
阻尼振蕩波檢測(cè)技術(shù)
在電力系統(tǒng)中,判斷電纜絕緣好壞的慣用測(cè)試方法是對(duì)被測(cè)電纜絕緣施加過電壓,通常的方法有直流耐壓和串聯(lián)諧振交流耐壓方法,考驗(yàn)電纜絕緣耐壓是否通過,直流耐壓時(shí)還可檢測(cè)直流泄漏電流的大小。但是,以上方法僅能對(duì)電纜整體絕緣情況做出診斷,無法對(duì)局部放電進(jìn)行測(cè)試和缺陷定位。更重要的是,過電壓耐壓試驗(yàn)實(shí)際上是一種破壞性試驗(yàn),尤其對(duì)交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜,直流耐壓在去掉直流高壓之后的一段時(shí)期內(nèi)絕緣層仍舊維持著極化狀態(tài)的分子排列,特別是在因老化而生成的各種樹枝結(jié)構(gòu)內(nèi),其分子排列更不容易恢復(fù)到施加直流高壓之前的狀態(tài);串聯(lián)諧振交流耐壓雖然對(duì)交聯(lián)電纜的損害性稍小,但其一般也只能擊穿較嚴(yán)重的缺陷,對(duì)于不夠嚴(yán)重的缺陷可能激發(fā)發(fā)展,不一定能夠擊穿。因此,經(jīng)過電壓耐壓試驗(yàn)測(cè)試通過的電纜,在重新投入運(yùn)行后很快發(fā)生絕緣擊穿事故的例子屢見不鮮。于是,產(chǎn)生了電纜局部放電檢測(cè)各種檢測(cè)技術(shù),阻尼振蕩波局放檢測(cè)技術(shù)就是其中最受關(guān)注的一種。
阻尼振蕩波局放檢測(cè)技術(shù)之所以成為目前國內(nèi)外最受關(guān)注的熱點(diǎn)技術(shù),原因在于這種方法能使我們能及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛伏隱患,掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)及有效使用壽命,以便采取相應(yīng)的措施,實(shí)現(xiàn)有計(jì)劃、合理地進(jìn)行檢修,可以減少因突發(fā)故障造成的損失,達(dá)到提高供電可靠性的目的。