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高壓直流下局部放電檢測技術

  隨著脈沖功率技術的應用,對其核心器件——高電壓高儲能密度電容器(簡稱高壓儲能電容器)的可靠性也提出了更高的要求。然而,在此系統的可靠性檢測方面主要存在兩個問題:一是當前的產品驗收手段不能有效的檢測出產品的某些內部缺陷;二是目前缺乏有效的方法評估服役期間電容器的絕緣老化狀況。對電容器進行局部放電檢測無疑是判斷產品質量的有效手段和進行絕緣預防性試驗的重要項目之一。但是,如何將直流局部放電檢測技術用于大容量(μF 級)高壓儲能電容器的絕緣評估,國內外的理論探討和實驗研究都落后于實際需要。

  在國外,S. A. Boggs 教授和 R. G. Bommakanti教授提出一種針對大容量電容器局部放電測試的最優化電檢測方法。當各種因素都得到很好控制時,該測試系統的靈敏度不受電容器的內部電感影響, 可達到 1000 C pC(C 的單位為 F)。目前國內關于直流局部放電的研究鮮有報道。于欽學等人對換流變壓器中的油紙絕緣試樣進行了直流局部放電性能研究,得出了放電重復率隨溫度與外加電壓的變化關系。

  高壓直流下局部放電檢測技術的關鍵在于如何提高信噪比。西安交通大學劉剛和屠德民提出了在干擾環境下測量局部放電信號的選頻平衡法,其最小可測放電量與試樣的電容量成正比,該方法能較好抑制噪聲,而且不要求樣品和用于平衡的元件容量相同。西南交通大學的張血琴、吳廣寧等人近年開展了高壓直流下局部放電檢測技術的研究,采用傳統的脈沖電流法與數字濾波技術相結合的方法,對紙膜復合的高壓儲能電容器進行局部放電檢測。試驗發現測量中的干擾源主要包括電源干擾、窄帶干擾和白噪聲,通過 FFT 濾波和窄帶濾波法以及小波分析技術能對抑制這些干擾取得比較滿意的效果。

  在工程實踐中,盡管采用了很多提高測試系統信噪比的方法,其靈敏度仍然取決于外界干擾信號的大小。比如對于容量為 1μF 的電容器,根據理論計算,測試電路的靈敏度最佳可以達到 1pC;但是試驗表明,用電測法卻很難達到 20pC。建立高靈敏度、高信噪比的局部放電檢測系統仍是高壓直流條件下局部放電檢測技術的關鍵問題。

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