内联络电缆 |
线路形式 | 220kV变压器与GIS之间一段联络电缆 |
线路长度 | 60m |
敷设方式 | 电缆沟敷设 |
接地方式 | 变压器侧直接接地,GIS侧保护器接地 |
投运时间 | 2014.02.15 |
设备型号 | YJLW03-Z-127/220kV-1*1600mm² |
缺陷位置 | GIS终端 |
国网天津市电力公司电缆分公司带电检测工作人员进行例行高频局放检测时,在220kV某变电站2号主变220kV侧受总电缆C相GIS终端处测得异常局放信号,其图谱如表1。放电信号的相位有180°工频相关性,正半周的放电脉冲数大于负半周的放电脉冲数,放电频率呈一条“横线”的形状,放电波形呈典型震荡衰减现象。这些特征表明其为绝缘内部放电或沿面放电,且放电源距离检测点较近,电缆终端接头放电的可能性最大,但是无法排除GIS内部绝缘件放电的可能。
表1 GIS侧C相高频检测图谱
3.1 高频数据分析
▲图1 GIS电缆终端结构示意图
▲图2 联络线2202的接线图
接地方式如图2,变压器侧直接接地,GIS侧保护接地。GIS侧和变压器侧ABC三相的高频检测图谱如表2。
表2 高频检测图谱
再次分析变压器侧ABC三相的高频检测图谱,从相位图谱上分析,与GIS侧ABC三相的特征相似,表明信号源自C相,从频率上分析,C相频率在2.5-3.6MHz,A相频率在2.8-4.0MHz,B相频率在2.6-4.2MHz,ABC三相都已发散,无法直接判断。从波形上分析,变压器侧与GIS侧ABC三相的特征相似,表明信号来自C相。
最后对比GIS侧和变压器侧C相的高频检测图谱,GIS侧的放电幅值更大,放电频率更集中,放电波形畸变率更小。所以最终确定信号来自GIS侧C相电缆终端内。
3.2 超声波检测
3.2 特高频检测
3.4 特高频时延分析 采用特高频两点时延的方法进行了定位,一个布置在C相电缆终端根部环氧树脂附近,另一个在2202-2隔离开关处的环氧树脂盆附近,两个传感器相距4.15m,如图6所示。
▲图6 传感器安装示意图
高速示波器采集到的两传感器检测到的放电信号如图7所示,统计平均值得到时差为10.5ns,特高频的传播速度为30cm/ns,确定放电点在电缆底部法兰上方0.4-0.6m之间。
▲图7 特高频信号时延图
结合高频、超声、特高频及时延定位等检测结果,确定放电信号来自GIS侧C相电缆终端,且放电现象明显,属于严重缺陷,需立即停电解体。
▲图8 电缆终端解体图
(1)产生局部放电的原因是由于缺油造成的场强过于集中。
(2)缺油的原因是因为操作失误注油没有达到规定的标准,或金属护套有沙眼存在渗油现象。
站内联络电缆必须进行全面的状态检测,建议将全面的高频检测和接地环流检测作为普测手段,特高频和超声波作为复测及精准定位的手段
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