Page 11 - Vol.25
P. 11
搭接阻抗都是最低的,這樣可以順
圖 12、法拉第籠電磁遮蔽(資料來源:網路)
利地平均減少掉高頻接地電流,或
是透過實驗的方式將高頻電流導往
遠離感測器的方向,這樣局部放電
感測器則可以「專注」地偵測其所
在位置高壓設備的部分放電訊號。
接地電流路徑改變
實驗與結果
圖 15 為於主變所做的實驗,如前
文所述可清楚地看出因局部放電感
測器裝在主變的箱體裡面,其幾乎
不受空間輻射干擾,而我們發現因
盤的盤門無有效接地,且盤的漆很
厚,連接面沒有良好的螺絲搭接
使接地電位相同平整,致使靠近感
圖 13、CGIS (Cube Gas Insulated Switchgear) 不完整金屬屏蔽
測器的位置之環境背景傳導電流較
強。因此我們透過實驗的方式如圖
做出了「刻意」地接地路徑將接地
搭接電阻最小化.朝改變高頻傳導
電流路徑的方向前進。
結果如我們預期的,我們一邊做實
驗,一邊從即時之局部放電監控
主機 (PD simply) 觀察實驗造成的
局部放電偵測即時變化 圖 17 , 環
境背景值於實驗後被有效降低了
90%。我們可以再從 圖 18 透過 PD
care 軟體的分析可以更清楚地比較
實驗前、後,可以發現煩人的背景
雜訊幾乎消失殆盡。
結論
在線式局部放電監控是高壓設備健
檢最主流的技術,透過此方式可找
出高壓設備的絕緣破壞之前期徵
兆,其重要性與價值可想而知。透
過完整金屬遮蔽空間傳導之電磁干
擾,再透過接地搭接實驗降低局部
放電感測器所在區域附近之高頻背
景傳導電流,可以有效降低局部放
電環境背景值,有效地減少環境背
300mm FABS FACILITY JOURNAL MARCH 2017 11