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文档简介

1电气设备的绝缘试验2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3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。

4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.5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6一.绝缘电阻和吸收比测量(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)的原理和接线

R1R2ELSNG12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R1和电压线圈1被试电阻,电阻R2和电流线圈2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兆欧表(绝缘摇表)的原理和接线

10

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

判断方法:将所测电阻值与标准及以往历史数据比.

2.测试功效113.接线124.绝缘的吸收比通常测量的是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。R

CrC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,且很快达到稳定。13 (1)先拆除被试品的电源和对外一切连线,将其接地、以充分放电

(2)待手摇发电机稳定以后,再将两端子接在试品上60秒后再读数

(3)对大容量试品,测好以后先断两端子接线,后停手摇发电机,以免反充电建成损坏

(4)注意温度和湿度的较正5.注意事项141.温度:一般随温度上升,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).

影响测量结果的因素

15二.介质损耗角正切的测量1.作用 能有效地测出绝缘受潮、老化等分布性缺陷。对集中性缺陷不灵敏,体积越大也越不灵敏16正接线:C点接到电源的高压端,D点接地。反接线:D点接到电源的高压端,C点接地。四、西林电桥测量时的两种接线17正接线:C点接到电源的高压端,D点接地。四西林电桥测量时的两种接线由于臂I、2的阻抗比3、4大得多,电压大部分将降落在上桥臂。在凋节部分R3和C4上的电压降通常只有几伏,对操作人员没有危险。为了防止试品或标准电容一旦发生击穿时在低压臂上出现高电压,在电桥的A,B点和接地的屏蔽间接有放电管;以保证人身和设备的女全。这种接线法测量准确度较高,但要求被试品两端部对地绝缘。适用:体积小,重量轻18反接线:D点接到电源的高压端,C点接地。四西林电桥测量时的两种接线这种接线适于在现场试验一端固定接地的设备。但此时操作部分R3及C4处在高电位,为保证操作的安全应采取一定的措施。一个办法是把电桥本体和操作者一起放在绝缘台上或放在一个叫法拉第笼的金属笼里对地绝缘起来,使操作者与R3、C4处于等电位。另一个办法是人手通过绝缘杆去调节R3、C4。适用:体积大,重量大,外壳接地19防止外界电磁场对电桥的干扰

加设屏蔽(消除电容的影响)采用移相电源倒相法电桥本体被试品和标准电容器连到电桥的引线试品本身电场和磁场的影响干扰产生的原因20(3)电桥本体接地良好(4)反接法时,三根引线处于高压,必须悬空(5)能分开测的试品尽量分开测(6)应保持试品表面干燥(7)试品设备有绕阻时,应首尾短接起来4.注意事项(2)被试品和标准无损电容器连到电桥本体的引线也要使用屏蔽导线(1)电桥本体必须加以屏蔽21局部放电时出现的现象电的现象非电的现象检测方法电的方法:定性、定量非电的方法:定性的,不够灵活局部放电测试设备的工作原理——把微伏级的电压脉冲检测出来。三.局部放电的测量22三.局部放电的测量1、作用 能测出绝缘内部是否存在气泡、空隙、杂质等缺陷23让工频电压作用到试品上,阻止被测的高频脉冲或电源中的高频成分通过。Cx:试品电容CK:耦合电容Zm:测量阻抗A:放大器M:

量测仪器Z:低通滤波器并联测量回路(适用于试品一端接地的情况)CKCxAZmUZM测量回路24让工频电压作用到试品上,阻止被测的高频脉冲或电源中的高频成分通过。Cx:试品电容CK:耦合电容Zm:测量阻抗A:放大器M:

量测仪器Z:低通滤波器CKCxAZmUZM串联测量回路(试品的低压端必须与地绝缘)测量回路25让工频电压作用到试品上,阻止被测的高频脉冲或电源中的高频成分通过。Cx:试品电容CK:耦合电容Zm:测量阻抗A:放大器M:

量测仪器Z:低通滤波器CKCxAZm1

Zm2UZM桥式测量回路(抗外部干扰的性能较好)测量回路264.注意事项(1)试品的绝缘表面应清洁干燥(2)尽量避免外界的干扰源(3)测试设备的地线应连成一体,高压引线应远离地线(4)试品相连的线要短,周围物体应良好接地27四.工频交流耐压试验1.作用:能确定电气设备绝缘的耐受水平282.接线及设备29单相接触式调压器30各种接触式调压器31试验变压器32球隙测量器33保护电阻343.工频试验变压器(1).工频试验变压器与电力变压器的比较工频试验变压器电力变压器35

