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第三章电气设备绝缘试验;绝缘试验主要内容;1、绝缘预防性试验 ; 绝缘的测试和诊断技术分类:
1)按照对设备造成的影响程度分类(两类)
非破坏性试验,亦称绝缘特性试验:在较低电压下或用其它不会损伤绝缘的方法测量绝缘的不同特性,采用综合分析的方法来判断绝缘内部的缺陷
包含的种类:绝缘电阻和泄漏电流的试验、介质损耗角正切试验、局部放电试验、绝缘油的气相色谱分析等
; 破坏性试验,即耐压试验:以高于设备的正常运行电压来考核设备的电压耐受能力和绝缘水平。耐压试验对绝缘的考验严格,能保证绝缘具有一定的绝缘水平或裕度;缺点是可能在试验时给绝缘造成一定的损伤,同时不能反映绝缘缺陷的性质
包含的种类:交流耐压试验、直流耐压试验、雷电冲击耐压试验及操作冲击耐压试验
; 2)按照设备是否带电的方式分类(两类)
离线:在离线的测试和诊断时,要求被试设备退出运行状态,通常是周期性间断地施行,试验周期由电力设备预防性试验规程(DL/T 596)规定
特点:可采用破坏性试验和非破坏性试验两种方式,两种方式是相辅相成的。耐压试验往往是在非破坏性试验之后才进行。缺点是对绝缘耐压水平的判断比较间接,尤其对于周期性的离线试验更不易判断准确
; 在线:在线监测则是在被试设备处于带电工作运行的条件下,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
特点:只能采用非破坏性试验方式。由于可连续监测,除测定绝缘特性的数值外,还可分析特性随时间的变化趋势,从而显著提高了其判断的准确性
; 绝缘的监测和诊断技术的三个基本环节:
传感器与测量方法:正确选用各种传感器及测量手段,检测或监测被试对象的种种特性,采集各种特性参数;
数据处理:对原始的杂乱信息加以分析处理(数据处理),去除干扰,提取反映被试对象运行状态最敏感、有效的特征参数;
绝缘诊断: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。;3.1 绝缘电阻的测量 ;;吸收和泄漏电流及
绝缘电阻的变化曲线;2) 绝缘电阻:施加直流电压时测得的电阻,通常指吸收电流衰减完毕后测得的稳态电阻值。; 3)绝缘状态的判定
若绝缘内部有集中性导电通道,或绝缘受潮,则电阻R会显著降低,泄漏电流大大增加,吸收电流迅速衰减。吸收比K下降。当K=1或接近于1,则设备基本丧失绝缘能力。;介质的吸收现象;;;
极化指数P:为加压10分钟时的绝缘电阻R10′与1分钟时电阻R1′之比值
P= R10′/ R1′
; 我国电力行业标准DL/T596-1996即电力设备预防性试验规程等规定:
电力变压器及大型发电机凡采用沥青浸胶及云母绝缘者:K值应不小于1.3,P值应不小于1.5
大发电机当采用环氧粉云母者:K值应不小于1.6,P应不小于2.0。
;; 例:用兆欧表测量电缆绝缘电阻;5)测试功效 :
可有效地发现:(1)两极间有穿透性的导电通道
(2)整体受潮或局部严重受潮
(3)表面污秽
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 较;;;;试验方法;注意事项:
1、用一开关将微安表短路,以保护微安表
2、试验完毕,必须先将被试品上的剩余电荷放掉
3、试验小容量试品时,需接入滤波电容以减小电压脉动 ;4、测量结果不应作为最后定论,应与下列数据比较:
(1)、历史资料
(2)、同类设备数据
(3)、同一设备不同部位(不同相)的数据
当K2时,有缺陷存在
;3)测量绝缘电阻和泄漏电流的功效;;如果绝缘内的缺陷不是分布性而是集中性的,则测tgδ就不灵敏,且被测试品的体积越大,就越不灵敏。原因:
得:
若V2V1,则C2C1 ,得:
只有缺陷部分较大时,在整体tgδ中才明显。;对电机、电缆这类电器设备,由于运行中的故障多为集中性缺陷发展所致,且设备体积很大,用测tgδ法的效果差。因此,通常对运行中的电机、电缆等设备进行预防性试验时,不做这项实验。
对套管绝缘, tgδ试验是一项必不可少而且较有效的实验。
在用tgδ法判断绝缘状况时,必须着重历史的比较以及处于同样运行条件下的同类型其他设备的比较,即使tgδ未超过标准,但与过去比较有明显增大时,就必须进行处理,以免在运行中发生事故。
;;电桥平衡时:;∵;∴;∵;正接线;;;5)测量介损的功效;
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