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文檔簡介
第三章介損、高壓介損試驗電介質在交流電壓作用下,除電導和周期性緩慢極化引起的損耗外,有時可能產生游離損耗,即電暈和局部放電損耗,這些損耗統稱為介質損耗。介質損耗因數tg8的測量,習慣上簡稱“介損試驗”。介質損耗因數tg8測試介質損耗因數tg8是反映絕緣性能的基本指標之一。介質損耗因數tg8反映絕緣損耗的特征參數,它可以很靈敏地發現電氣設備絕緣整體受潮、劣化變質以及小體積設備貫通和未貫通的局部缺陷。介質損耗因數tg8與絕緣電阻和泄漏電流的測試相比具有明顯的優點,它與試驗電壓、試品尺寸等因素無關,更便于判斷電氣設備絕緣變化情況。因此介質損耗因數tg8為高壓電氣設備絕緣測試的最基本的試驗之一。介質損耗因數tg8可以有效的發現絕緣的下列缺陷:(1)受潮;(2)穿透性導電通道;(3)絕緣內含氣泡的游離,絕緣分層、脫殼;(4)絕緣有臟污、劣化老化等。、測量原理介質在交流電壓作用下的情況如圖3-1(a)所示,1=1+1(a)IC(b)1=1+1(a)IC(b)I圖3-1絕緣介質在交流電壓作用下的電路圖和相量圖(c)相量圖(a)電路示意圖 (b)(c)相量圖通常把絕緣介質看成由一個等值電阻R和一個等值無損耗電容C并聯組成的電路,如圖3-1(b)所示,通過介質的總電流1是由通過R的有功電流Ir和通過C的無功電流IC所組成°iR流過電阻R所產生的功率代表全部的介質損耗,iR越大,介質損耗越大。由IR、L和I所組成的相量圖如3-1(c)所示,從圖中可以看出L的大小與I和Ic之間的夾角6有關,$越大,1越大,因此,稱$為介質損失角。從圖中可得出:R介質損耗P與介質損失角6之間有如下的關系式:IR=U/R Ic=U/Xc=3CU tg6=IR/IC=1/3CRP=UIr=UIctg6==U3CUtg6=U23Ctg6其中,P——絕緣介質中的損耗功率u——被試品上的交流電壓有效值C——被試品電容3——電源角頻率從上述關系式可以看出,通過測量tg6值可以反映出絕緣介質損耗的大小。二、測量儀器現場主要用AI—6000自動抗干擾精密介質損耗測量儀和2816型自動12KV絕緣測試系統兩種儀器進行測量。AI—6000一體機應用于現場抗干擾測量,內置了介損電橋、變頻電源、試驗變壓器和標準電容器。采用變頻干擾和傅立葉變換全數字處理技術,全自動高度智能化測量,干擾下測量數據非常穩定。測量結果由面板液晶顯示屏顯示,內置微型打印機可自動打印結果。此儀器的主要特點是能夠自動分辨電容、電感、電阻型試品并進行測量。
電容型試品則顯示CX和tgS;采用變頻技術,解決了抗干擾問題。其特有的45HZ-55HZ自動雙變頻測量能在50HZ強干擾環境中直接得出50HZ的結果。數控變頻電源,測量電壓從500V—10V連續設定,儀器自動緩慢升降壓,整個測量過程只需要大約1分鐘時間。另外,當高壓短路、擊穿或測試電流波動時,儀器能快速切斷高壓。儀器設有斷電保護,突然斷電不會引起過電壓。三、測量接線及測試方法AI-6000自動抗干擾精密介質損耗測量儀一體機的主要測量接線方式有以下兩種:正內CN--Hz正內CN--Hz10KVTestHV-RD開內高壓開關開內高壓開關開內高壓開關接線一:正接線、內標準電容、內電壓(標準正接線)反內CN--Hz10KVTest HV-RD接線二:反接線、內標準電容、內電壓(標準反接線)現場根據測量需要,選擇合適的接線,正接線方式測量時高壓線芯線和屏蔽都可接到CX高壓端,此時試品輸入CX插座輸入試品電流,測試線芯線接CX低壓信號端,屏蔽接CX屏蔽端;反接線時高壓線芯線接到CX信號端,屏蔽接到CX屏蔽端(無屏蔽試品屏蔽懸空)然后根據該測量方式選擇需要的菜單選項。