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文档简介

电气设备绝缘(juéyuán)预防性试验第一页,共117页。非破坏性试验(shìyàn)电气设备绝缘试验(shìyàn)类型 1、绝缘电阻、吸收比; 2、介质(jièzhì)损耗角正切(tg); 3、局部放电; 4、绝缘油气相色谱分析等。第二页,共117页。电气设备绝缘试验(shìyàn)类型 1、交流耐压试验(shìyàn); 2、直流耐压试验(shìyàn); 3、雷电冲击试验(shìyàn); 4、操作冲击耐压试验(shìyàn)。破坏性试验(shìyàn)第三页,共117页。常用绝缘材料气体:空气、六氟化硫、CO2、氮气等;液体:变压器油、电缆油、电容器油等;固体: 无机材料:云母、石棉、电瓷、玻璃等; 有机材料:纸、棉纱、木材(mùcái)、塑料等。第四页,共117页。第一章电气设备绝缘(juéyuán)试验第五页,共117页。绝缘电阻(diànzǔ)的测量原理:第一节绝缘电阻、吸收(xīshōu)比试验第六页,共117页。绝缘电阻测量过程(guòchéng)中的电流曲线ic:电容(diànróng)电流;ia:吸收电流;ig:泄漏电流第七页,共117页。关于绝缘材料的电容电流(diànliú)电介质的极化第八页,共117页。什么(shénme)是绝缘材料?1、绝缘材料的概念(gàiniàn):什么是绝缘材料?2、电介质的概念(gàiniàn):什么是电介质?第九页,共117页。绝缘材料(juéyuáncáiliào)的分子结构极性分子和非极性分子极性绝缘介质(jièzhì):环氧树脂、蓖麻油非极性绝缘介质(jièzhì):SF6、聚四氟乙烯、氮气等H2O...OHH+SF6第十页,共117页。++++++++++++++++++++电介质的极化(jíhuà)E外++++++++++++++++++++++++++第十一页,共117页。+++++Q0U+++++自由电荷(zìyóudiànhé)极化电荷+++++关于电介质极化产生的电容(diànróng)效应Q’+第十二页,共117页。电介质的极化(jíhuà)种类 (1)、电子位移极化 (2)、离子(lízǐ)位移极化 (3)、偶极子转向极化 (4)、热离子(lízǐ)极化 (5)、夹层介质界面极化 (6)、空间电荷极化第十三页,共117页。关于夹层(jiācéng)介质界面极化绝缘介质由不同成分组成(或介质不均匀),在这种情况下会产生“夹层介质界面极化”的现象。这种极化的过程特别缓慢,而且(érqiě)伴随有能量损耗。第十四页,共117页。关于(guānyú)空间电荷极化绝缘介质内的正、负自由离子在电场作用下改变分布状况,在电极附近(fùjìn)形成空间电荷,称为空间电荷极化。空间电荷极化和夹层界面极化现象一样都是缓慢进行的,所以在低频下存在这种极化现象,而在高频时因离子来不及移动,因此在高频电场作用下不存在这种极化现象。第十五页,共117页。主要针对的问题:绝缘受潮、表面脏污、贯穿性裂纹(lièwén)、贯穿性放电痕迹常用兆欧表类型、电压等级:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V绝缘电阻、吸收(xīshōu)比试验第十六页,共117页。1、手摇式兆欧表测试(cèshì)原理(比流计) 兆欧表接线端子:线路(xiànlù)端子(L),接地端子(E),屏蔽(或保护)端子(G)。一、兆欧表工作(gōngzuò)原理第十七页,共117页。手摇式兆欧表使用前的检查(jiǎnchá)事项短路检查:短接L、E,缓慢(huǎnmàn)摇动手柄,观察指针是否指“0”。开路检查:摇动手柄达额定转速120r/min,观察指针是否指“∞”。第十八页,共117页。2、电子式兆欧表测试(cèshì)原理 兆欧表接线端子:线路端子(L),接地(jiēdì)端子(E),屏蔽(或保护)端子(G)。第十九页,共117页。1、绝缘材料双层介电模型与吸收(xīshōu)曲线二、绝缘电阻(diànzǔ)试验双层电介质简化(jiǎnhuà)等值电路吸收曲线及绝缘电阻变化曲线测量过程中:初始电流很大,以后逐渐减小,最后趋近于一个常数Ig;图中曲线i

