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介质损失角正切值tgδ的测量.ppt
3.4 介质损失角正切值tgδ的测量 当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、脏污或老化,以及绝缘中有间隙发生局部放电时,流过绝缘的有功电流分量IRx将增大,tgδ也增大 通过测量tgδ值可以发现绝缘的分布性缺陷 若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大,则测量tg? 容易发现绝缘的缺陷。 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的),或缺陷部分在整个绝缘中占很小的体积,则该方法不很有效 套管、电力变压器、互感器和某些电容器 电机、电缆 3.4.1 西林电桥的测量原理 3.4.2 外界电磁场对电桥的干扰 1)外界电场的干扰 2)外界磁场的干扰 消除干扰的办法 将电桥的低压部分全部屏蔽起来,引线也采用屏蔽电缆线 采用抗干扰源 移相法 倒相法 改变接线(正、反接法) 3.4.3影响tgδ测量结果的因素 被试电气设备的温度 试验电压的大小 被试电气设备绝缘的电容(试品电容) 被试电气设备外绝缘表面的泄漏影响 3.5 局部放电的测量 测定局部放电,能预示绝缘状况,也是估计绝缘电老化速度的重要根据 局部放电伴随发生许多现象 电现象:电脉冲,介质损耗的增大和电磁波 非电现象:光、热、噪音、气体压力变化和化学变化 局部放电检测方法 电:电脉冲、介质损耗,可定量 非电:灵敏度不够,只能定性 电脉冲法检测的参数 视在放电量Δq 放电能量W 放电的重复率(放电频度)等 3.5.1 局部放电的检测回路 3.5.2 局部放电的测量阻抗和测量仪器 Zm和测量的灵敏度、输出波形及脉冲的分辨率都有关系 要消除或减弱输出电压的工频成分 要使脉冲分量的持续时间足够小,以保证快速连续脉冲的分辨率 阻抗值应足够高,由它决定输出电压和电流的波形 Zm》》滤波》》放大》》指示记录仪器 测量仪器 阴极射线示波器 指示型电压表 脉冲计数器 局部放电测试仪(一) 大型发电机定子绕组绝缘局部放电测量波形 3.5.3 用超声波探测器测量局部放电 特点 与电脉冲法相比,抗干扰能力相对较强 工作原理 发生局部放电时,会产生超声波,并向四面传递,直到电气设备容器的表面 在设备外壁,放一压电元件,在交变压力波的作用下,压电晶体便产生交变的弹性变形,晶体沿受力方向的两端面上便会出现交变的束缚电荷 将交变压力波产生的束缚电荷转换为电气量,由此可测量局部放电 局部放电测量小结 绝缘中内在的局部缺陷,特别是在程度尚不严重时,用别的方法往往很难发现 用测量局部放电的方法,却能比较灵敏地检测出来 电力部门现已将局部放电列入试验项目 局放测量对发现绝缘早期缺陷,具有很重要的意义! 3.6 绝缘油中溶解气体分析(DGA) 绝缘油是电气设备绝缘的重要组成部分 绝缘 冷却 灭弧 绝缘油试验 绝缘油的电气试验 绝缘油中溶解气体分析(DGA) 试验时电气设备可以不必停电! 3.6.1 绝缘油的电气试验 电气试验的主要内容 油的闪点 酸值 水分 游离碳 电气强度 介质损失角正切值tgδ 等…… 带电取油样》》化验》》分析》》结论 3.6.2 绝缘油中溶解气体分析(DGA) 得到了普遍应用和高度重视,已列入了预防性试验标准,并有相应的试验导则 通过分析油中所含气体的组成和含量来判断设备内部的潜伏性缺陷 电气设备内部有局部过热或局部放电等缺陷时,就会分解而产生气体,并不断溶解于绝缘油中 不同性质的典型故障,产生的溶解气体的成分及不同成分之间的比例都有所不同 分析方法 特征气体法 三比值法 等 分析过程 取出运行中电气设备的油样 油样真空脱气 将脱出的气体压缩至常压 用注射器抽取试样后进行分析 分析仪器 【气相色谱仪】 分析结果表示 每升绝缘油中所含各气体组分的微升数 【以ppm(10-6)表示,并换算到标准大气条件下(0.101325MPa ,20℃)】 102G-D气相色谱仪工作流程 3.7 高压耐压试验 对设备绝缘的考核最为严格,有破坏性 在非破坏性试验合格后进行 耐压试验类型 交流耐压 直流耐压 冲击耐压试验 3.7.1 交流耐压试验 工频交流耐压试验最为常用 程序 对被试设备施加超过其额定工作电压若干倍数的交流高压,并持续一定时间(一般为1分钟),期间观察设备绝缘是否出现异常现象或发生闪络、击穿 试验电压和试验周期要选择适当! 固体有机绝缘会产生累积效应 工频交流耐压试验的原理接线图 工频耐压试验对试验设备的要求 输出电压高 目前试验变压器最高输出电压,国内为2250kV,国外为3000kV 输出电压波形畸变要小,调压要平稳、均匀 容量要满足要求 试验变压器的容量P≥ωCxU2 【U为试验电压,Cx为被试设备电容】 3.7.2 直流耐压试验 ?3.7.3 交流耐压和直流耐压试验的比较 对试验设备本身的要求不同 交流耐压要求的设备容量比直
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