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第9-0讲电气设备绝缘试验
高电压技术 第4章 电气设备绝缘预防性试验 绝缘监测和诊断的基本概念 绝缘电阻和泄漏电流的测量 介质损耗角正切的测量 局部放电的测量 耐压试验 预防性试验方法的特点总结 绝缘的在线监测 绝缘监测和诊断的基本概念 绝缘的监测和诊断技术概念 绝缘的监测和诊断技术分类 绝缘监测和诊断技术的三个基本环节 绝缘诊断规则 绝缘的监测和诊断技术概念 绝缘的监测和诊断技术分类 绝缘的监测和诊断技术分类 按照设备是否带电的方式分类(两类) 在线:在被试设备处于带电运行的条件下,对设备的绝缘状况进行连续或定时的监测,通常是自动进行的 绝缘预防性试验概念:为了对绝缘状态作出判断,需对绝缘进行各种试验和监测,通称为绝缘预防性试验 绝缘监测和诊断技术的三个基本环节 根据提取的特征参数和对绝缘老化过程的知识以及运行经验,参照有关规程对绝缘运行状态进行识别、判断,即完成诊断过程。并对绝缘的发展趋势进行预测,从而对故障提供预警,并能为下一步的维修决策提供技术根据 逻辑诊断中将特征只归结为“有”和“无”两种(或特征参数大于某给定的阈值则为“有”该特征,否则为“无”),诊断对象的状态同样只归结为“有”和“无”,或“好”和“坏”两种,即特征和状态均采用二值逻辑量来描述 考虑到被试对象的特征及状态评价的主观不确定性,即模糊性,许多情况不能简单地用“有”、“无”和“好”、“坏”来评定。模糊诊断中被试对象的特征和状态不用二值逻辑量描述,而用多值逻辑的特征函数来描述,如某特征“很强”、“强”、“一般”、“弱”、“很弱”,某故障“严重”、“较严重”、“一般”、“轻微”、“无”等,然后按特征或状态参数的取值量确定归入某一类别。如采用连续变化的特征函数,判断可更加准确 考虑到被试对象特征参数分布的不确定性,即统计性。对于处于同样状态的同类设备,其特征参数并不相同,而按一定的统计规律分布。利用这些规律进行绝缘诊断 第1节 绝缘电阻、吸收比和泄漏电流的测量 测量绝缘电阻与吸收比的工作原理 测量绝缘电阻与吸收比的方法 泄漏电流的测量 测量绝缘电阻与吸收比的工作原理 双层介质模型的电流-时间特性 在工程应用上的表达方便,把介质处在吸收过程时的U/i也称呼为绝缘电阻R 定义极化指数P:为加压10分钟时的绝缘电阻与1分钟时电阻之比值 电阻R1 、R2显著降低、泄漏电流大大增加,时间常数? 大为减小吸收电流迅速衰减 测量绝缘电阻与吸收比的方法 测量仪表:为了测准吸收比,需用灵敏度足够高的兆欧表。现场仍较多采用带有手摇直流发电机的兆欧表,俗称摇表 试品接于L、E两端之间,设试品绝缘电阻为Rx,一般有 电压线圈LV产生的转动力矩 电流线圈LA产生的转动力矩 例:用兆欧表测量电缆绝缘电阻 测量绝缘电阻能有效发现下列缺陷 测量绝缘电阻注意事项 泄漏电流的测量 T.O. 被试品 H 高电位电极 L 低电位电极 PA 直流微安表 R 保护电阻 P 放电管 C 缓冲电容 K 旁路开关 S 屏蔽系统 泄漏电流的测量 泄漏电流的测量 泄漏电流测量试验特点 第4章 电气设备绝缘试验 绝缘监测和诊断的基本概念 绝缘电阻和泄漏电流的测量 介质损耗角正切的测量 局部放电的测量 耐压试验 预防性试验方法的特点总结 绝缘的在线监测 第2节 介质损耗角正切的测量 电桥的基本原理 存在外界电磁场干扰时的测量 电流比较式电桥 测试无线电材料:常采用高频施压法,所加的电压不高 在电工界:测量tgδ的仪器和方法有多种,西林电桥测法和电流比较式电桥测法 在线监测:采用微计算机对tgδ的测量 电桥的平衡条件 西林电桥的基本原理 高压臂:代表试品( Cx 、Rx )的Z1;无损耗的标准电容CN,它以阻抗Z2作为代表 低压臂:处在桥箱体内的可调无感电阻R3,以Z3来代表;无感电阻R4和可调电容C4的并联,以Z4来代表 保护:放电管 P 电桥平衡:检流计G 检零 屏蔽:消除杂散电容的影响 串联等值回路 影响电桥准确度的因素 高压电源对桥体杂散电容的影响 高压引线与低压臂之间有电场的影响,可以看作其间有杂散电容Cs Cx和CN值很小,如CN一般只有50?100pF,杂散电容Cs的引入,会产生测量误差 屏蔽:将电桥的低压部分,包括被试品和标准电容器的低压电极在内,用接地的金属网屏蔽起来 存在外界电磁场干扰时的测量 现场的试品:难以实现屏蔽,故干扰较严重 两次测量法:倒换试验变压器原边电源线的两头 第一次测得tg?1和Cx? 第二次测得tg?2和Cx? 准确的tg? 和Cx值计算公式: 当检流计正接时测得: 第 9 讲 电气设备绝缘试验 绝缘监测和诊断的基本概念 绝缘电阻和泄漏电流的测量 介质损耗角正切的测量 局部放电的测量 耐压试验 预防性试验方法的特点总结 绝缘的在线监测 第
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