和稳态电流Ig

之间的面积为绝缘在充电过程中从电源“吸收”的电荷Qa。这种逐渐“吸收”电荷的现象就叫做“吸收现象”。第二十页,共117页。2、绝缘(juéyuán)电阻测量规程规定:测量60s时的绝缘电阻值,即R60S的值;当电容量特别大时,吸收现象(xiànxiàng)特别明显,如大型发电机、电力电缆等,可以采用10min时的绝缘电阻值,即R10min。第二十一页,共117页。吸收比:用来反映设备绝缘整体状态是否良好;用K表示(biǎoshì),其定义为:

K=R60s/R15s

极化指数:用来反映大容量设备绝缘整体状态是否良好;用PI表示(biǎoshì),其定义为:

PI=R10min/R1min

当绝缘状况良好时,K值较大,其值远大于1,当绝缘受潮时,K值将变小,一般认为如时,可判断绝缘可能受潮。3、吸收比与极化(jíhuà)指数第二十二页,共117页。第二十三页,共117页。

三、绝缘(juéyuán)电阻测量结果分析(1)不能简单(jiǎndān)的用绝缘电阻的大小或吸收比来判断绝缘的好坏。(绝缘电阻与绝缘材料的结构、体积有关,与兆欧表的电压高低有关,还与大气条件有关)(2)测量结果(绝缘电阻、吸收比),在数值上应采用比较的方式进行判断:与出厂数值相比较、与历史数据相比较、与同批设备相比较,其变化不能超过规程允许的范围。(3)应将绝缘电阻与吸收比的变化结合起来综合考虑。第二十四页,共117页。各生产厂商(chǎngshāng)出厂试验标准不同第二十五页,共117页。相关标准规定:变压器绝缘电阻值不应低于产品出厂值70%,吸收比与出厂值无明显(míngxiǎn)差别,且不应小于。第二十六页,共117页。四、测量(cèliáng)要求1、拆除被试设备电源及所有外接连线,并将被试物短接放电;2、校验兆欧表;3、清洁(qīngjié)表面;4、转速120r/min,读取1min绝缘电阻值;5、正确测量吸收比:在兆欧表达到额定转速时再将表笔接于被试物;(针对手摇式)6、试验完毕对地放电;(安全、提高准确度)7、试验记录。第二十七页,共117页。1、对于同杆双回架空线、双母线、平行线路,当一路带电时,不得测量另一回路的绝缘电阻,以防感应(gǎnyìng)高压损坏仪表和危及人身安全。五、注意事项2、对于大容量电机、电缆,必须经过较长时间,才能(cáinéng)得到正确的结果。试验结束后应先断开L线,再停止转动摇表,防止反充电损坏兆欧表。(针对手摇式)第二十八页,共117页。3、注意测量环境(温度、湿度、污秽(wūhuì));4、注意测量吸收比时记录时间产生的误差;5、测量时应靠近L端子装设屏蔽环;6、L、E端子不能对调。L接导体,E接地;7、测量连接线不能铰接或拖地;8、同一设备采用同样兆欧表、同样的接线。第二十九页,共117页。1、湿度:随着周围环境的变化(biànhuà),电气设备绝缘的吸湿程度也随着发生变化(biànhuà),导致绝缘电阻减小或增大。六、影响测试绝缘电阻的主要(zhǔyào)因素潮气扩散(kuòsàn)对绝缘性能的影响电容式套管:出厂绝缘电阻试验合格,现场交接试验绝缘电阻超标第三十页,共117页。第三十一页,共117页。3、表面(biǎomiàn)脏污和受潮:表面(biǎomiàn)脏污或受潮会使其表面(biǎomiàn)电阻率降低,绝缘电阻下降。2、温度:绝缘材料的绝缘电阻随温度变化(biànhuà)而变化(biànhuà);富于吸湿性的材料,受温度影响最大。(离子、水分)4、被试设备剩余(shèngyú)电荷:剩余(shèngyú)电荷影响测量数据的准确性。第三十二页,共117页。5、兆欧表容量:兆欧表容量影响绝缘电阻(diànzǔ)、吸收比和极化指数的测量准确性;兆欧表容量越大越好。6、气泡的影响:充油产品再次充满(chōngmǎn)油后根据产品大小需静置一段时间,待气泡消除后再测量。第三十三页,共117页。1、屏(柜)上二次回路:在端子(duānzǐ)排处将所有外部引入回路及电缆断开,分别将所有电流、电压、直流控制信号回路端子(duānzǐ)连接在一起,将不能承受高压的部件(电容器、半导体器件等)拆掉或短接,用1000V兆欧表测量各回路对地、及各回路相互间的绝缘电阻;二次回路(huílù)绝缘电阻测量2、整个二次回路(huílù):在屏(柜)端子排处将所有电流、电压、直流控制信号回路(huílù)端子排连接在一起,并将电流回路(huílù)接地点断开,用1000V兆欧表测量回路(huílù)对地绝缘。第三十四页,共117页。关于吸收(xīshōu)比的不确定性问题分析绝缘(juéyuán)电阻与吸收比的关系:第三十五页,共117页。吸收(xīshōu)比与温度的关系:第三十六页,共117页。第二节泄漏电流(diànliú)和直流耐压试验一、泄漏(xièlòu)电流泄漏电流的本质(běnzhì):电介质的离子电导电流绝缘电阻一般具有负温度系数:随着温度升高,参与导电的离子越多,泄漏电流越大,所以绝缘电阻一般具有负的温度系数。第三十七页,共117页。1、晶格(jīnɡɡé)缺陷绝缘介质内部离子(lízǐ)产生的原因离子电流:晶格结点上的离子在电场作用下,与晶格缺陷(quēxiàn)相邻位置上的离子落入晶格缺陷(quēxiàn),晶格缺陷(quēxiàn)顺序地在晶格中移动,形成离子电流。

