第3章电气设备的绝缘试验.pptx

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第3章 电气设备的绝缘试验 3.1 绝缘电阻及吸收比的测量3.2 泄漏电流的测量3.3 介质损失角tanδ的测量3.4 局部放电的测量3.5 绝缘油的气相色谱分析3.6 交流耐压试验 3.7 直流耐压试验3.8 各种试验方法的特点3.9 绝缘在线监测3.10 试验记录、试验报告及试验结果分析 制造或修理过程中潜伏下来的缺陷产生根源运输及保管过程中形成的运行中绝缘老化发展起来的局部性(集中性)缺陷缺陷分类整体性(分布性)缺陷电气设备绝缘缺陷的分类:集中性缺陷(例如悬式绝缘子的瓷质开裂;发电机绝缘局部磨损、挤压破裂;电缆绝缘逐渐损坏等)b. 分布式缺陷(电气设备整体绝缘性能下降,如电机、变压器、套管中有机绝缘材料的受潮、老化、变质) 预防性试验方法的分类:a. 破坏性试验,或叫耐压试验。b. 非破坏性试验(在较低的电压下或用其它不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的各种特性,从而判断绝缘的内部缺陷) 破坏性试验和非破坏性试验各有其特点,所反映的绝缘缺陷的性质是不同的,且对不同的绝缘结构和材料的有效性也不一样。集中性的缺陷3.1 绝缘电阻及吸收比的测量3.1.1 绝缘电阻的测量规定以加压1min时测定的电阻值作为被试品的 ----绝缘电阻 作用: 能发现绝缘受潮或有集中性的导电通道、表面脏污、绝缘油劣化、绝缘击穿和绝缘老化等。兆欧表的原理 直流输出电压:250V、500V、1000V、2500V、5000V试验接线L—接被试品的高压导体E—接被试品外壳或地 G—接被试品的屏蔽环或屏蔽电极 测量电力电缆绝缘电阻的试验接线 2. 试验方法和影响测量结果的因素(1)为了避免被试品上可能存留残余电荷而造成误差,试验前应将试品接地放电一段时间;(2)试验时,将被试品接于L、E之间,如果被试品表面的泄漏电流较大,为避免表面泄漏电流的影响,必须加以屏蔽,屏蔽线应接在兆欧表屏蔽端G上;(3)驱动兆欧表达到额定转速,并保持恒定;(4)测量吸收比时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指到∞时,用绝缘工具将火线迅速接至试品上,同时记录时间,分别读取15s和60s的绝缘电阻值;(5)测试时必须记录温度。 3.1.2 吸收比的测量双层介质的等值电路 吸收曲线 双层介质的吸收现象组合绝缘和层式绝缘结构的电气设备,在直流电压下均有明显的吸收现象,即电路中的电流随时间而衰减。 阴影部分的面积为绝缘在充电过程中逐渐“吸收”的电荷。这种逐渐“吸收”电荷的现象叫做“吸收现象”,对应的电流称为吸收电流。它是由于介质中偶极子逐渐转向,并沿电场方向排列而产生的。 双层介质的等值电路 当试品绝缘比较均匀时,有 ,则吸收电流甚小,吸收现象不明显。当试品绝缘很不均匀时, ,则吸收电流较大,吸收现象很明显。 当绝缘受潮或有缺陷时,电流的吸收现象不明显,总电流随时间下降较缓慢,而试品的绝缘电阻与电流成反比。因此,根据的变化,就可以初步判断绝缘的状况。 绝缘正常绝缘可能受潮 显然,对于不均匀试品的绝缘,如果绝缘状况良好,则吸收现象明显,值远大于1;如果绝缘严重受潮,由于Ig大增,Ia迅速衰减,K值接近于1。 特点:测量吸收比与测量绝缘电阻相似,但它所加的直流电压高的多,可以发现兆欧表测量绝缘电阻不能发现的某些缺陷。极化指数 定义:t=10min和t=1min时的绝缘电阻的比值 如绝缘良好,P则值应大于某一定值 高电压工程基础测量泄漏电流的电路图T.O.—被试品;H—高电位电极;L—低电位电极;A—直流电位表;R—保护电阻;P—放电管;某设备绝缘的泄漏电流曲线曲线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陷;曲线4:绝缘有击穿的危险T.O.6.2 泄漏电流的测量高电压工程基础 绝缘材料受潮后,与吸收电流相比,泄漏电流会增加。当介质上所加电压去掉后,介质放电会出现吸收过程类似的过程,但没有泄漏电流现象。由此可根据下面的极化指数和泄漏指数来判断受潮程度。 对于旋转电机,如果极化指数小于1.5,泄漏指数大于30,就可以判定为受潮。高电压工程基础测量泄漏电流应注意的事项:(1)电压的稳定性直流电压的脉动系数不大于3%,电压降落尽可能低。(2)测量仪表的保护(3)杂散电流造成的误差要求直流高压部分不发生电晕,或者高压引线采用屏蔽线,被试品的低压极和测量装置用接地屏蔽笼屏蔽起来。(4)被试品的接地有些设备一端必须直接接地,测量系统串接在高压侧回路中。应将测量系统放在屏蔽笼中,尽可能将试品的高压极和引线屏蔽起来,并与电源侧的高压引线连接于A处。3.1.3 测量绝缘电阻的规定1) 测试前应先拆除被试品的电源及对外的一切连线,将其接 地,并充分放电。2) 测试时保持手摇发电机手柄的转速均匀,大约每分钟120转,待

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