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文檔簡介
1、1、測量絕緣電阻能發現哪些缺陷?比較與測量泄漏電流試驗項目的異同。答:(測量絕緣電阻能有效地發現下列缺陷:總體絕緣質量欠佳;絕緣受潮;兩極間有貫穿性的導電通道;絕緣表面情況不良。測量絕緣電阻和測量泄露電流試驗項目的相同點:兩者的原理和適用范圍是一樣的,不同的是測量泄漏電流可使用較高的電壓(10kV及以上),因此能比測量絕緣電阻更有效地發現一些尚未完全貫通的集中性缺陷。)2、絕緣在干燥時和受潮后的特性有何不同?測量吸收比能較好地判斷絕緣是否受潮?答:絕緣干燥時的吸收特性,而受潮后的吸收特性。如果測試品受潮,那么R2R在測試時,吸收電流不僅在起始時就減少,同時衰減也非常快,吸收比的比值會有明顯不同
2、,所以通過測量吸收比可以判斷絕緣是否受潮。)3、簡述西林電橋的工作原理和公式推導,為何橋臂中的一個電容要用標準電容器,這些測量項目的測量準確度受哪些因素的影響?答:(西林電橋是利用電橋平衡的原理,當流過電橋的電流相等時,電流檢流計指向零點,即沒有電流通過電流檢流計,此時電橋相對橋臂上的阻抗乘積值相等,通過改變和來確定電橋的平衡以最終計算出和5。采用標準電容器是因為計算被試品的電容需要多個值來確定,如果定下橋臂的電容值,在計算出5的情況下僅僅調節電阻值就可以最終確定被試品電容值的大小。這一試驗項目的測量準確度受到下列因素的影響:處于電磁場作用范圍的電磁干擾、溫度、試驗電壓、試品電容量和試品表面泄
3、露的影響。)4、如果在現場測量tan5電橋無法平衡時,應考慮是什么情況造成的?并采用何種措施維持其平衡?答:有可能是外部電場的干擾。應采用下列措施使電橋調到平衡:(1)加設屏蔽,用金屬屏蔽罩或網把試品與干擾源隔開;(2)采用移相電源;(3)倒相法。)5、什么是測量tan5的正接法和反接法?它們各適用于何種場合?答:(正接線是被試品的兩端均對地絕緣,連接電源的高壓端,而反接線是被試品接于電源的低壓端。反接線適用于被試品的一極固定接地時,而正接線適用于其它情況。)6、電氣設備絕緣缺陷的分類有哪些?它們各是什么?答:電氣設備絕緣缺陷分為兩類:集中性缺陷和分布性缺陷。集中性缺陷:表現為絕緣局部性的損傷
4、(開裂、磨損、腐蝕等)、局部性的受潮和局部性的內部氣泡。這類缺陷只影響一部分絕緣的性能。分布性缺陷:表現為絕緣整體性的受潮、老化、污穢等。這類缺陷將造成絕緣整體性能的下降。8、絕緣預防性試驗的分類、概念以及優缺點分別是什么?答:絕緣特性試驗是在較低的電壓(相對于正常工作電壓)下或用其他不會損傷絕緣的辦法來檢測絕緣的各種特性或表征量,如絕緣電阻、泄漏電流,油中各種氣體含量等,進而判斷絕緣的狀態和可能的缺陷。優點:試驗本身不會造成絕緣的損傷,所以又稱為非破壞性試驗。缺點:由于各種特性試驗方法能夠反映不同絕緣材料和絕緣結構中缺陷的差異,需要采用多種方法進行試驗,并對試驗結果進行綜合分析比較后才能作出
5、正確的判斷。絕緣耐壓試驗是在較高的試驗電壓(其大小與電氣設備在運行中可能受到的過電壓相當)下考驗絕緣的耐電強度(絕緣強度)。優點:對絕緣的檢驗最為嚴格和有效,特別是能暴露那些危害性較大的集中性的缺陷;缺點:對絕緣有一定程度的損傷,甚至有時可能導致絕緣的擊穿破壞。應在絕緣特性試驗合格后才能考慮進行耐壓試驗,以避免絕緣不必要的損壞。10、什么是IEC的三比值法?具體內容是什么?如何用它來分析故障類型?答:變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則中推薦采用五種特征氣體的三對比值作為判斷故障的主要方法,稱為IEC三比值法。也就是根據電氣設備內油、紙絕緣故障時裂解而產生氣體組分的相對濃度和溫度有著相互依賴關系,
