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010402031绝缘监测和诊断的基本概念定义:电力系统在运行中受到店、热、机械、不良环境的因素影响,其性能会逐渐劣化,以致出现缺陷,造成故障,引起供电中断。通过对绝缘的试验和各种性能的测量,可了解并评估绝缘在运行中的状态,从而能早期发现故障的技术称为绝缘监测与诊断。绝缘试验的分类:根据是否离线可分为:第5章绝缘监测与诊断1、绝缘特性试验也称非破坏性性试验。在较低的电压或是用其他不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的各种特性,从而判断绝缘内部有无缺陷。特点:(1)无破坏性;(2)综合分析;(3)能全面检查缺陷的性质和程度。2、耐压试验也称破坏性试验。模仿设备绝缘在运行中可能出现的各种电压,对绝缘施加与之等价或更为严峻的电压,从而考验绝缘耐受这类电压的能力。特点:(1)最有效;(2)具有破坏性(在做耐压试验前必须先做特性试验)。绝缘监测和诊断的基本环节①正确选择传感器和适当的测量手段,检测或监测被测对象的种种特性,采集各种特性参数。②对原始的测量数据进行分析处理,提取最有效、最敏感的数据③根据特征数据和已有的运行经验,判断绝缘状态。诊断方法的分类:逻辑诊断模糊诊断统计诊断01、绝缘电阻、吸收比的测量原理02概述03许多电气设备的绝缘都是多层的。04多层介质的特性可以粗略地用双层介质模型来分析。05S刚合上瞬间,电压按电容分配:06此时介质1、2上的电压将逐渐过渡到按电阻分配。07达到稳态,此电流08此时:5.2绝缘电阻和泄漏电流的测量如果U1∞比U10小,则过渡过程中C1放电,C2进一步充电;反之则C2放电,C1充电。01过渡过程中,电压u按下式由起始压02U0逐渐过渡到稳态电压U∞,即03ABC同时,流过R2的电流流过外电路的电流过渡过程中流过C2的充电电流令故由上式可知,加上试验电压后,流过试品的电流由两部分组成:传导电流Ig,大小与试品总的绝缘电阻成反比;吸收电流ia,其大小与试品绝缘的均匀程度密切相关。如果被试品绝缘严重受潮或是绝缘内部有集中性导电通道,则绝缘电阻值显著降低,Ig将大大增加,ia将迅速衰减。通常用吸收比K1来反映绝缘情况,有对被试品电容较大和不均匀的试品绝缘。若绝缘良好,则吸收现象甚明显,K1远大于1;若绝缘受潮严重或是内部有集中性导电通道,Ig大增,ia迅速衰减,且K1接近于1。对大型电机,还采用10min和1min时绝缘电阻之比,即极化指数测量绝缘电阻和吸收比的方法一般采用兆欧表测量绝缘电阻和吸收比通过测量绝缘电阻和吸收比可以判断试品是否受潮和贯穿性缺陷。判别方法:(1)同《试验规程》比较;(2)横向比较;(3)纵向比较。测量注意事项:(1)测量时,记录温度,进行换算;(2)试验前后对试品充分放电;(3)消除试品表面泄漏的影响。泄漏电流的测量泄漏电流的测量本质上也是测量绝缘电阻,只是所用的直流电压较高(10kV),故发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷,比兆欧表更有效。另外可以在升压过程中监视泄漏电流的增长动向。(1)微安表直读数测量泄漏电流法(2)光电法测量泄漏电流传统方法是将微安表放在直流高压和试品被测端子之间。由于仪表处在高电位,远离测试人员,故读数和更换量程不便。采用光电技术是将测量的泄漏电流的电信号转换成光信号,并将光信号由光纤传输系统传送到低压控制台上,再转换成电信号由数字表显示出来。5.3介质损耗角正切的测量1、tanδ测量的意义及原理测量tanδ可以发现出缺陷:绝缘受潮,油或浸渍剂脏污或劣化变质,绝缘油中气隙放电。此时,流过绝缘的电流中有功分量增大,tanδ也加大。tanδ是反映绝缘功率损耗大小的特性参数,与绝缘的体积大小无关。若绝缘内的缺陷不是分布性而是集中性,则tanδ有时反映就不灵敏。当被试品绝缘由不同的介质组成。(1)不同的绝缘部分并联(2)不同的绝缘部分串联测量tanδ用的西林电桥西林电桥的工作原理电桥平衡:实部相等:虚部相等:介质并联等值电路的介质损耗角正切介质串联等值电路的介质损耗角正切综上同时存在外界电场干扰时的测量方法:采用两次测量的方法消除或减少干扰先将电桥调制平衡,得出将电源极性调整180度再将电桥调制平衡,得出010203存在外界电磁场干扰时的测量1存在外界磁场干扰时的测量方法:采用两次测量的方法消除或减少干扰2先将检流计正接,得出3再将检流计正接,得出存在外界电磁场干扰时的测量
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