2、解离(1)介质自身热解离成为离子;(2)电子的碰撞电离。第三十八页,共117页。固体绝缘介质的表面电导表面电导产生的原因:附着于介质表面的水分和其他污物。根据绝缘介质对水分子的吸附性:憎水性(shuǐxìng)、亲水性(shuǐxìng)憎水性(shuǐxìng)绝缘介质:绝缘介质分子和水分子的附着力小于水分子的内聚力,因此水分子只能在它们表面形成不连续的水珠。亲水性(shuǐxìng)绝缘介质:绝缘介质分子和水分子的附着力大于水分子的内聚力,水分子容易附着于介质表面。如电瓷、玻璃、多孔性介质(纤维材料)。第三十九页,共117页。液体绝缘介质(jièzhì)中的电导1、离子电导:液体本身的分子和杂质的分子解离为离子,构成离子电导;2、电泳(diànyǒnɡ)电导:液体中的胶体质点(如变压器油中悬浮的小水滴)吸附电荷后,形成带电质点,构成电泳(diànyǒnɡ)电导。注意(zhùyì)大型电力变压器油流带电现象第四十页,共117页。泄漏(xièlòu)电流和绝缘电阻表面(biǎomiàn)泄漏电流,体泄漏电流EGLEGL表面电导体积电导绝缘屏蔽环第四十一页,共117页。泄漏电流(diànliú)测量的特点1、试验电压高、可调;2、泄漏电流随时监视、灵敏度高、重复性好;3、根据泄漏电流可以(kěyǐ)换算出绝缘电阻;4、可以(kěyǐ)采用i=f(u)或i=f(t)曲线判断绝缘缺陷。第四十二页,共117页。泄漏电流与加压时间(1良好(liánghǎo),2受潮或缺陷)i=f(u)的关系(guānxì)曲线根据(gēnjù)i=f(u)或i=f(t)曲线判断绝缘缺陷第四十三页,共117页。泄漏(xièlòu)电流试验设备半波整流,负极性1、微安表接于高压侧:不受高压对地杂散电流的影响;对微安表及引线(yǐnxiàn)需加屏蔽;读数安全、切换量程带来不便。2、微安表接于低压侧:读数安全、切换量程方便;要求被试品的接地端能与地分开。第四十四页,共117页。影响(yǐngxiǎng)测量结果的主要因素1、高压连接(liánjiē)导线;2、表面泄漏电流;3、温度;4、残余电荷;5、电源电压的非正弦波形;6、加压速度;7、微安表接位置;8、试验电压极性。第四十五页,共117页。微安(wēiān)表三种接线方式试品表面泄漏电流(diànliú)较大时,应加屏蔽环予以消除。第四十六页,共117页。微安(wēiān)表三种接线方式试验装置本身泄漏电流较大(jiàodà),应在未接入试品之前记录试验电压各阶段的泄漏电流,然后在试验结果中分别减去这些泄漏电流值。第四十七页,共117页。微安(wēiān)表的保护第四十八页,共117页。试验(shìyàn)电压极性对泄漏电流的影响1、电渗透现象电渗透现象使不同极性试验电压下油纸绝缘电气设备的泄漏(xièlòu)电流测量值不同。2、试验电压极性对引线电晕电流的影响极性效应:在不均匀电场中,外加电压极性不同,其放电过程及放电电压不同的现象,称为极性效应。第四十九页,共117页。测量(cèliáng)时的操作规定1、正确接线;2、升压过程中应密切观测微安表读数,缓慢升压以避开(bìkāi)吸收电流;3、测量过程中若有击穿、闪络等异常现象发生,应迅速降压,并断开电源;4、实验完毕,降压、断开电源,并对被试设备充分放电;5、按照规定做好试验记录。第五十页,共117页。 1)指针来回摆动 产生原因:电源波动、直流脉动系数大、试验(shìyàn)回路和被试设备有充放电现象。 若摆动不大,又不影响读数,可取其平均值;若摆动很大,影响读数,则可增大主回路和保护回路中的滤波电容的电容量。 