6、將兩種溶解度和擴散系數相近的氣體組分的比值作為判斷故障性質的依據。11、什么是接地電阻?它有哪幾部分組成?如何測量接地電阻?答:接地體(網)的接地電阻定義為接地體的電位U與流經該接地體(網)并流入大地時電流I的比值。接地電阻的組成:接地線的電阻;接地體本身的電阻;接地體與土壤接觸部分的接觸電阻;當電流由接地體流入土壤時,土壤呈現的電阻。12、接地裝置有哪幾種分類?答:接地是通過接地引下線及直接埋入地中的接地體兩部分組成的接地裝置來實現。接地裝置分類有:工作接地。在電力網中因運行需要的接地,如中性點接地。安全接地。電力設備的金屬外殼、鋼筋混凝上桿和金屬桿塔,由于絕緣損壞有可能發生帶電,為防止這種
7、電壓危及人身安全而設的接地。過電壓保護接地。為了消除過電壓危險影響而設的接地。防靜電接地。易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止危險影響而設的接地。13、接地體的作用有哪些?答:(1)電網在正常情況下,通過接地引下線使設備外殼處在地電位。電網在故障短路情況下,接地網的電位升高和廠(所)內外的接觸電動勢、跨步電動勢不超過規定的要求。作用在人身及設備上的電壓不達到危險的程度,地電位升高以及接觸電動勢和跨步電動勢不超過有關規程所列的計算范圍。在接地故障點與主變壓器中性點或廠(所)內兩異點接地短路之間有良好的通路,也即接地網格的阻抗很小,短路電流不會危及操作電纜和控制電纜等弱電設備。15、什么是局部放電
8、?答:在絕緣介質局部區域中發生放電,而沒有貫穿施加電壓的導體之間,這種現象稱為局部放電。16、說明脈沖電流法測量局部放電的原理,并畫出電路圖。答:當被試絕緣上加試驗電壓U后,若內部發生局部放電,其端電壓就會突然下降U,這個一般只有微伏級的電壓脈沖是疊加在數量級為千伏級的外施電壓上的。脈沖電流法就是要將這種微小的電壓脈沖檢測出來。17、什么是交流耐壓、直流耐壓試驗,兩者的區別和特點分別是什么?答:交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣加上比額定電壓高得多的交流試驗電壓,并維持一定時間來考驗絕緣的耐壓能力。直流耐壓試驗是對電氣設備絕緣施加高出它的額定工作電壓一定值的直流試驗電壓,并持續一定的時間,觀察絕緣是
9、否發生擊穿或其他異常情況。(1)直流耐壓試驗的特點:試驗設備輕小。在對電氣設備進行交流耐壓時,通過的是電容電流,對電容大的被試品,在交流試驗電壓時電容電流比較大。需要容量較大的試驗變壓器。直流耐壓試驗,所通過的是泄漏電流,其數值最多只達毫安級,核算到試驗變壓器的容量小。直流耐壓試驗設備比較輕便,便于在現場進行預防性試驗。對絕緣損傷較小在絕緣上施加直流高壓時,如果絕緣中有氣泡,在直流電壓作用下,氣泡中因局部放電而產生的正、負電荷將反向運動,停留在氣泡壁上。這樣便使外電場在氣泡里的強度不斷減弱,從而抑制了氣泡內部的局部放電過程。與交流耐壓試驗相比,直流耐壓試驗的缺點是:由于交、直流下絕緣內部的電壓
