电气设备的预防性试验

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1、第6章电气设备的预防性试验6.1绝缘电阻的测试6.2泄漏电流的测量6.3介质损耗角正切值的测量6.4局部放电的测试6.5电压分布的测量6.6绝缘油的电气试验和气相色谱分析6.7绝缘状态的在线监测高电压工程基础高电压工程基础试验方法的分类:a.破坏性试验,或叫耐压试验。b.非破坏性试验(在较低的电压下或用其它不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的各种特性,从而判断绝缘的内部缺陷)破坏性试验和非破坏性试验各有其特点,所反映的绝缘缺陷的性质是不同的,且对不同的绝缘结构和材料的有效性也不一样。电气设备绝缘缺陷的分类:集中性缺陷

2、(例如悬式绝缘子的瓷质开裂;发电机绝缘局部磨损、挤压破裂;电缆绝缘逐渐损坏等)b.分布式缺陷(电气设备整体绝缘性能下降,如电机、变压器、套管中有机绝缘材料的受潮、老化、变质)高电压工程基础6.1绝缘电阻的测试双层介质的吸收现象双层介质的等值电路吸收曲线阴影部分的面积为绝缘在充电过程中逐渐“吸收”的电荷。这种逐渐“吸收”电荷的现象叫做“吸收现象”,对应的电流称为吸收电流。它是由于介质中偶极子逐渐转向,并沿电场方向排列而产生的。高电压工程基础当绝缘受潮或有缺陷时,电流的吸收现象不明显,总电流随时间下降较缓慢,而试品

3、的绝缘电阻与电流成反比。因此,根据的变化,就可以初步判断绝缘的状况。显然,对于不均匀试品的绝缘,如果绝缘状况良好,则吸收现象明显,值远大于1;如果绝缘严重受潮,由于Ig大增,Ia迅速衰减,Ka值接近于1。高电压工程基础绝缘电阻和吸收比的测量1.兆欧表的原理和接线图高电压工程基础2.试验方法和影响测量结果的因素(1)为了避免被试品上可能存留残余电荷而造成误差,试验前应将试品接地放电一段时间;(2)试验时,将被试品接于L、E之间,如果被试品表面的泄漏电流较大,为避免表面泄漏电流的影响,必须加以屏蔽,屏蔽线应接在兆欧

4、表屏蔽端G上;(3)驱动兆欧表达到额定转速,并保持恒定;(4)测量吸收比时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指到∞时,用绝缘工具将火线迅速接至试品上,同时记录时间,分别读取15s和60s的绝缘电阻值;(5)测试时必须记录温度。高电压工程基础6.2泄漏电流的测量测量泄漏电流的电路图T.O.—被试品;H—高电位电极;L—低电位电极;A—直流电位表;R—保护电阻;P—放电管;T.O.某设备绝缘的泄漏电流曲线 曲线1:绝缘良好;曲线2:绝缘受潮;曲线3:绝缘中有未贯通的集中性缺陷;曲线4:绝缘有击穿的危险高电压工程基础绝

5、缘材料受潮后,与吸收电流相比,泄漏电流会增加。当介质上所加电压去掉后,介质放电会出现吸收过程类似的过程,但没有泄漏电流现象。由此可根据下面的极化指数和泄漏指数来判断受潮程度。对于旋转电机,如果极化指数小于1.5,泄漏指数大于30,就可以判定为受潮。高电压工程基础测量泄漏电流应注意的事项:(1)电压的稳定性直流电压的脉动系数不大于3%,电压降落尽可能低。(2)测量仪表的保护(3)杂散电流造成的误差要求直流高压部分不发生电晕,或者高压引线采用屏蔽线,被试品的低压极和测量装置用接地屏蔽笼屏蔽起来。(4)被试品的接地有

6、些设备一端必须直接接地,测量系统串接在高压侧回路中。应将测量系统放在屏蔽笼中,尽可能将试品的高压极和引线屏蔽起来,并与电源侧的高压引线连接于A处。高电压工程基础6.3介质损耗角正切的测量介质损失角正切tg:交流电压作用下电介质中电流的有功分量和无功分量的比值,是一个无量纲的数,反映的是电介质内单位体积中能量损耗的大小。(1)在一定的电压和频率下,介质损失角正切值(tg)与绝缘介质的形状、大小无关,只与介质的固有特性有关。(2)测量tg可以有效的发现绝缘受潮、穿透性导电通道、绝缘内含气泡的游离、绝缘分层和脱

7、壳以及绝缘有脏污或劣化等缺陷。高电压工程基础1.西林电桥的基本原理高电压工程基础2.外界电磁场对电桥的干扰外界电场干扰源~(1)外界电场的干扰包括试验时的高压电源和试验现象其他高压带电体引起的干扰。高电压工程基础(2)外界磁场的干扰电桥工作时处在交变磁场中,桥路内将感应出一干扰电势,也会造成测量结果的不准确。,高电压工程基础3.影响测量结果的因素(1)温度的影响一般情况,tg是随温度上升而增大的。现场试验时,设备温度是变化的,为便于比较,应将不同温度下测得的tg值换算至20℃。(2)试验电压的影响良好的绝缘

8、,在其额定电压范围内,tg值是几乎不变。如果绝缘中存在气泡、分层、脱壳等,当所加试验电压足以使绝缘中的气泡或气隙放电,或者电晕、局部放电发生时,tg的值将随试验电压的升高而迅速增大。所以,测定tg时所加的电压,最好接近于被试品的正常工作电压。高电压工程基础(3)测量tg与试品电容的关系对电容量较小的设备,如套管、互感器等,测量tg值能有效地发现局部集中性和整体分布性的缺陷。但

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