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1电气设备的绝缘试验
2交接试验预防性实验绝缘缺陷整体性或分布性局部性或集中性试验方法非破坏性试验耐压试验具体判断某一设备的绝缘状况时,应注意各项试验结果综合判断同一设备三相试验结果比较历次试验结果互相比较试验的分类1概述
3电气设备绝缘试验分两大类〔一〕耐压试验――破坏性试验试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压。最有效和最可信;可能导致绝缘的破坏。种类:工频耐压试验直流耐压试验冲击耐压试验〔二〕检查性试验――预防性试验测定绝缘某些方面的特性;一般在较低电压下进行,通常不会导致绝缘的击穿破坏。
4测试方法方法有许多种:测绝缘电阻,吸收比;测泄漏电流;测tgδ,等效电容C,等效电阻R;局部放电测试,电压分布测试;油气色谱分析。各方法反映绝缘缺陷的性质不同,对不同绝缘材料和绝缘结构的有效性也不同。两类试验间的关系:相互补充,而不能相互代替.先作检查性试验,再确定耐压试验的时间和条件.
5绝缘中的缺陷可分为两类:一类是局部性或集中性的缺陷另一类是整体性或分布性的缺陷:整体绝缘老化、变质、受潮、绝缘性能下降
6一.绝缘电阻和吸收比测量(一).绝缘电阻的测量1.兆欧表的工作原理
7兆欧表〔绝缘摇表〕的原理和接线R1R2ELSNG12线路端子L接地端子E保护端子G三个接线端子摇动发电机手柄,直流电压就加到两个并联的支路上。电阻R1和电压线圈1被试电阻,电阻R2和电流线圈2直流发电机
8 两个线圈中电流产生的力矩方向相反固定在同一转子上,并可带动指针旋转。到达平衡时,指针偏转的角度正比于I1/I2〔因为并联支路内的电流分配是与电阻成反比的,所以偏转角的大小可以反映出被试电阻的大小)。由于没有弹簧游丝,当线圈中没有电流时,指针可停在任一偏转角位置。LGE兆欧表屏蔽极的使用兆欧表〔绝缘摇表〕的原理和接线
9由于存在吸收现象,通常规定以加压后1min时测得的数值作为该试品的绝缘电阻。且该绝缘电阻常比真正的绝缘电阻值要低一些;只在有贯穿性的绝缘缺陷存在的情况下,绝缘电阻才会有显著的变化。测量绝缘电阻应注意的两点兆欧表〔绝缘摇表〕的原理和接线
10可有效地发现:〔1〕两极间有穿透性的导电通道.〔2〕受潮〔3〕外表污垢不能发现的缺陷:(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.2.测试成效
113.接线
124.绝缘的吸收比通常测量的是15S及60S时的R15及R60,用来判断绝缘是否受潮。一般认为K1.3可判断绝缘受潮。K值也可以反映贯通性的绝缘缺陷。RCr?C绝缘的吸收比绝缘良好时,R和r都较大,那么测得的绝缘电阻值较高,且需经过较长时间才到达稳定;如绝缘受潮或存在某些穿透性的导电通道,那么测得的绝缘电阻值较低,且很快到达稳定。
13 (1)先撤除被试品的电源和对外一切连线,将其接地、以充分放电 (2)待手摇发电机稳定以后,再将两端子接在试品上60秒后再读数 (3)对大容量试品,测好以后先断两端子接线,后停手摇发电机,以免反充电建成损坏 (4)注意温度和湿度的较正5.本卷须知
141.温度:一般随温度上升,R减小,T↑→γ↑,ia↑→R↓;受潮→有损极化加强,iP↑,充电加快,曲线平坦.湿度绝缘外表的泄漏电流增大,进入电流线圈,使绝缘电阻读数显著下降3.试验前将被试品接地放电一定时间〔5~10min〕.影响测量结果的因素
15二.介质损耗角正切的测量1.作用 能有效地测出绝缘受潮、老化等分布性缺陷。对集中性缺陷不灵敏,体积越大也越不灵敏
16正接线:C点接到电源的高压端,D点接地。反接线:D点接到电源的高压端,C点接地。四、西林电桥测量时的两种接线
17正接线:C点接到电源的高压端,D点接地。四西林电桥测量时的两种接线由于臂I、2的阻抗比3、4大得多,电压大局部将降落在上桥臂。在凋节局部R3和C4上的电压降通常只有几伏,对操作人员没有危险。为了防止试品或标准电容一旦发生击穿时在低压臂上出现高电压,在电桥的A,B点和接地的屏蔽间接有放电管;以保证人身和设备的女全。这种接线法测量准确度较高,但要求被试品两端部对地绝缘。适用:体积小,重量轻
18反接线:D点接到电源的高压端,C点接地。四西林电桥测量时的两种接线这种接线适于在现场试验一端固定接地的设备。但此时操作局部R3及C4处在高电位,为保证操作的平安应采取一定的措施。一个方
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