2)指针周期性摆动 产生原因:回路存在反充电、被试设备绝缘不良产生周期性放电。测量(cèliáng)中可能出现的问题1、从微安(wēiān)表中反映出来的情况第五十一页,共117页。 3)指针突然冲击 若向小冲击,可能是电源回路引起的;若向大冲击,可能是试验回路或被试设备出现闪络或产生间歇性放电引起的。 4)指针指示数值随测量时间而发生变化 若逐渐下降,则可能是由于充电电流减小或被试设备表面(biǎomiàn)绝缘电阻上升所致;若逐渐上升,往往是被试设备绝缘老化引起的。 5)指针反指 可能是由于被试设备经测压电阻放电所致。 6)接好线后,未加压时,微安表有指示 这可能是外界干扰太强或地电位抬高引起的。第五十二页,共117页。2、从泄漏电流数值上反映出来的情况 1)泄漏电流过大 设备绝缘不佳或屏蔽不好。首先应检查实验设备和屏蔽;若确认无误,则说明被试设备绝缘不良。 2)泄漏电流过小 检查线路和微安表(是否线路接错、微安表保护部分分流(fēnliú)或有断脱现象)。 3)当采用微安表在低压侧读数,且用差值法消除误差时,可能会出现负值。 这可能是由于高压线过长、空载时电晕电流大所致。因此高压引线应当尽量粗、短、无毛刺第五十三页,共117页。1、设备较轻便;2、绝缘无介质极化损失;3、可制作伏安特性曲线;4、可以兼做泄漏电流测量;5、试验电压高,易于发现局部(júbù)缺陷。二、直流耐压试验(shìyàn)直流耐压试验(shìyàn)的特点直流耐压试验能够发现某些交流耐压试验所不能发现的缺陷;但直流与交流性质不同,两者不能相互代替。第五十四页,共117页。1、试验电压的确定(quèdìng)直流耐压试验的外施电压数值通常应参考交流耐压试验电压和交、直流下击穿电压之比,主要是根据运行经验确定(quèdìng)。(3UN、N、2UN、UN)2、实验电压极性规程规定施加电压极性为负极性。直流耐压试验比交流(jiāoliú)耐压试验的时间长直流耐压试验应注意(zhùyì)的问题第五十五页,共117页。1、介质损耗的本质?2、介质损耗在交流、直流电压下的区别(qūbié)?3、介质损耗的表示方法?4、为什么要关注绝缘损耗?第三节介质(jièzhì)损耗角正切值测量介质损耗:介质损耗由IR产生(chǎnshēng),夹角大时,IR就越大,故称为介质损耗角,其正切值为:第五十六页,共117页。关于(guānyú)极化损耗第五十七页,共117页。优点:灵敏度高,容易发现(fāxiàn)绝缘整体受潮、劣化、变质,及小体积设备的局部缺陷。缺点:tan不能发现(fāxiàn)大体积设备的局部缺陷。规程中对电机、电缆等电气设备,因为缺陷的集中性及体积较大,通常(tōngcháng)不做此项试验;而对套管、电力变压器、互感器、电容器等则做此项试验。关于(guānyú)tan测量第五十八页,共117页。潮气扩散(kuòsàn)对绝缘性能的影响电容式套管:出厂绝缘(juéyuán)电阻试验合格,现场交接试验绝缘(juéyuán)电阻超标。出厂(chūchǎng)tan试验合格,现场交接试验tan超标。第五十九页,共117页。1、绝缘介质(jièzhì)tg过大,会引起严重发热,材料容易劣化,甚至可能导致热击穿。2、在绝缘预防性试验中,tg是一基本测试项目,当绝缘受潮或劣化时,tg急剧上升。测量(cèliáng)介质损耗的意义第六十页,共117页。1、tan测量原理:西林(xīlín)电桥正接线(jiēxiàn):要求被试设备能与地分离。第六十一页,共117页。