试验变压器与电力变压器的比较试验变压器电力变压器1电压等级更高、容量不大,仅单相电压等级高、容量大,分单相、三相2工作在电容性负荷下工作在电感性负荷下3允许发生短时短路不允许发生短路4工作时间短工作时间长5漏磁通较大漏磁通较小6温度比较低、无散热要求温度比较高、有散热要求7绝缘裕度小绝缘裕度大36五.直流泄漏电流的测量1.泄漏电流测量的特点(1)能更有效地发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷(2)在试验升压过程中,可以随时监视微安表指示,了解绝缘情况37直流耐压试验和泄漏电流测量

兆欧表测量绝缘电阻方法的不足:电压较低,发观绝缘缺陷的能力受到限制。较高的直流电压来测绝缘电阻或泄漏电流,有效地发现一些尙未完全贯通的集中性缺陷。38直流泄漏电流的测量实验总结:

在同一直流电压作用下,良好绝缘的泄漏电流较小;且随电压的增加泄漏电流正比增加; 绝缘受潮时,泄漏电流增大; 当绝缘有集中性缺陷时,电压升高到一定值后,泄漏电流激增; 绝缘的集中性缺陷越严重,出现泄漏电流激增的电压将越低。 当泄漏电流超过一定标准时,应尽可能找出原因,并加以消除。39发电机绝缘的泄漏电流随直流电压变化的曲线402.直流泄漏试验接线(1)被试品不接地(不适于现场实验)41(2)被试品一极接地(适于现场实验)423.试验方法被试品额定电压35kV及以下施加10—30kV直流电压被试品额定电压110kV及以上施加40kV直流电压试验时按每级0.5倍试验电压分阶段升高每阶段停留1min,读微安表读数即为泄漏电流绘制泄漏电流与加压时间、泄漏电流与试验电压关系曲线后进行分析434.微安表的保护R:为增压电阻;C:滤波电容,有两个作用;F:放电管L:防止冲击电流对微安表的破坏。S:切换开关,只有在稳定时,投放微安表用。

微安表是精密仪表,使用中应十分爱护,一般微安表都有专门的保护装置,如下图所示。44六.直流耐压试验内容直流泄漏电流实验直流耐压实验实验方法相同相同作用检查绝缘情况,实验电压低试验绝缘强度,实验电压高45六.直流耐压试验直流下没有电容电流,要求电源容量很小,加上可以用串级的方法产生高压直流,所以试验设备可以做得比较轻巧,适合于现场预防性试验的要求;在直流耐压试验时,可以同时测量泄漏电流,并根据其随电压变化的特性,判断绝缘状况,发现缺陷。直流耐压实验比交流耐压实验更能发现电机端部的绝缘缺陷;直流耐压试验对绝缘的损伤程度比交流耐压小。由于直流电压作用下在绝缘内部的电压分布和交流电压作用下的电压分布不同,直流耐压试验对交流设备绝缘的考验不如交流耐压试验接近实际运行情况。直流耐压试验时,试验电压值的选择是一个重要的问题。46六、冲击高压试验1.作用

用来检验高压电气设备在雷电过电压和操作过电压作用下的绝缘性能和保护性能47冲击电压试验一冲击电压发生器的基本回路电容器C1由直流电源充电至Um,若球隙G在外部作用下击穿,此后电路中发生的充、放电过程如下:

在球隙击穿瞬间C1经R1向C2充电,同时向R2放电;当C2上的电压达到峰值后,由C1和C2继续对R2放电,又使C2上的电压进一步下降。一般选择R1<<

R2,就可以在C2上得到所要求的波前较短而波长较长的冲击电压波型。R1C1R2C2利用系数482.冲击电压发生器的基本回路七、冲击高压试验49冲击电压发生器的基本原理

冲击电压发生器概念:冲击电压发生器由一组并联的储能高压电容器,自直流高压源充电几十秒钟后,通过铜球突然经电阻串联放电,在试品上形成陡峭上升前沿的冲击电压波形。冲击波持续时间以微秒计,电压峰值一般为几十kV至几MV

发明人:产生较高电压的冲击发生器多级回路,首先由德国人E.马克思(E.Marx)提出,为此他于1923年获得专利,被称为马克思回路505152户外冲击电压发生器及分压器53户内冲击电压发生器及截波装置54各种试验方法的特点总结序号试验方法能发现的缺陷1测量绝缘电阻及泄漏电流贯穿性的受潮、脏污和导电通道2测量吸收比大面积受潮、贯穿性的集中缺陷3测量tgδ绝缘普遍受潮和劣化4测量局部放电有气体放电的局部缺陷5交流或直流耐压试验使抗电强度下降到一定程度的主绝缘局部缺陷6冲击波耐压试验(限于变压器)使抗电强度下降到一定程度的主绝缘或纵绝缘的局部缺陷表中序号5和6两

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