测量介质损耗因数tgδ培训.ppt

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1、测量介质损耗因数tgδ主讲人:Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.一、电介质1.电介质概念:电介质也称绝缘介质,分为气体、液体和固体。在电场作用下所体现的物理现象有极化、电导、损耗和放电。2.电场下的表征参数:(1)介电系数ε(2)损耗角tgδ(3)电阻率ρ(4)击穿强度Ε3.极化方式:(1)电子式(2)离子式(3)夹层式Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesf

2、or.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.二、电介质的损耗1.概念:绝缘介质在交流电压作用下,除有电导电流、电容电流,还有极化引起的有功电流。介质极化后,在交流电场作用下,发生运动,摩擦发热,形成有功电流。电导电流和极化引起的有功损耗,共称介质损耗。2.损耗的基本形式:(1)电导(2)极化(3)局部放电Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011Aspos

3、ePtyLtd.直流下:电介质中没有周期性的极化过程,只要外加电压还没有达到引起局部放电的数值,介质中的损耗将仅由电导组成,所以可用体积电导率和表面电导率说明问题,不必再引入介质损耗这个概念了。交流下:Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.3.介质损耗角tgδ及损耗功率关系(1)把介质看成一个等值电阻R和一个等值电容C并联组成的电路(2)把介质看成一个等值电阻R和一个等值电容C串联组成的电路Evalua

4、tiononly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.从上公式可知,当电压和频率都不变时,则介质损耗P与该介损的tgδ值成正比。因此,我们可以通过对tgδ的测量来判断介损损耗的大小。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.4.tgδ能发现的问题可发现电力设备绝缘整体受潮、

5、劣化变质以及小体积设备贯通和未贯通的局部缺陷。以主变为列子:Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.被试品绝缘由不同的介质组成,且两种绝缘并联组成,则被试品的总介质损耗为两个组成部分介质损耗之和,而且被试品所受电压为各个组成部分电压,可得:所以,由于套管的电容比绕组的电容小得多,在测量变压器套管连同绕组的tgδ时,就不能反映套管内的绝缘缺陷。Evaluationonly.CreatedwithAspose

6、.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.综上分析,给我们了这样的启示,对大容量的变压器、发电机以及较长的电缆进行tgδ试验,只能检查出它们普遍的绝缘状况,而不容易发现可能存在的局部缺陷;对小容量的设备以及可以分解成部件进行分解试验的设备进行tgδ测量时,易于发现局部缺陷。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd

7、.四、测量tgδ方法1、QS1西林电桥当电桥平衡时,A、B两点无电位差。因此,Uca=Ucb,Uad=Ubd。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.使等式两边实部、虚部分别相等可以得到:2、常用接线方式(1)正接法。此方法要求被试品两极对地均应绝缘。外加高电压主要降落在Zx和Zn上,所以Z3和Z4处于低压,操作安全方便。因不受被试品对地寄生电容的影响,所以测量结果比较准确。(2)反接法。此方法与正接法相

8、反。适用于

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