反接线:被试设备一端接地,要求电桥本体有足够的绝缘。为保证安全应采取的措施(cuòshī):1、电桥和操作者整体绝缘或使用“法拉第笼”;2、通过绝缘连杆调节。第六十二页,共117页。对角线接线:被试设备一端接地(jiēdì),而且电桥没有足够的绝缘。第六十三页,共117页。测量原理(yuánlǐ):容性电流与全电流的关系。2、tan测量原理(yuánlǐ):角差法(非平衡法)第六十四页,共117页。示波器测量(cèliáng)tan第六十五页,共117页。1、外界电场干扰2、高压标准电容器质量(zhìliàng)劣化3、试品电容量的变化(关注tan参数的同时,也应注意试品电容量的变化)4、表面泄漏电流5、空气湿度6、接地tan测试(cèshì)中需要注意的事项:第六十六页,共117页。7、电桥引线的影响。(1)引线长度(对小容量试品影响较大,应引起重视)(2)高压引线与试品夹角(对小容量试品影响较大,应引起重视)(3)引线电晕(电晕损耗通过杂散电容将被计入(jìrù)被试品的tan内)(4)引线接触不良(相当于被试支路中串联一个附加电阻)(5)高压引线应悬空第六十七页,共117页。1、“平衡法”测量(cèliáng)可以采用的措施:(1)加设屏蔽(2)采用移相电源(3)倒相法2、“角差法”测量(cèliáng)时可以采用的措施:(1)采用异频电源(2)补偿法tgδ测量(cèliáng)中的抗干扰措施第六十八页,共117页。1、温度:tgδ值受温度影响而变化,为了比较试验结果,对同一设备在不同温度下的变化必须将结果归算到一个巩固的基准温度,一般归算到20。2、湿度。在不同的湿度下测得的tgδ值也是有差别的,应在空气相对湿度小于80%下进行试验。3、清洁度和表面泄漏电流。可以用清洁和干燥表面来将损失减到最小,也可采用(cǎiyòng)涂硅油等办法来消除这种影响。影响(yǐngxiǎng)测试结果的主要因素第六十九页,共117页。1、参照规程要求:规程要求的“允许值”2、纵向比较:历史数据3、横向比较:同一设备相间、同类设备4、如果tgδ值超标,应对比电容量变化5、考虑(kǎolǜ)温度修正6、分析tgδ=f(u)曲线变化趋势测试(cèshì)结果的分析判断第七十页,共117页。绝缘油介质损耗:非极性介质,主要因素是电导损耗;一般情况(qíngkuàng)下,电导损耗随温度升高而增大。绝缘纸介质损耗:极性介质,主要因素是极化损耗;一般情况(qíngkuàng)下极化损耗随温度升高而减小。油纸绝缘介质(jièzhì)tan与温度的关系第七十一页,共117页。开展高电压介质损耗(sǔnhào)测量的意义预防性试验规程一般要求进行10kV的tan和电容量的测量;当测量数据出现异常时,为进一步进行绝缘诊断,需要进行高电压(diànyā)下的介质损耗和电容量测试。高电压下更容易发现设备(shèbèi)内部的绝缘缺陷第七十二页,共117页。曲线A:绝缘良好,tan不随电压升高而增大,只有当试验电压超过最高运行电压时,tan值才略微(lüèwēi)增加。降低试验电压和升高试验电压时tan值能保持一致。曲线B:绝缘老化示例;曲线C:局部放电示例;曲线D:严重受潮示例;曲线E:绝缘中含有离子型杂质。通过tan=f(u)曲线(qūxiàn)分析判断绝缘状态第七十三页,共117页。膜纸复合绝缘介质tan测量(cèliáng)的特殊现象低压(dīyā)下tan高,高压下tan低原因(yuányīn)分析:(1)接触电阻;(2)CARTON效应Garton效应:在含膜纸的复合绝缘介质中,较低电压下的介质损耗tan

