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电气设备绝缘预防性试验 ;电气设备绝缘缺陷的产生 制造时潜伏下来的 运行中逐步发展起来的 绝缘缺陷的分类 集中性缺陷 瓷质开裂;发电机绝缘局部磨损、挤压破裂;电缆在局部放电作用下绝缘逐渐损坏 分布性缺陷 整体绝缘性能下降,如绝缘中的有机材料的受潮、老化、变质等 预防性试验方法分类 破坏性试验(耐压试验):严格,但产生损伤 非破坏性试验:电压较低,不会损伤绝缘: 容易实现 破坏性试验和非破坏性试验各有其持点;3.2 绝缘电阻的测量 ;3.2.1 多层介质的吸收现象 ;高电压工程基础;3.2.2 绝缘电阻和吸收比测量 ;高电压工程基础;绝缘电阻的测量接线;高电压工程基础;3.2.3 测量结果的影响因素 ;实例:同步电机干燥前后绝缘电阻的变化 ;3.3 直流泄漏电流的测量 ;直流泄漏电流试验原理接线 ;直流高压的产生方式与要求 ;测量泄漏电流的影响因素;高电压工程基础;介质损失角正切值tgδ的测量 ;3.4 介质损失角正切值tgδ的测量 ;当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、脏污或老化,以及绝缘中有间隙发生局部放电时,流过绝缘的有功电流分量IRx将增大,tgδ也增大 通过测量tgδ值可以发现绝缘的分布性缺陷 若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大,则测量tg? 容易发现绝缘的缺陷。 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的),或缺陷部分在整个绝缘中占很小的体积,则该方法不很有效 套管、电力变压器、互感器和某些电容器 电机、电缆 ;3.4.1 西林电桥的测量原理 ;;3.4.2 外界电磁场对电桥的干扰 ;高电压工程基础;高电压工程基础;高电压工程基础;3.4.3影响tgδ测量结果的因素 ; 数字化测量方法;3.5 局部放电的测量 ;3.5.1 局部放电的检测回路 ;3.5.2 局部放电的测量阻抗和测量仪器 ;测量仪器的校正 测量仪器所测得的局部放电脉冲值是与被试品的局部放电视在放电量?q成比例的,要从指示值来算得?q是困难的,只能通过试验来确定,即PD的测量仪器必须进行试验校正。;局部放电测试仪(一);局部放电测试仪(二);;大型发电机定子绕组绝缘局部放电测量波形;3.5.3 用超声波探测器测量局部放电 ;局部放电测量小结;电压分布的测量;短路叉测量电压分布的方法: 将短路叉的一端2与被测绝缘子下方紧邻的绝缘子的铁帽相接触,再将另一端l靠近被测绝缘子的铁帽,此时,若被测绝缘子承受了一定的电压则在短路叉1端与铁帽间产生火花。被测绝缘子承受的电压越高,则出现火花越早,且火花的声音亦越大。 短路叉火花放电电压可调 可以定性,但无法定量 要防止放电导致绝缘闪络 缺点:分辨率较低,易受环境影响;音响式测杆:;3.6 绝缘油中溶解气体分析(DGA) ;3.6.1 绝缘油的电气试验 ;;3.6.2 绝缘油中溶解气体分析(DGA) ;分析过程;;6.7绝缘状态的在线监测;3.7 高压耐压试验 ;3.7.1 交流耐压试验 ;工频交流耐压试验的原理接线图 ;;;工频耐压试验对试验设备的要求 ;What’s these?;3.7.2 直流耐压试验 ;;?3.7.3 交流耐压和直流耐压试验的比较;第3讲 医学超声成像技术;;Part .01;;;;;;Part .02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Part .01;;;;;Part .02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(1) A型超声诊断仪 (2) M型超声诊断仪 (3) B型超声诊断仪电气设备绝缘预防性试验 ;电气设备绝缘缺陷的产生 制造时潜伏下来的 运行中逐步发展起来的 绝缘缺陷的分类 集中性缺陷 瓷质开裂;发电机绝缘局部磨损、挤压破裂;电缆在局部放电作用下绝缘逐渐损坏 分布性缺陷 整体绝缘性能下降,如绝缘中的有机材料的受潮、老化、变质等 预防性试验方法分类 破坏性试验(耐压试验):严格,但产生损伤 非破坏性试验:电压较低,不会损伤绝缘: 容易实现 破坏性试验和非破坏性试验各有其持点;3.2 绝缘电阻的测量 ;3.2.1 多层介质的吸收现象 ;高电压工程基础;3.2.2 绝缘电阻和吸收比测量 ;高电压工程基础;绝缘电阻的测量接线;高电压工程基础;3.2.3 测量结果的影响因素 ;实例:同步电机干燥前后绝缘电阻的变化 ;3.3 直流泄漏电流的测量 ;直流泄漏电流试验原理接线 ;直流高压的产生方式与要求 ;测量泄漏电流的影响因素;高电压工程基础;介质损失角正切值tgδ的测量 ;3.4 介质损失角正切值tgδ的测量 ;当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、脏污或老化,以及绝缘中有间隙发生局部放电时,流过绝缘的有功电流分量IRx将增大,tgδ也增大 通过测量tgδ值可以发现绝缘的分布性缺陷 若缺陷部分在整
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