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对直流高压试验中电压极性的研究王磊(行业资料)
文档信息
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目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:对直流高压试验中电压极性的研究王磊 1
一、高压试验中电压极性的研究依据 2
二、直流电压试验的电压极性试验分析 2
三、直流高压试验中电压极性研究 3
1.测量泄露电流 3
2.直流耐压试验 4
总结: 5
文2:浅谈高压试验中的安全保障工作 5
1.提升安全意识 5
2.贯彻落实管理制度 6
3.严格关注操作行为 7
总结: 8
参考文摘引言: 8
原创性声明(模板) 9
正文
对直流高压试验中电压极性的研究王磊(行业资料)
文1:对直流高压试验中电压极性的研究王磊
前言:
在全球都对直流高压试验的研究产生密切关注的形式下,我国作为全球首个对直流高压试验电压的极性出台明确规定的国家脱颖而出,可见我国对这方面的研究还是具有一定优越性的。
一、高压试验中电压极性的研究依据
早在1809年著名科学家罗伊斯就已经在实验过程中发现了电渗现象,它的产生是因为多孔结构形态的固体在和液体进行接触时,由于产生了吸附离子或物质内部结构发生电离而带电荷,液体则带相反电荷。当出现外加电场对其进行影响,就会发生液体相对于固体的移动。比如当我节用一段铜质的线缠绕在烧瓷筒的外部经过简单固定后,再在向瓷筒内倒入实验常用的蒸馏水,之后再在取来一根铜质线安置在附近,这时如果我们将两根铜质的线作为两极,在期间通过装置接入300V左右的直流电后,如果当我们把缠绕在瓷筒的铜质线看做负极,向另一根插在蒸馏水中的铜质线上面接入电源正极,会出现水从烧瓷筒内往外渗出的现象;而当我们通过安置电极性控制变换功能的开关,将通入的电源变成负极时瓷筒内蒸馏水不仅没有停止渗出,居然还出现了连同瓷筒表面的水也都不断向瓷筒内渗入的奇异现象。我国就主要因为电渗现象将负极接线作为高压试验中电压极性的研究主要依据[1]。然而我们知道而且除了电渗现象,现实中对试验的影响因素比较复杂且繁多,所以目前为止我国主要提倡负极性接线的方法。
二、直流电压试验的电压极性试验分析
首先我们要明确直流电压试验对电压极性是有一定条件限制的,电表内部元件很多,其元件的材料都会影响实验效果,所以在进行实际直流电压试验的绝缘试验时为了避免闪络以及绝缘受潮现象的发生必须使用负极性接线方式,也就是进行负极加压,正极接地的试验接线模式。同时还要依据试验中所涉及到物质的性质不同而选择能妥善均衡极性与电压值的适宜试验用电压。由于实际进行工作的电缆线主要都是油浸性质的绝缘性材料,所以他们的工作通常会由于外皮受潮而被影响。当然根据电渗原理我们知道这是由于出于直流高压状态下由绝缘材料构成的电缆线外部受潮出现的水分会因为处在带电的电场环境而产生正电,可是此时由于缆线内部绕组正极性电压的影响作用下,水分会渗出,这样不仅水分小了就连泄漏电流也相应的变小了;可是如果内部出现与此相反地极性电压作用,就会迫使水分受到引力影响从而渗透移向内部绕组部分,很自然这样材料就会蕴含较大的高场强区的水分[2]。与此同时我们就会发现直流高压试验中电压极性并不会对新的电缆以及直流高压中的变压器所测量的泄漏电流带来变化,但是对会对旧电缆以及直流高压中的变压器泄漏电流的测量造成严重影响。为此我们可以总结得出:当出现正极低于低于40KV的电晕电流负极性到50%以上但是不超过80%的程度,基本不会对相对不大的泄漏电流的漏电测量带来改变。
三、直流高压试验中电压极性研究
1.测量泄露电流
运行经验表明,电缆或变压器等油浸式电力设备的绝缘受潮通常是从外皮或外壳附近开始的。根据电渗现象,电缆或变压器绝缘中的水分在电场作用下带正电,当电缆芯或变压器绕组施加正极性一电压时,绝缘中的水分被其排斥而渗向外皮或外壳,使其水分含量相对减小,从而导致泄漏电流减小;电缆芯或变压器绕组施加负极性电压时,绝缘中的水分被其吸引而渗过绝缘向电缆芯或变压器绕组移动,使其绝缘中高场强区的水分相对增大。油浸纸电缆及变压器在不同极性的电压作用下,水分在绝缘中的移动情况。
从而得出以下连个方面的结论。①试验电压极性对新的电缆和变压器泄漏电流的测量结果无影响。因为新电缆和变压器的绝缘基本没有受潮,所含的水分甚微,在电场作用下,电渗现象很弱,故而正、负极性试验电压下的泄漏电流相同。②试验电压极性对旧电缆和变压器泄漏电流的测量结果有明显的影响。这是电渗现象所致。油纸绝缘受潮越严重,-do与十do的差别越显著,所
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