10、分布不同,直流耐壓試驗對絕緣的考驗不如交流耐壓那樣接近設備絕緣運行的實際。與交流耐壓相比,直流耐壓試驗在一定程度上還帶有非破壞性試驗的性質。(2)交流耐壓試驗的特點交流耐壓試驗是最符合電氣設備實際運行條件的耐壓試驗,對有效發現絕緣缺陷(尤其是集中性缺陷)從而避免發生絕緣事故起到決定性的作用。交流耐壓試驗會給絕緣留下隱患由于試驗電壓較高,有可能使設備絕緣在試驗中被擊穿而不可恢復,或者雖未導致擊穿,卻使絕緣中的某些輕微弱點,在高電壓作用下更加發展,給絕緣留下隱患(累積效應)。交流耐壓試驗的種類:工頻交流耐壓試驗。諧振交流耐壓試驗。感應交流耐壓試驗。0.1HZ超低頻交流耐壓試驗。18、它們在工程中實
11、際應用的意義?什么是極化指數?各適用于什么設備?答:工程中實際應用的意義:根據絕緣電阻和泄漏電流值的變化判斷絕緣情況。絕緣存在整體性的受潮、臟污或貫通性集中缺陷,則泄漏電流明顯增大,絕緣電阻明顯下降由于泄漏電流和絕緣電阻值與絕緣材料、形狀、尺寸等諸多因素有關,我們不能根據它們的具體數值的大小來判斷絕緣性能的好壞,而只能與該絕緣的過去測量值(如出廠試驗測量值、歷次試驗測量值)作比較來判斷絕緣良好與否。利用吸收現象,測絕緣的吸收比,來判斷等值電容量較大設備的絕緣情況。吸收比K定義為加電壓后60s時的電阻值與15s時電阻值之比利用電導率取得合理的電壓分布。直流電壓下多層絕緣介質的電壓分布與電導成反比
12、,這在設計直流設備時,要注意各層電介質電導率的合理搭配,使絕緣材料盡可能得到合理使用。直流電壓下多個電容器串聯使用時,如果它們的絕緣電阻有較大的差異,就應在每個電容器上并聯均壓電阻,以防止電壓分布不均勻引起電容器絕緣的擊穿。降低表面電阻率來提高沿面閃絡電壓。對于絕緣電阻來講,通常是希望高一些好。但也并非一定如此,例如高壓套管法蘭附近的絕緣表面涂了半導體釉,以及高壓電機定子繞組出槽口部分的絕緣表面涂半導體漆來減小其表面絕緣電阻,可降低這些部位表面的電場強度,以消除電暈,提高沿面閃絡電壓。(4)極化指數:給被試品加上直流電壓后,測量10min和1min時的絕緣電阻的比值。(5)適用范圍:極化指數適
13、用于大型電機或大型電力變壓器以及電容器等,吸收現象顯著、時間常數較大的設備;而吸收比則適用于時間常數小,極化較快的電氣設備。19、什么是在線監測?有什么特點?答:(此答案通過其他書籍所得,可能不準)在線監測是被測設備處于帶電運行條件下,對設備的狀況進行連續或定時的監測,通常是自動進行的。特點:真實性強、靈敏度高、反映及時采用的是非破壞性試驗方法,但能連續監測,故除了能測定絕緣特性的數值外,能分析絕緣特性隨時間變化的趨勢,能顯著提高判斷的準確性。被監測設備處于工作電壓下(電壓高),理論上能全面暴露絕緣問題,實時性好。技術尚不成熟(只有對于變壓器油的在線監測取得了良好的效果),而且成本較高。由于存
14、在諧波和背景干擾,實際運用中準確度較低,只能起到預警作用。20、請解釋:出現絕緣電阻現場測試數據比廠家出廠數據明顯偏高,而吸收比相近,其可能的原因是什么?答:首先,無損極化支路的電流ic衰減很快受溫度影響很小,電導支路電流Ir隨溫度的增加成指數形式迅速增加,則絕緣電阻隨溫度升高減小,受溫度影響很大。以電力變壓器為例的一些電氣設備,其溫度表裝在頂部,所測溫度高于內部平均溫度(頂部受太陽曬),因而經折算后絕緣電阻比實際值偏高;而廠家出廠測試時所用的溫度為環境溫度,比設備內部溫度偏低(設備內部發熱,溫度比環境溫度高)則出廠數據經折算后比實際值偏小,這是造成絕緣電阻數據偏差的主要原因之一。(有損極化支路電流ic隨溫度變化復雜,與設備自身結構有關,但設備一般是電感性的,其衰減是脈沖形式,而兆歐表內部有濾波功能,因
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