高电压技术第3章 电气设备的绝缘试验ppt课件.ppt

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时间:2020-10-05

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1、第三章电气设备的绝缘试验1交接试验预防性实验绝缘缺陷整体性或分布性局部性或集中性试验方法非破坏性试验耐压试验具体判断某一设备的绝缘状况时,应注意各项试验结果综合判断同一设备三相试验结果比较历次试验结果互相比较试验的分类1概述2电气设备绝缘试验分两大类(一)耐压试验――破坏性试验试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压。最有效和最可信;可能导致绝缘的破坏。种类:工频耐压试验直流耐压试验冲击耐压试验(二)检查性试验――预防性试验测定绝缘某些方面的特性;一般在较低电压下进行,通常不会导致绝缘的击穿破坏

2、。3测试方法方法有许多种:测绝缘电阻,吸收比;测泄漏电流;测tgδ,等效电容C,等效电阻R;局部放电测试,电压分布测试;油气色谱分析。各方法反映绝缘缺陷的性质不同,对不同绝缘材料和绝缘结构的有效性也不同。两类试验间的关系:相互补充,而不能相互代替.先作检查性试验,再确定耐压试验的时间和条件.4绝缘中的缺陷可分为两类:一类是局部性或集中性的缺陷另一类是整体性或分布性的缺陷:整体绝缘老化、变质、受潮、绝缘性能下降5第一节、绝缘电阻和吸收比测量6(一).绝缘电阻的测量1.兆欧表的工作原理7兆欧表(绝缘摇表)的原理

3、和接线RURAELSNGLVLA线路端子L接地端子E保护端子G三个接线端子摇动发电机手柄,直流电压就加到两个并联的支路上。电阻RU和电压线圈LV被试电阻,电阻RA和电流线圈LA直流发电机8两个线圈中电流产生的力矩方向相反固定在同一转子上,并可带动指针旋转。到达平衡时,指针偏转的角度正比于I1/I2(因为并联支路内的电流分配是与电阻成反比的,所以偏转角的大小可以反映出被试电阻的大小)。由于没有弹簧游丝,当线圈中没有电流时,指针可停在任一偏转角位置。LGE兆欧表屏蔽极的使用兆欧表(绝缘摇表)的原理和接线9发电机

4、G发电后,IA使LA受力矩M1,IV使LV受力矩M2,M1=IAF1(α),M2=IVF2(α)平衡时 M1=M2IV/IA=F1(α)/F2(α)=F(α)即:α=f(IV/IA)又 IA=U/(RA+RX),IV=U/RV得:α=f[(RA+RX)/RV]=f’(RX)手摇发电机电压为500~2000V基本原理102.接线11(二).绝缘的吸收比RCrC绝缘的吸收比绝缘良好时,R和r都较大,则测得的绝缘电阻值较高,且需经过较长时间才达到稳定;如绝缘受潮或存在某些穿透性的导电通道,则测得的绝缘电阻值较低

5、,且很快达到稳定。12通常测量的是15S及60S时的R15及R60,用来判断绝缘是否受潮。一般认为K<1.3可判断绝缘受潮。K值也可以反映贯通性的绝缘缺陷。13(1)试验前把被测试品接地放电一定时间。(2)高压测试连接线时要尽量保持架空。(3)选合适的兆欧表。(4)测量K时,应等待电压达到稳定时,再接入被测试品,并开始计时。(5)对电容值很大的试品,试验完毕后,应在保持兆欧表电压的条件下,先断开L与被试品的连线,再停止摇表。(6)变压器、电机带绕组试验时,应将被测绕组首尾短接,再接到L上。(7)记录试验时的

6、温度、湿度。(三).注意事项14由于存在吸收现象,通常规定以加压后1min时测得的数值作为该试品的绝缘电阻。且该绝缘电阻常比真正的绝缘电阻值要低一些;只在有贯通性的绝缘缺陷存在的情况下,绝缘电阻才会有显著的变化。测量绝缘电阻应注意的两点15测绝缘电阻可有效地发现:(1)两极间有穿透性的导电通道.(2)受潮(3)表面污垢不能发现的缺陷:(1)绝缘中的局部缺陷(2)绝缘的老化(四).测量结果分析适用范围:容量不大的设备判断方法:①同条件下不同相绝缘电阻比较②与同条件下历史记录比较③与规定值比较161.温度:一般

7、随温度上升,R减小,T↑→γ↑,Ia↑→R↓;受潮→有损极化加强,IP↑,充电加快,曲线平坦.湿度绝缘表面的泄漏电流增大,进入电流线圈,使绝缘电阻读数显著下降3.试验前将被试品接地放电一定时间(5~10min).(五)影响测量结果的因素17第二节、介质损耗角正切的测量一.作用测量tanδ可以发现出缺陷:绝缘受潮,油或浸渍剂脏污或劣化变质,绝缘油中气隙放电。此时,流过绝缘的电流中有功分量增大,tanδ也加大。tanδ是反映绝缘功率损耗大小的特性参数,与绝缘的体积大小有关。若绝缘内的缺陷不是分布性而是集中性,则

8、tanδ有时反映就不灵敏。18集中缺陷不灵敏原因当介质由两部分并联组成时,其整体的介质损耗为这两部分之和;若第二部分的体积远小于第一部分,即V2<

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