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高压电气设备如试验变压器、直流高压发生器等试验内容与原理

发布时间:2018-06-21 23:03:11 来源:欧贝特检测设备 浏览:

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高压电气设备如试验变压器、直流高压发生器等试验内容与原理 高压电气装备如实验变压器、直流高压产生器等实验内容与原理1.1 绪论随着电力工业的飞速发展,机组参数、系统电压等级逐渐提高,电气装备的绝缘强度、系统过电压的限制水平对系统安全经济运行的影响日趋突出。据统计,高压电网的各种故障多是由于高压电气装备绝缘的破坏而至,因此了解装备绝缘特性,掌握绝缘状态,不断提高电气装备绝缘水平是电力系统安全经济运行的根本保证。高压电气装备在运行中必须保持良好的绝缘,为此从装备的制造开始,要进行1系列绝缘测试。这些测试包括:在制造时对原材料的实验、制造进程的中间实验、产品的定性及出厂实验、在使用现场安装后的交接实验、使用中为保护运行而进行的绝缘预防性实验等。其中电气装备

高压电气装备如实验变压器、直流高压产生器等实验内容与原理

1.1 绪论

随着电力工业的飞速发展,机组参数、系统电压等级逐渐提高,电气装备的绝缘强度、系统过电压的限制水平对系统安全经济运行的影响日趋突出。据统计,高压电网的各种故障多是由于高压电气装备绝缘的破坏而至,因此了解装备绝缘特性,掌握绝缘状态,不断提高电气装备绝缘水平是电力系统安全经济运行的根本保证。

高压电气装备在运行中必须保持良好的绝缘,为此从装备的制造开始,要进行1系列绝缘测试。这些测试包括:在制造时对原材料的实验、制造进程的中间实验、产品的定性及出厂实验、在使用现场安装后的交接实验、使用中为保护运行而进行的绝缘预防性实验等。其中电气装备的交接实验和预防性实验是两类最重要的实验,中华人民共和国电力行业标准和国家标准:DL/T 596—1996《电力装备预防性实验规程》和GB 50150⑼1《电气装备交接实验标准》详细地介绍了各项实验的内容和标准。

1.2 绝缘预防性实验

电气装备绝缘预防性实验是保证装备安全运行的重要措施,通过实验,掌握装备绝缘状态,及时发现绝缘内部隐藏的缺点,并通过检验加以消除,严重者必须予以更换,以避免装备在运行中产生绝缘击穿,造成停电或装备破坏等不可挽回的损失。

绝缘预防性实验可分为两大类:1类是非破坏性实验或称绝缘特性实验,是在较低的电压下或用其他不会破坏绝缘的办法来丈量的各种特性参数,主要包括丈量绝缘电阻、泄漏电流、介质消耗角正切值等,从而判断绝缘内部有没有缺点。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另外一类是破坏性实验或称耐压实验,实验所加电压高于装备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭穿那些危险性较大的集中性缺点,并能保证绝缘有1定的耐电强度,主要包括直流耐压、交换耐压等。耐压实验的缺点是会给绝缘造成1定的损伤。

1.3 电气装备交接实验

为适应电气装置安装工程和电气装备交接实验的需要,增进电气装备交接实验新技术的推行和利用,国家标准GB 50150⑼1《电气装备交接实验标准》详细地介绍了各项实验的内容和标准。电气装备交接实验除部份绝缘预防性实验还有其它1些特性实验,例如变压器直流电阻和变比测试、断路器回路电阻测试等。

1.4绝缘预防性实验的基本原理

1.4.1 绝缘电阻的测试绝缘电阻的测试是电气装备绝缘测试中利用最广泛,实验最方便的项目。绝缘电阻值的大小,能有效地反应绝缘的整体受潮、污秽和严重过热老化等缺点。绝缘电阻的测试最经常使用的仪表是绝缘电阻测试仪(兆欧表)。

绝缘电阻测试仪(高压兆欧表)通常有100V、250V、500V、1000V、2500V和5000V等类型。使用兆欧表应依照DL/T596《电力装备预防性实验规程》的有关规定。

1.4.2泄漏电流的测试

1般直流兆欧表的电压在2.5KV以下,比某些电气装备的工作电压要低很多。如果认为兆欧表的丈量电压太低,还可以采取加直流高压来丈量电气装备的泄漏电流。当装备存在某些缺点时,高压下的泄漏电流要比低压下的大很多,亦即高压下的绝缘电阻要比低压下的电阻小很多。

丈量装备的泄漏电流和绝缘电阻本质上没有多大区分,但是泄漏电流的丈量有以下特点:

(1)实验电压比高压兆欧表高很多,绝缘本身的缺点容易暴露,能发现1些还没有贯通的集中性缺点。

(2)通过丈量泄漏电流和外加电压的关系有助于分析绝缘的缺点类型。

(3)泄漏电流丈量用的微安表要比兆欧表精度高。

某装备绝缘泄漏电流曲线

曲线1:绝缘良好;曲线2:绝缘受潮;

曲线3:绝缘中有未贯通的集中性缺点;

曲线4:绝缘有击穿的危险

1.4.3直流耐压实验(直流高压产生器)

直流耐压实验电压较高,对发现绝缘某些局部缺点具有特殊的作用,可与泄漏电流实验同时进行。

直流耐压实验与交换耐压实验相比,具有实验装备轻便、对绝缘损伤小和易于发现装备的局部缺点等优点。与交换耐压实验相比,直流耐压实验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压散布不同,直流耐压实验对绝缘的考验不如交换更接近实际。

1.4.4交换耐压实验(实验变压器)

交换耐压实验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺点。它是鉴定电气装备绝缘强度最直接的方法,对判断电气装备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证装备绝缘水平、避免产生绝缘事故的重要手段。

交换耐压实验有时可能使绝缘中的1些弱点更加发展,因此在实验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质消耗等项目的实验,若实验结果合格方能进行交换耐压实验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交换耐压实验,以避免造成不应有的绝缘损伤。

1.4.5介质消耗因数tgδ测试(介质消耗测试仪)

介质消耗因数tgδ是反应绝缘性能的基本指标之1。介质消耗因数tgδ反应绝缘消耗的特点参数,它可以很灵敏地发现电气装备绝缘整体受潮、劣化变质和小体积装备贯通和未贯通的局部缺点。

介质消耗因数tgδ与绝缘电阻和泄漏电流的测试相比具有明显的优点,它与实验电压、试品尺寸等因素无关,更便于判断电气装备绝缘变化情况。因此介质消耗因数tgδ为高压电气装备绝缘测试的最基本的实验之1。

介质消耗因数tgδ可以有效的发现绝缘的以下缺点:

(1)受潮;(2)穿透性导电通道;(3)绝缘内含气泡的游离,绝缘分层、脱壳;(4)绝缘有脏污、劣化老化等。








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