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局部放电的测量阻抗和测量仪器 (1)测量阻抗Zm的选择 a. 要消除或减弱输出电压的工频成分; b. 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。 c. 阻抗值应足够高,由它承担大部分脉冲电压,并决定输出电压和电流的波形。 (2)常用测量阻抗的形式 常用的测量阻抗有电阻、电感、电阻与电感并联以及电感与电容并联四种形式。 (1)测量仪器(显示单元) 阴极示波器--数字存储示波器 为了防止干扰:装设数字滤波器 为了提高信噪比:采用数字示波器或其他数字记录仪 测量仪器所测得的局部放电脉冲值是与被试品的局部放电视在放电量?q成比例的,要从指示值来算得?q是困难的,只能通过试验来确定,即PD的测量仪器必须进行试验校正。 5.4.4 脉冲电流法的测量仪器及校正 . 高电压工程基础 1 抗干扰措施 2 按照国家标准施加电压的过程 无预加电压的测量 有预加电压的测量 5min 5.4.5 实施PD测量的其他技术问题 5min Ts D时间内,间隔5min测PD,≤500PC ≤100PC 5min 5.5 耐压试验试验 耐压试验基本概念 耐压试验是一种确认电气设备绝缘或绝缘材料的可靠性试验,如前所述,是一种破坏性试验,所施加的电压比额定工作电压高的多。 对电力设备而言,施加的电压是模拟电力系统可能遭受到的各种过电压,耐压幅值由绝缘配合关系(12.5节)决定。 包括:交流(含工频及倍频)耐压、直流耐压、雷电冲击耐压、操作冲击耐压4种。 5.5.1 交流耐压试验 交流耐压试验是考验交流设备的基本耐压方式,适用于不高于220kV的电力设备。它能有效发现集中性缺陷,试验进行起来相对比较方便。耐压时间1min,针对SF6断路器则需要耐压5min。 缺点:可能使有机绝缘中的一些弱点进一步发展而造成残留性损伤。故对于大于等于330kV的电力设备改用操作波耐压试验。 5.5.1 交流耐压试验 电力设备预防性试验规程已对各类设备的耐压值做出了规定。以电力变压器为例,当大修而全部更换绕组后,按出厂试验电压值进行试验。 其它情况下,它们的耐压值取出厂试验电压的85%。 规程给出了电力变压器的交流工频耐压值。 5.5.1 交流耐压试验 倍频感应耐压试验 是指在电力变压器低压绕组上施加倍频电压,这样施加的电压值可以高于额定工作电压,在高压绕组上感应而产生高电压。 变压器厂开展此类试验是为了考研变压器的纵向绝缘; 电力系统是为了考验主绝缘和纵绝缘。 频率高于100Hz时,为了避免对绝缘增加负担,施加时间: 5.5.2 直流耐压试验 直流耐压试验是测量直流电力设备的基本耐压方式。对于交流电网中的长电力电缆等,在现场进行交流耐压试验时常出现困难,因长电缆的电容量较大。为了减小试验电源的试验容量,规程规定采用直流耐压试验来检查电缆绝缘的质量。 直流耐压试验基本上不会对绝缘造成残留性损伤; 但交流耐压试验正负极性交替,每半波均有局放发生,会使有机绝缘材料分解、老化、变质,产生残留性损伤。 某些情况交直流耐压不等效(AC,ε;直流,ρ),可提高直流耐压值,或者仍需要采用交流耐压试验。 5.5.3 雷电冲击耐压试验 雷电冲击耐压试验用作考验电力设备承受雷电过电压的能力。 对绕组型设备,考核主绝缘和纵绝缘; 只在制造厂进行该类试验,且只施加3次(减小积累效应),对小型变压器只作为型式试验。 国标规定:≥220kV, ≥ 120MVA的变压器出厂时应进行本项试验。 对主绝缘的雷电耐受能力,也可由交流耐压试验等值地承担。 5.5.4 操作冲击耐压试验 对于额定电压不低于220kV 的电力设备出厂试验应进行本项试验。 出厂试验时,可采用直接在高压绕组上加压。 电力系统现场试验:可采用操作冲击感应耐压方式来取代工频耐压试验。利用变压器自身感应提高自身电压,所以冲击装置电压比较低,对装置要求简单。——工频试验本身也是等效的代替雷击和操作冲击过电压作用的。 不会对设备造成残留性损伤。 5.5.4 操作冲击耐压试验 5.5.4 操作冲击耐压试验 5.6 各种预防性试验方法的特点总结 破坏性试验 5.7 绝缘的在线监测 上述离线的绝缘预防性试验存在以下缺点: 需停电运行,影响供电可靠性且不被允许; 只能定期、周期性监测,不能连续实时监测; 停电与带电下设备状态不同,故影响测量的准确性。 在线监测技术的发展——传感器、数据处理技术和计算机技术的发展推动了发展。 5.7.1 tanδ的在线监测 1 电桥法 仍采用西林电桥测量方法,但因标准电容器
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