变压器绝缘电阻测试ppt课件.ppt

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1、变压器绝缘电阻测试1试验目的测量绝缘电阻也是变压器试验中一个重要项目,对检查变压器整体的绝缘情况具有较高的灵敏度,能有效的检查出变压器导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷。变压器绝缘电阻测试2试验的局限性当绝缘贯穿于两极之间时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,即通过测量才能灵敏地查出缺陷。若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有良好绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化,因此不能查出这种局部缺陷。变压器绝缘电阻测试2试验的局限性绝缘材料的绝缘电阻并不是一个恒定的值,当绝缘材料吸收水份或表面有灰尘或瓷件表面有污垢时,相

2、当于并联了一个相当数值的电阻,使绝缘材料的总电阻下降。绝缘电阻降低后泄漏电流就增大。所以绝缘电阻可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。对外绝缘而言,如果擦干净后,即可恢复其绝缘性能,说明不了外绝缘的绝缘性能本质。对内绝缘而言,也不能表示其老化程度与损伤情况(这些绝缘性能要由介质损失角及局部放电试验来测定)。所以绝缘电阻,吸收比试验,极化指数是一项在低电压下测定的绝缘性能。它们能反映一部分影响绝缘性能的原因。变压器绝缘电阻测试3绝缘吸收现象电容电流:初始瞬间电流是由电介质的弹性极化所决定,弹性极化建立时间很快,电荷移动迅速,所呈现的电流就很大,持续时间也很短

3、。吸收电流:随时间缓慢衰减的电流,是有电介质的夹层极化和松弛极化所引起的,它们建立的时间愈长,这一电流衰减也愈慢,直至松弛极化完成。电导电流:也就是泄漏电流,最后不随时间变化的稳定电流,是由电介质的电导所决定的。变压器绝缘电阻测试4基本概念绝缘电阻:就是在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该电极的泄漏电流的比值,即R=U/I。一般取加压60秒时的测试值。吸收比:就是在同一次试验中,60秒和15秒时绝缘电阻的比值,即K=R60/R15。极化指数:就是在同一次试验中,10分钟和1分钟时绝缘电阻的比值,即PI=R600/R60。变压器绝缘电阻测试4基本概念近年来的统计

4、情况发现,大型变压器的绝缘电阻绝对值大时,往往出现吸收比小或不合格的极不合理的现象。反之绝缘电阻绝对值小时,则吸收比可达1.3以上,给判断绝缘状况带来困难。变压器绝缘电阻测试4基本概念对于大型变压器,因吸收时间常数T较大,往往不能取得大的吸收比。由于绝缘结构的不同,使测试的吸收时间常数延长,吸收过程明显变长,稳态时一般可达10min或以上。大量数据表明,10min绝缘电阻均大于1min绝缘电阻值,说明这些变压器的吸收电流确实衰减很慢。因而出现绝缘电阻提高、吸收比小于1.3而绝缘并非受潮的情况。若仍然按传统的吸收比来判断大型变压器的绝缘状况,已不能有效地加以判断。变压器绝缘

5、电阻测试4基本概念为更好地发挥绝缘电阻项目的作用,在电力变压器绕组的测试中,用“极化指数PI”作为另一种判断绕组绝缘是否受潮的依据。极化指数是指测试读取10min时的绝缘电阻值与读取1min时绝缘电阻值之比。变压器绝缘电阻测试4基本概念测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘状态,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。变压器绕组绝缘电阻值、吸收比、极化指数对判断变压器绕组绝缘是否受潮起到一定作用。当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的吸收比应在1.3~2.0范围内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的吸收比接近于

6、1.0。变压器绝缘电阻测试5测试项目铁芯、夹件绝缘电阻绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数套管主绝缘及末屏对地绝缘电阻变压器绝缘电阻测试5测试项目铁芯、夹件绝缘电阻打开铁芯、夹件对地连线,并做好记录采用2500V兆欧表每个部位测量结束,应将该部位对地充分放电测量结束,恢复铁芯、夹件对地连线与以前测试结果相比无显著差别变压器绝缘电阻测试5测试项目绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数将被试绕组短接接地并充分放电采用2500V或5000V兆欧表被试绕组首尾短接后加压一个部位测试完毕,需将被测绕组充分放电后,才能改接另一个测试部位变压器绝缘电阻测试5测试项目一次引线全拆测量项目兆欧表接线端子

7、接线其它应接地部位LGE低压绕组-高、中压绕组及地低压绕组-接地高、中压绕组中压绕组-高、低压绕组及地中压绕组-接地高、低压绕组高压绕组-中、低压绕组及地高压绕组-接地中、低压绕组变压器绝缘电阻测试5测试项目不拆一次引线测试项目兆欧表类型兆欧表端子接线部位LEG高压绕组-中、低压绕组及铁芯、夹件屏蔽端为高压屏蔽中、低压绕组、铁芯、夹件高压绕组地(外壳)屏蔽端为低压屏蔽高压绕组中、低压绕组、铁芯、夹件地(外壳)中压绕组-高、低压绕组及铁芯、夹件屏蔽端为高压屏蔽高、低压绕组、铁芯、夹件中压绕组地(外壳)屏蔽端为低压屏蔽中压绕组高、

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