交流高電圧機器の絶縁状態を評価するための部分放電法の利用は、広く注目を集め、大きな進歩を遂げてきた。いくつかの研究成果は、すでに実用化されている。交流条件下での部分放電測定は、誘電体の絶縁状態を評価する有効な方法となっている。しかしながら、直流条件下での部分放電の測定と解析は、交流条件下でのものほど成熟していない。
メカニズムの観点から見ると、直流条件下では電圧の大きさと極性は変化しません。内部のエアギャップが放電すると、空間電荷によってエアギャップ内に逆方向の内部電界が形成されます。放電が消滅すると、空間電荷は媒体の内部導電率によって中和され、逆方向の電界は一定程度減少します。その後、2回目の放電が発生します。直流電圧下では放電の繰り返しサイクルは発生せず、単位時間あたりの放電回数は交流電圧下よりもはるかに少ないことがわかります。
高電圧直流機器の普及に伴い、多くの機器が直流条件下で稼働しており、絶縁体の部分放電は無視できない現象となっています。直流部分放電信号の評価は、放電量、放電回数、時間パラメータ曲線、規定部分放電量を超える最初の試験電圧、規定直流電圧下での規定時間内の放電回数、自己放電時間内の放電回数などの基本パラメータの統計分析に基づいて行われます。

- 周期性なし
AC PDでは、システムは放電量Q、位相Ф、放電回数Nなどの複数の放電パルスの統計パラメータを処理し、さまざまな曲線とスペクトルを作成して、電気機器のさまざまな部分またはさまざまな特性のPD放電信号を研究します。DC PDには繰り返しサイクルがないため、つまりAC統計パラメータに位相Фがないため、DC PDの特性量を再決定する必要があります。

- 退院時間のランダム性
直流環境下では、試験サンプルの放電時間はランダムであり、単位時間あたりの放電回数は交流電圧の場合よりもはるかに少ない。放電の種類によって、2回の放電間の時間間隔には一定の特性があり、これを欠陥分析に利用できる。
- 高い始動放電電圧
直流部分放電(DC PD)において、絶縁電界強度の分布は媒体の抵抗率に比例します。一般的に、絶縁媒体の抵抗率は浸透層の抵抗率よりも大きくなります。したがって、直流条件下における媒体の絶縁破壊電界強度は、一般的に浸透層の絶縁破壊電界強度よりも大きくなるため、直流部分放電の開始放電電圧は交流電圧下における開始放電電圧よりも高くなります。
- 退院回数の減少
直流電圧下では、絶縁体内部のエアギャップにかかる電圧がエアギャップの絶縁破壊電圧を超えると、エアギャップ内の部分放電によって生成された正負のイオンがエアギャップ壁に付着し、外部電界とは逆向きの電界を形成するため、エアギャップはそれ以上部分放電を続けることができなくなります。かなりの時間が経過した後、エアギャップの表面伝導率と誘電体の体積伝導率によってこれらの電荷が漏洩すると、次の部分放電が開始されるため、放電回数は交流電圧下の場合よりもはるかに少なくなります。
III.直流部分放電データの統計分析
- Qt分析チャート
Qt解析チャートは、各放電の情報を時間軸に沿って表示します。試験時間が長いため、一定の時間幅内の波形のみが表示されます(またはサンプリングデータ)。
- Qn-Δt分析チャート
Qn-Δt分析図は、放電間隔と放電回数の関係を示すために使用されます。
- Qn-Q分析チャート
Qn-Q分析図は、放流量と放流量の関係を示しています。
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