可能是其在较高电压下的1-10倍,这种现象称为Garton效应。第七十四页,共117页。机理分析:绝缘(juéyuán)介质中存在杂质,杂质在不同电压下的分布结构不同。低电压下,杂质游离于介质空间,极化损耗较大,因此总体介损值较大;高电压下,杂质在较强的电场作用下集中于电极两端,介质空间的杂质相对减少,极化损耗较小,导致总体介质损耗值减小。第七十五页,共117页。Q_GDW168-2008输变电设备状态检修试验规程相关(xiāngguān)规定第七十六页,共117页。CARTON效应(xiàoyìng)tan测量实例:500kV断路器均压电容介损试验(shìyàn)(膜纸复合绝缘)第七十七页,共117页。CARTON效应tan测量(cèliáng)实例:500kV断路器均压电容(diànróng)介损试验(膜纸复合绝缘)第七十八页,共117页。1、电气强度(qiángdù)试验电气强度(qiángdù)试验:测量绝缘油的瞬时击穿电压值。第四节绝缘油试验(shìyàn)DLT596-1996电力设备预防性试验(shìyàn)规程变压器油电力设备预防性试验规程南网2011变压器油第七十九页,共117页。 试验方法:使用标准(biāozhǔn)油杯,以一定的速率逐渐升压,直至电极间油隙击穿。试验步骤及注意事项(1)清洗油杯:油杯洗净烘干,洗涤时用洁净的丝绢,不可用布和棉纱。试验在室温(shìwēn)15~35℃,湿度不高于75%的条件下进行。 (2)油样处理:放置油样直至接近室温,摇动(yáodòng)油样使之均匀混合,并尽可能不产生气泡,静置10分钟。第八十页,共117页。(3)加压试验:电压从零升起,升压速度约3千伏/秒,直至油隙击穿,并记录击穿电压值。重复试验5次,取平均值。(4)限制(xiànzhì)击穿电流:为了减少油击穿后产生的碳粒,应将击穿时的电流限制(xiànzhì)在5毫安左右。在每次击穿后要用玻璃棒对油进行充分搅拌,并静置5分钟后再重复试验。第八十一页,共117页。悬浮、溶解(róngjiě)、气化第八十二页,共117页。DLT596-1996电力设备预防性试验(shìyàn)规程变压器油电力设备预防性试验(shìyàn)规程南网2011变压器油2、tgδ值的测量(cèliáng)第八十三页,共117页。一、交流工频耐压试验1、常规(chángguī)试验变压器耐压试验接线原理交流(jiāoliú)耐压试验接线图交流工频耐压试验(shìyàn)、交流感应耐压试验(shìyàn)第五节交流耐压试验第八十四页,共117页。优点(yōudiǎn):若被试品击穿,则高压消失,电流下降。谐振(xiézhèn)时试品上电压:Q:回路(huílù)品质因数,一般为10-402、串联、并联及串并联谐振试验方法(1)串联补偿第八十五页,共117页。(2)并联(bìnglián)谐振问题:被试品击穿(jīchuān),试验变压器有过流的可能,要求过流速断保护能可靠动作。第八十六页,共117页。(3)串并联谐振(xiézhèn)法串并联谐振(xiézhèn)应满足的条件:第八十七页,共117页。二、交流(jiāoliú)感应耐压试验1、试验(shìyàn)目的(1)检查全绝缘变压器的纵绝缘:绕组(ràozǔ)层间、匝间及段间(2)检查分级绝缘变压器主绝缘和纵绝缘,主绝缘:绕组(ràozǔ)对地、相间、不同电压等级绕组(ràozǔ)间。2、原因

