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1、局部放電波形分析及圖譜識別一、局部放電的波形分析圖35中檢測阻抗Zm可由電阻、電感、阻容并聯(lián)元件、電感電容并聯(lián)元件等構(gòu)成。而對于局部放電脈沖而言,可用圖39的回路來計算檢測阻抗Zm上的波形。CkCx?uZm圖39計算Zm上電壓波形的等值回路1、Zm為R時,Zm上的波形實際上是方波加于阻容串聯(lián)回路時電阻上的波形,電容為Cx與Ck的串聯(lián)。R上的波形是一個陡直上升、指數(shù)下降的曲線(圖310(a)曲線1),其方程是(319)xkxkRCCtRC
2、CtTRAquueeC????????????AA由此可見,uR的幅值為qCx,CA一定時,uR的幅值與視在放電量q成正比。一般氣隙放電,脈沖的前沿僅約0.01微秒左右。當(dāng)時間常數(shù)TR遠(yuǎn)大于此值時,可視脈沖為方波而得到(319)式。如果TR和脈沖前沿時間可以比擬時,則uR的表達(dá)式便不能用(319)式了。假定脈沖波的前沿是指數(shù)上升的,則uR便是一個雙指數(shù)波。此外,如果是油中電暈之類的脈沖,其前沿時間可達(dá)數(shù)微秒甚至更長,即使TR為若干微秒,
3、二者也是可比擬的,此時uR也是雙指數(shù)波,圖310(a)曲線2為此波形的示意圖。由此可見,uLC的幅值與q成正比而與Cx幾乎無關(guān),振蕩頻率也只受LmCm控制,也就是說,我們可以根據(jù)需要選定輸出電壓的頻帶而與試品電容無關(guān)。5、Zm為LmRmCm并聯(lián)元件時的輸出波形輸出波形仍然是一個衰減振蕩曲線,與式(323)相似。但電阻Rm接入后,振蕩的衰減加快,振蕩周期加長,總的來說,是一個衰減較快的振蕩波。加入Rm的目的是加速衰減,使重復(fù)的局部放電脈沖
4、在Zm上造成的輸出不致于首尾相互疊加,從而加強(qiáng)回路脈沖分辨的能力。檢測阻抗Zm上的電壓(即檢測信號)是相當(dāng)小的,必須經(jīng)過放大才能使儀器上有明顯的指示。經(jīng)放大器放大后的脈沖信號的峰值可由示波器測量,除此之外,示波器上還可以看出放電發(fā)生在工頻的什么相位,測定脈沖波形和放電次數(shù),觀察整個局部放電的特征。以確定放電的大致部位和性質(zhì)。示波器可用水平掃描和橢圓掃描。水平掃描時全屏偏轉(zhuǎn)相當(dāng)于一個周期,并與試驗電壓同步,以確定脈沖的相位。橢圓掃描也是每
5、掃一周相當(dāng)于試驗電壓一個周期。圖311為兩種掃描時屏上波形的示意圖。0180360圖311示波器上的顯示在局部放電試驗時,除絕緣內(nèi)部可能產(chǎn)生局部放電外,引線的聯(lián)接,電接觸以及日光燈,高壓電極的電暈等,也可能會影響局部放電的波形。為此,要區(qū)別絕緣內(nèi)部的局部放電與其他干擾的波形,圖312就是幾種典型的波形。(a)中中中中中中中中(b)中中中中中中中中(c)中中中中中中中中中中中(d)中中中中中圖312典型放電的示波圖二、局部放電的圖譜識別圖
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