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华北电力大学高电压技术优质课件
各种预防性试验方法的特点总结 序号 试验方法 能发现的缺陷 1 测量绝缘电阻及泄漏电流 贯穿性的受潮、脏污和导电通道 2 测量吸收比 大面积受潮、贯穿性的集中缺陷 3 测量tgδ 绝缘普遍受潮和劣化 4 测量局部放电 有气体放电的局部缺陷 5 油的气相色谱分析 持续性的局部过热和局部放电 6 交流或直流耐压试验 使抗电强度下降到一定程度的主绝缘局部缺陷 7 操作波或倍频感应耐压试验(限于变压器) 使抗电强度下降到一定程度的主绝缘或纵绝缘的局部缺陷 表中序号6和7两项为破坏性试验,其它各项均属于非破坏性试验 * 绝缘预防性试验是在电力设备处于离线情况下进行的。离线监测的缺点是: ① 需停电进行,而不少重要的电力设备不能轻易地停止运行; ② 只能周期性进行而不能连续地随时监视,绝缘有可能在诊断期间发生故障; ③ 停电后的设备状态,如作用电场及温升等和运行中不相符合,影响诊断的正确性。譬如前述的绝缘tgδ检测,采用电桥法时,由于标准电容器的额定电压的限制,一般只加到10kV,这对于220kV~500kV的电力设备而言,电压是很低的。 离线监测的缺点 * 1)tgδ的在线监测 2)局部放电(PD)的在线监测 绝缘的在线监测 * 作业 第三章 1、什么叫间隙的伏秒特性曲线?它有什么作用? 2、举例提高气隙(气体间隙)击穿电压的各种方法。 第四章 1、液体的热击穿的发生过程。 第五章 P154: 5-1;5-2 补充:1、试画出用兆欧表测量绝缘套管体积电阻的接线图,并说明端子G 的作用是什么;如果在15s与60s时测得该套管的绝缘电阻为R15=1000MΩ,R60 =3000MΩ ,那么该套管的绝缘电阻是多大?它的吸收比为多少? * 第六章电气设备绝缘试验(二) 工频高压试验 直流高压试验 雷电冲击高压试验 操作冲击高压试验 * §6-1 工频高压试验 交流耐压:是交流设备的基本耐压方式。适用于≤220kV以下的电力设备。 以变压器为例,如图所示 * 工频高压的产生 工频高压试验变压器 特点 外形结构 * 串级变压器 高压绕组中点接壳的串级变压器原理电路图 * 工频高压的测量 工频高压的测量 测量球隙 稍不均匀-Ub偏差小于3% 静电电压表 0-1MHz,量程小于200kV 分压器配用低压仪表 电容分压,注意杂散电容影响,措施-屏蔽 高压电容器配用整流装置 * 杂散参数的影响 工频分压器测压电路(杂散参数的影响) * §6-2 直流高压试验 在被试品的电容量很大的场合,用工频交流高电压进行绝缘试验时会出现很大的电容电流,这就要求工频高压试验装置具有很大的容量,这时常用直流高电压试验来代替工频高电压试验。 工频高电压-整流器-直流高压,倍压整流-直流高压串级装置-更高直流电压。 * (a) 经整流器V1向电容器C1充电,负半波则经V2向C2充电,最后C1和C2上的电压均达到Um,在输出端得到2Um的直流高压。 (b) 负半波期间经V1向C1充电,而正半波期间电源与C1串联起来经V2向C2充电,C2上也可得2Um的直流高压。 (c) 由(b)演变来的,可以得到3Um的直流高压。 ~ T V1 V2 C1 C2 (a) ~ T V1 V2 C1 C2 (b) ~ T V1 V2 V3 C1 C2 C3 (c) 图5-7 几种倍压整流回路 * 串级直流高压发生器 利用 (b)中的倍压整流电路为基本单元,多级串联起来即可组成一台串级直流高压发生器, 理想情况可获得空载输出电压等于2nUm(n为级数) C C C C C C 输出 ~ 图5-8 串级直流高压 发生器原理图 * §6-3 冲击高压试验 雷电冲击高压试验 雷电冲击耐压考验电力设备承受雷电过电压的能力。只在制造厂进行本项试验,因为试验会造成绝缘的积累效应,所以在规定的试验电压下只施加3次冲击。 国家标准规定额定电压≥220kV,容量≥120MVA的变压器出厂时应进行本项试验。 * 操作冲击高压试验 ≥330kV电力设备的出厂试验应进行本项试验。在电力系统现场进行各个电压等级变压器的耐压试验时,可采用操作冲击感应耐压方式来取代工频耐压试验。由于利用被试变压器自身的电磁感应作用来升高电压,所以冲击电源装置电压较低,装备比较简单。而且试验本身不会在绝缘中产生残留性损伤 * 冲击高压试验 冲击电压波形 冲击电压发生器原理 冲击电压发生器结构 冲击电压测量 * a、雷电冲击电压波 国标规定: 冲击电压波形 * b、操作冲击电压波 国标规定: * * 冲击电压的一般表达式: u2= U1[exp(-t/τ1)- exp(-t/τ2)] 时间常数:τ1和τ2
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