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高电压技术—局部放电测试;;基本原理;;;绝缘内部气隙局部放电的等值电路;局部放电时电压电流变化曲线;局部放电时的电压电流变化曲线;气隙放电时,其放电电荷量为
因为,所以
qr为实际放电量,但因Cg、Cb等在实际中无法测定,因此qr很难测得。;由于气隙放电引起的电压变动将按反比分配在Ca和Cb上(因从气隙两端看,Ca和Cb串联连接),因而Ca上的电压变动△Ua为
也就是说,当气隙放电时,被试品两端的电压会下降,这相当于被试品放掉电荷
式中q为视在放电量,通常以它作为衡量局部放电强度的一个重要参数。;通过上面两个公式可得
由于,所以视在放电量q要比实际放电量qr小得多,但它们之间存在比例关系,因而q值可以相对地反映qr的大小。;;电气设备绝缘内部发生局部放电时将伴随着出现许多外部现象,有些外部现象属于电现象,如产生电流脉冲、引起介质损耗增大、产生电磁波辐射等;
有些属于非电现象,如产生光、热、噪声、气压变化和分解物等。可以利用这些现象对局部放电进行检测,根据被检测量的性质不同,局部放电的检测方法可分为电气检测法和非电检测法两大类。;非电检测法的灵敏度较低,多用于定性检测,即只能判断是否存在局部放电,而不能作定量的分析。;2;2;;a)试验电压下,试品的工频电容电流超出测量阻抗Zm允许值,或试品的接地部位固定接地时,可采用图a试验回路,俗称并联法。
b)试验电压下,试品的工频电容电流符合测量阻抗Zm允许值时,可采用图b试验回路,俗称串联法。
c)试验电压下,图a、b试验回路有过高的干扰信号时,可采用图c试验回路,俗称平衡法。;局部放电测试仪;1;2;3;;1、校准视在放电量
接好整个试验回路,一般采用直接校准法将已知电荷量注入试品两端,记录指示系统响应值。
2、测定背景噪声水平
测定并记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%,当试品允许放电量较低(如小于10pC)时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。现场试???时,如以上条件达不到,可以允许有个别能分辨是干扰信号并且不影响测量读数的脉冲,过滤掉无法清除的背景局部放电量后,开始读取放电量。;3、开始加压,进行局部放电试验
1)变压器
a) 首先将试验电压升到下进行测量,保持5min;然后试验电压升到U2,保持5min;
b) 接着试验电压升到U1,除另有规定,当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时,全电压下试验电压时间为60s,当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时间为,但不少于15s。;最后电压降到U2下再进行测量,保持30min/60min。当在感应耐压试验同时进行局部试验时,U1值即为感应耐压试验值。当仅作为局部放电试验时,U1则为预加电压。;3、开始加压,进行局部放电试验
1)变压器
c) 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。
d) 在电压升至U2及由U2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。
e) 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U2的第二阶段的时间内,所有测量端子测得的放电量Q,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。;3、开始加压,进行局部放电试验
1)变压器
f) 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min/60min的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容Ck,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Zm。;3、开始加压,进行局部放电试验
2)互感器
a) 电压互感器试验的预加电压,可采用150Hz或其它合适的频率作为试验电源。
b) 试验应在不大于1/3测量电压下接通电源,然后按试验标准进行测量,最后降到1/3测量电压下,方能切除电源。;3、开始加压,进行局部放电试验
3)套管
a) 变压器或电抗器套管局部放电试验时,其下部必须浸入一合适的油筒内,注入筒内的油应符合油质试验的有关标准,并静止48h后才能进行试验。套管局部放电的试验电压,由试验变压器
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