(1)对于全绝缘变压器,交流工频耐压试验只考虑了主绝缘,并为考虑纵绝缘;

(2)对于分级绝缘变压器,中性点绝缘水平降低,不能用交流工频考核主绝缘。第八十八页,共117页。3、试验电压(diànyā)、频率(1)施加感应电压为额定电压的2倍;(2)频率为交流工频(ɡōnɡpín)的2倍频,或更高。4、试验(shìyàn)方法

(1)全绝缘变压器第八十九页,共117页。(2)分级绝缘变压器特点:对于(duìyú)分级绝缘变压器,其相间、相对地的绝缘水平相同。第九十页,共117页。三、交流(jiāoliú)耐压试验注意事项1、容升效应(xiàoyìng)2、电压(diànyā)谐振第九十一页,共117页。第九十二页,共117页。第六节冲击电压(diànyā)试验标准(biāozhǔn)冲击电压波形参数:波头时间:1.2μs±30%半峰值时间:50μs±20%幅值:±3%冲击电压(diànyā)波形第九十三页,共117页。冲击电压(diànyā)发生器工作原理第九十四页,共117页。实际单级冲击电压发生器电路(diànlù)原理

实际多级冲击电压发生器电路(diànlù)原理特点:并联(bìnglián)充电、串联放电。第九十五页,共117页。可控触发(chùfā)电极系统:三电极球隙第九十六页,共117页。冲击(chōngjī)电压发生器第九十七页,共117页。两种类型(lèixíng)过电压: 1、雷电过电压:直击雷过电压、感应雷过电压2、内部过电压:操作过电压、暂时过电压过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压、可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是由于电力系统中电路状态和电磁状态的突然(tūrán)变化所致。电力系统(diànlìxìtǒnɡ)过电压第九十八页,共117页。内部过电压 能量来源于系统(xìtǒng)本身,幅值以系统(xìtǒng)最大工作相电压幅值U的倍数k0来表示。 k0值约为,其大小与系统(xìtǒng)参数、断路器性能、中性点接地方式等一系列因素有关。第九十九页,共117页。操作过电压:进行断路器操作、或发生突然短路而引起的过电压称为操作过电压。产生原因:系统状态发生突变,系统从一种电磁状态过渡到另一种电磁状态,在这种过渡中会出现电磁振荡,电磁能与静电能在电感性与电容性元件中以电路固有频率(ɡùyǒupínlǜ)交替转换,以致在电气设备上出现过电压。常见操作过电压的种类: (1)空载线路合闸与重合闸过电压 (2)切除空载线路过电压 (3)切断(qiēduàn)空载变压器过电压 (4)弧光接地过电压1、操作(cāozuò)过电压第一百页,共117页。(1)空载线路(xiànlù)合闸与重合闸过电压当断路器突然合上时,在回路中会发生角频率的高频振荡过渡过程,电容C(即线路)上的电压可能(kěnéng)达到最大值:1)空载(kōnɡzǎi)线路合闸过电压第一百零一页,共117页。如果(rúguǒ)合闸前电容C上还有初始电压,合闸后振荡过程中的过电压有可能达到3Em(如采用线路自动重合闸时就可能有这种情况)。2)重合(chónghé)闸过电压第一百零二页,共117页。2、切除空载线路过电压空载线路属于电容性负载,由于(yóuyú)切断过程中断路器触头间交流电弧的重燃而引起的电磁振荡,使线路出现过电压。 考虑最严重的情况下:工频电流在t1时刻熄灭,此时线路仍保持残余电压Uc=+Em;第一百零三页,共117页。高压断路器加装并联电阻(diànzǔ)的作用第一百零四页,共117页。3、切断空载变压器过电压(截流过电压)变压器既是感性负载,同时还有对地电容。当断路器突然切断小电流时,电流变化率很大,使变压器上产生很高的感应过电压。电流截断后,变压器中的电磁能向对地电容充电,形成振荡过程,因而(yīnér)出现过电压,称为截流过电压。第一百零五页,共117页。高压断路器加装并联电阻(diànzǔ)的作用

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