用一鍵移動光標到相應菜單,用n鍵修改光標處菜單內容。光標必須停在Test處按啟/停鍵一秒鐘以上開始升壓測量。不顯示Test項,則表示設置不正確,不允許測量。(菜單項設定好后自動記憶,試驗人員不必反復修改菜單)整個測量過程大約需要一分鐘時間。測量的任何時候,儀器必須可靠接地,以防外殼帶電。緊急情況下應立即關閉“總電源開關”。反接線法適用于一端接地的被試設備,但此方法受外界環境因素及設備表面臟污情況的影響較大。2.2816型自動12KV絕緣測試系統的接線圖如下圖所示按試驗接線圖接好線,確認安全后,打開2816的主電源,同時注意GRUND燈是否亮;選擇模式后,抓住安全開關并按住它,OPERATOR燈亮(能聽到一聲笛聲,若聽不到,旋轉HIGHVOLTAGE到0%);按下HVON按鈕,高壓燈亮;此時,模板上有一行時間顯示,按RUN鍵,電容/功率因數將顯示測量值;調壓到所需電壓值,按PRINT鍵,打印結果;釋放安全按鈕,降壓;再旋轉HIGHVOLTAGE到0%,試驗結束。利用2816進行試驗時需注意以下幾點:試品周圍必須有醒目的障礙線,試驗設備必須離開線并且要標明;在試驗接線完之前,接地棒一定要接在高壓端頭,試驗設備還須配備一個安全開關;當在封閉環境里工作時,必須有足夠的換氣設備,空氣中無易燃氣體;確信設備良好接地,大多數的試驗設備只有在試品地和設備電源電壓地連接好后才能提供電壓。試驗前,決不能不接地;不能超過設備固有的電流、電壓限制。影響因素表面影響被試品的表面泄露對絕緣電阻影響很大,對tg6的測量也同樣如此,影響的程度與被試品的電容量有關。電容量較小的試品,當表面臟污受潮后表面泄露增加,回帶來嚴重的影響,有可能引起誤判斷。因此,對小電容量的試品,必須注意消除表面泄露的影響;而對大電容量的試品,影響較小。測量中,應除去表面臟污,如遇空氣濕度大時,應對表面采取必要的措施,但不宜加屏蔽環,否則將使電場分布改變,會得出錯誤的測量結果。tgS的綜合(整體)值與個別值的關系一般電氣設備的結構是多個部件組成的。各部件的絕緣又是由不同絕緣材料構成的。因此,在對電氣設備試驗結果分析時,可如實地把設備的絕緣部件看成是由多個介質的等值電路串聯、并聯、及串并聯組成的電路。這樣我們所測得設備的tg$值,實際上是各部件的等值電路組合后的綜合值。經計算可得出:并聯后的綜合tgS必然大于其中最小的,而小于其中最大的,一般可認為,綜合tgS主要代表并聯各元部件中電容量最大者的介質損耗值;串聯后的綜合tgS值介于元件中的最大與最小兩個介質損耗角正切值之間,各元件的值相差不大時,他們都將接近于綜合值,相差較大時,綜合值主要反映串聯元件中電容量最小者的介質損耗角正切值;串并聯介質電路的綜合tgS值在兩個元件的值之間。測量中的異常現象及初步分析測量結果的分析判斷1.將試驗結果與現行標準進行比較。所測得的tgS值不應超過規程規定的標準,如有超過標準,應查明原因。與設備歷年(次)試驗結果比較。因為一般電器設備都應定期地進行預防性試驗,如果設備絕緣在運行過程中沒有什么變化,則歷次的試驗結果都應當比較接近。如果有明顯的差異,則說明絕緣可能有缺陷。同一設備相間相互比較。因為同一設備,個相的絕緣情況應當基本一樣,如果三相試驗結果相互比較差異明顯,則說明有異常相的絕緣可能有缺陷。與同類型設備試驗結果相互比較。因為同一類型的設備而言,其絕緣結構相同,在相同的運行和氣候條件下,其測試結果應大致相同。
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