由于国内真空气泡技术水平的限制,两次维护期间真空泄漏导致开关爆炸,给用户造成了严重损失。事实上,真空断路器复杂的密封结构不允许用户进行传统的维护!真空在线监控已成为设备状态维护的重要组成部分,许多国际和国内电力专家都在努力工作!本产品通过非接触式传感器实时捕运行状态中的真空断路器(以下简称VCB)真空度下降时的特征变化VCB在真空泄漏初期及时报警,提醒操作人员及时处理,防止真空泄漏引起的开关爆炸。真空度在线监装置的诞生释放了操作和维护人员的精神压力!
但是,在线监控系统必须使用安装真空传感器的特殊真空灭弧室,因此必须是掌握该技术的真空灭弧室制造商才能实现该功能!而且成本高,实际使用少,对于已经使用了真空开关的用户来说,更不可能实现。局部放电法、耦合电容法和光电转换法局部放电法是通过接收高频脉冲传感器来判断高频脉冲的变化.因此,高频脉冲屏蔽系统尺寸的变化不同,传感应屏蔽系统不同!因此,由于安装位置、灭弧章尺寸和系统电压的影响大,难以应用于工程应用!
在内部气体压力开始变化时这种变化不是很明显,但到一定值时电场变化变得十分明显,然后又趋于缓和,其变化曲线类似于低通滤波器。因此利用这一曲线,通过外加特定的微波信号穿透VCB,收集反馈信号的变化,可以较好地判断内部气体压力的变化趋势.当内部气体压力进一步升高时,金属导杆和触头主要通过导电气体对屏蔽罩充放电,由于屏蔽罩对地的电容很小,少量的电荷堆积即可大幅度减小触头附近的电场强度.因此难以形成稳定的导电性通道!
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耦合电容法是根据局部放电原理提出的-在线监控技术.虽然这种方法可以实现灭弧室真空度的在线监控,但只能给出定性指示,测试灵敏度有限,也不能满足灭弧室真空度的测量范围!对于设备管理单位,在建立真空度在线监控系统并积累一定数据后,可以进行垂直和水平分析,以快速有效地发现异常真空断路器在运行过程中真空度会逐渐下降,真空泄漏到一定程度,开关柜会爆炸,严重影响整个高压柜室的连续燃烧.虽然国家实行了定期维护制度,但由于现场真空度无法检测,只能通过破坏性高压试验进行验证.
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而可能在触头的边缘形成电晕,此刻通过外加特定的微波穿透信号,该电晕使得屏蔽罩上的反馈信号周期性出现,检测这个特定的反馈信号的存在,就可以反映内部气体压力的变化.由安装在真空断路器现场的天线传感器检测到屏蔽罩周围的反馈信号电场的变化,通过信号输送通道和相应的滤波,放大以及转换器件将相关数据送达程序处理器(CPU)进行判断处理!由于真空断路器中的反馈信号和周边的电场与真空断路器现场的干扰噪声信号处于同一数量级的电场环境之中,因此必须从硬件和软件上采取抗干扰措施,保证系统有很强的抗干扰性能,使系统获得有效可靠的故障真实信号!
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以下是对这些方法的简要介绍和分析:基于电场探头的屏蔽罩电位法.该方法设计了一个适用的电场探头,放置在灭弧室外壁上,测量真空灭弧室内真空度变化对屏蔽电位的影响,从而判断灭弧室内的真空度!光电变换法的本质也是-根据灭弧室内屏蔽电位的变化来判断其内部真空的方法,区别在于该方法是由晶体材料制成的电场探头(称为Pockels电场探头)探测真空灭弧室屏蔽罩电位的变化,从而判断灭弧室的真空度。除了与前旋转电场探头法相同的问题外,晶体光学元件的工作稳定性差,成本高!
特别是对于安装在整机上的真空灭弧室,由于其周围的绝缘支架也有泄漏,这些泄漏的总和具有更大的不稳定性和不可预测性,以及值10-4Pa数量级真空灭弧室的电离电流相当.我们采用两次启动高压的方法,扣除漏电电流,了安装在整机上或待安装的真空灭弧室的真空测量精度!◆由于几何尺寸和材料的不同,内置多个真空灭弧室的测量曲线真空灭弧室的放电电荷不同,当内部真空度和外部激励电源一定时,有相当大的差异!为了准确测量,每个真空灭弧室必须有相应的计算曲线,从电离电荷到真空度.