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第二篇 电气设备绝缘试验 电气设备进行绝缘试验的必要性: 电力系统的规模、容量不断地扩大,停电造成的损失越来越严重。 我国电力短缺,这就需要提高发电设备可靠性,使其满负荷运转,增加发电量。 绝缘往往是电力系统中的薄弱环节,绝缘故障通常是引发电力系统事故的首要原因。 电介质理论仍远未完善,须借助于各种绝缘试验来检验和掌握绝缘的状态和性能。 本篇主要内容 本篇主要阐述电气设备绝缘试验的试验设备、试验方法和测量技术。 绝缘试验分为非破坏性试验和破坏性试验两大类。 破坏性试验检验绝缘的电气强度,非破坏性试验检验其他电气性能。 绝缘预防性试验的目的是什么? 绝缘故障大多因内部存在缺陷而引起,我们通过测量电气特性的变化来发现隐藏着的缺陷。 绝缘缺陷类型 集中性缺陷:裂缝、局部破损、气泡等 分散性缺陷:内绝缘受潮、老化、变质等 第四章 电气设备绝缘预防性试验 常见试验项目:测量绝缘电阻,吸收比,泄漏电 流,介质损耗角正切,局部放电,电压分布等。 TE571(测量局部放电) 绝缘电阻测试仪 主要电气设备的绝缘预防性试验项目 序号 电气设备 试 验 项 目 测量绝缘电阻 测量绝缘电阻和吸 收比 测量泄漏电流 直流耐压试验并测泄漏电流 测量介质损耗角正切 测量局部放电 油的介质损耗角正切 油中含水量分析 油中溶解气体分析 油的电气强度 测量电压分布 交流耐压试验 1 同步发电机和调相机 √ √ √ √ √ 2 交流电动机 √ √ √ 3 油浸变压器 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 电磁式电压互感器 √ √ √ √ √ √ √ √ 5 电流互感器 √ √ √ √ √ √ √ 6 油断路器 √ √ √ √ √ √ √ √ 7 悬式和支柱式绝缘子 √ √ √ 8 电力电缆 √ √ √ √ 什么叫绝缘的老化 绝缘老化的原因有哪些 电介质的热老化 电介质的电老化 其他影响因素 第一节 绝缘的老化 什么叫绝缘的老化? 电气设备的绝缘在长期运行过程中会发生一系列物理变化和化学变化,致使其电气、机械及其他性能逐渐劣化,这种现象统称为绝缘的老化。 老化的原因有哪些? 热、电、机械力、水分、氧化、各种射线、微生物等因素的作用。 一、电介质的热老化 什么是电介质的热老化? 在高温的作用下,电介质在短时间内就会发生明显的劣化;即使温度不太高,但如作用时间很长,绝缘性能也会发生不可逆的劣化,这就是电介质的热老化。 温度越高,绝缘老化得越快,寿命越短。 绝缘材料的耐热等级划分 耐热等级 极限温度(℃) 绝缘材料 O(Y) 90 木材、纸;聚乙烯、聚氯乙稀;天然橡胶 A 105 油性树脂漆及其漆包线;矿物油 E 120 酚醛树脂塑料;胶纸板;聚酯薄膜 B 130 聚酯漆;环氧树脂 F 155 聚酯亚胺漆及其漆包线 H 180 聚酰胺亚胺漆及其漆包线;硅橡胶 C 180 聚酰亚胺漆及薄膜;云母;陶瓷;聚四氟乙烯 热老化规则: 热老化8℃规则:对A级绝缘介质,如果它们的工作温度超过规定值8℃时,寿命约缩短一半。 相应的对B级绝缘和H级绝缘则分别适用10℃和12℃规则。 介质的老化过程 固体介质的热老化过程 受热→带电粒子热运动加剧→载流子增多→载流子迁移→电导和极化损耗增大→介质损耗增大→介质温升→加速老化 液体介质的热老化过程 油温升高→氧化加速→油裂解→分解出多种能溶于油的微量气体→绝缘破坏 二、电介质的电老化 什么是电老化? 电老化系指在外加高电压或强电场作用下的老化。 介质电老化的主要原因是什么? 介质中出现局部放电。 局部放电引起固体介质腐蚀、老化、损坏的原因有: 破坏高分子的结构,造成裂解; 转化为热能,不易散出,引起热裂解,气隙膨胀; 在局部放电区,产生高能辐射线,引起材料分解; 气隙中如含有氧和氮,放电可产生臭氧和硝酸,是强烈的氧化剂和腐蚀剂,能使材料发生化学破坏。 各种绝缘材料耐局部放电的性能有很大差别: 云母、玻璃纤维等无机材料有很好的耐局部放电能力 旋转电机采用云母、树脂作为绝缘材料。 有机高分子聚合物等绝缘材料的耐局部放电的性能比较差。 绝缘油的老化原因: 油温升高而导致油的裂解,产生出一系列微量气体; 油中的局部放电还可能产生聚合蜡状物,影响散热,加速固体介质的热老化。 三、其他影响因素 机械应力:对绝缘老化的速度有很大的影响,产生裂缝,导致局部放电; 环境条件:紫外线,日晒雨淋,湿热等也对绝缘的
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