GIS局放监测的核心内容包括局部放电(PD)检测、SF6气体状态监测等,其内容覆盖范围、侧重点及应用原理也有着很大差异,如局部放电监测主要针对放电类型识别,监测因绝缘缺陷(如金属微粒、毛刺、气隙)引发的局部放电,通过特高频和超声波信号分析放电类型(如电晕放电、悬浮放电、颗粒放电)等,并结合脉冲电流幅值、相位分布(PRPD图谱)及频域特征,评估放电对绝缘的破坏程度。SF6气体状态监测包含压力监测、微水含量监测以及泄漏监测等,并可对SF6气体分解产物进行分析,检测SF6气体在放电作用下生成的分解物(如SO₂、SOF₂),辅助判断绝缘劣化趋势。

通过多技术融合与智能化演进,GIS局放监测已从“事后维修”转向“预测性维护”,显著提升电网运行的安全性与经济效益。随着数字孪生、AI边缘计算等技术的深度融合,GIS局放监测也在朝着更高精度的故障预判与主动防御方向发展,但同时技术的应用呈现出对应的重点及难点,这就需要采取一定的手段或措施来进行管理、辅助,才能使得局放监测更加有效。
在抗干扰技术方面,干扰类型包含电晕干扰、壳体振动、磁致伸缩、感应电干扰等,根据这些不同类型内容,采用超宽带传感技术、金属屏蔽外壳及数字滤波,提升信噪比,还可通过调整传感器方向及距离排除干扰源。在精准定位技术方面,UHF法可利用多传感器协同及复杂算法(如时差定位法),防止因信号衰减(如GIS壳体直径越大衰减越多)影响定位精度。此外设备兼容性与环境适应性也有着一定差异,这就需要采取一种综合性能的产品,如采用非侵入式传感器,以适配不同厂商GIS结构,避免破坏气室密封性。在环境适应性方面,为避免因高盐雾、高湿度环境(如海上风电场)导致传感器失效,采用抗腐蚀材料及密封设计效果更佳。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
审核编辑 黄宇
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