电气设备绝缘试验技术.pptx
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1、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。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。第1页/共100页绝缘预防性试验的目的:绝缘预防性试验的目的:绝缘故障大多因内部存在缺陷而引起,通过测绝缘故障大多因内部存在缺陷而引起,通过测量电气特性的变化来发现隐藏着的缺陷量电气特性的变化来发现隐藏着的缺陷。电气设备绝缘缺陷分类电气设备绝缘缺陷分类集中性缺陷 (如绝缘开裂、局部磨损、局部受潮、介质中内含气泡、杂质等)分布式缺陷 (绝缘全面受潮、老化、变质等)第
2、2页/共100页高压绝缘试验分类高压绝缘试验分类 非破坏性试验非破坏性试验(检查性试验或特性试验检查性试验或特性试验)检查绝缘电气强度以外的其它电气性检查绝缘电气强度以外的其它电气性能。能。破坏性试验破坏性试验(耐压试验耐压试验)检查绝缘的电气强度。检查绝缘的电气强度。绝缘预防性试验准则绝缘预防性试验准则 先进行非破坏性试验,再进行破坏性试验。第3页/共100页3-1 绝缘参数的测量3-2 工频高电压试验3-3 直流高电压试验3-4 冲击高电压试验第4页/共100页3.1 绝缘参数的测量一、绝缘电阻和吸收比的测量二、介质损失角正切tg的测量三、局部放电的测量四、绝缘油的色谱分析第5页/共100
3、页绝缘电阻 最基本的综合性特性参数。组合绝缘和层式结构,在直流电压下均有明显得吸收现象,使外电路中有一个随时间而衰减的吸收电流。吸收比 检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷。泄漏电流 所加直流试验电压高得多。一、绝缘电阻和吸收比的测量第6页/共100页一、绝缘电阻和吸收比的测量开关开关S合闸作为时间的起点,合闸作为时间的起点,在的极短时间内,层间电压在的极短时间内,层间电压按下式分布。按下式分布。双层介质的吸收现象双层介质等效电路图双层介质等效电路图第7页/共100页一、绝缘电阻和吸收比的测量达到稳态时(达到稳态时(tt),),层间电压按电阻分配层间电压按电阻分配此时回路电流为电导电流吸收和泄漏
4、电流及绝缘电阻的变化曲线第8页/共100页 由于吸收现象,U1 U10,U2 U20,在这个过程中的夹层按下式变化一、绝缘电阻和吸收比的测量第9页/共100页流过夹层流过夹层电流:电流:绝缘上的电阻值为:绝缘上的电阻值为:当绝缘严重受潮或出现导电性缺陷时当绝缘严重受潮或出现导电性缺陷时,阻值,阻值R1、R2 或两者之或两者之和显著减小,和显著减小,Ig大大增加,而大大增加,而Ia迅速衰减。迅速衰减。一、绝缘电阻和吸收比的测量Ig:Ig:电导电流电导电流ia:a:吸收电流吸收电流第10页/共100页意义 绝缘电阻指吸收电流按指数规律衰减完毕后测得的稳态电阻值,测量绝缘电阻可有效反应绝缘整体受潮、
5、局部严重受潮或贯穿性缺陷等。如绝缘良好,吸收现象显著,一般吸收比不小于1.3,或极化指数不小于1.5。试品容量小,吸收比:一、绝缘电阻和吸收比的测量 R60已经接近于稳态绝缘电阻值 ,K恒大于1,K越大表示吸收现象越显著,绝缘性能越好。第11页/共100页 吸收比是同一试品在两个不同时刻的绝缘电阻的比值,所以排除了绝缘结构和体积尺寸的影响。一般以K大于1.3作为设备绝缘状态良好的标准亦不尽合适,有些变压器的K虽大于1.3,但R值却很低;有些K小于1.3,但R值却很高。所以应将R值和K值结合起来考虑,方能作出比较准确的判断。一、一、绝缘电阻和吸收比的测量绝缘电阻和吸收比的测量第12页/共100页
6、 大容量电气设备中,吸收现象延续很长时间,吸收比不能很好地反映绝缘的真实状态,用极化指数再判断。一、绝缘电阻和吸收比的测量试品容量大,极化指数:某些集中性缺陷已相当严重,以致在耐压试验时被击穿,但在此前测得的绝缘电阻、吸收比、极化指数却并不低,因为缺陷未贯穿绝缘。可见仅凭上述试验结果判断绝缘状态是不够的。第13页/共100页绝缘电阻的测量定义:工程上常用兆欧表(摇表)进行测量,以加压60s后读数为试品的绝缘电阻。原理:电压线圈与电流线圈中电流在磁场中产生转动力矩,在力矩差作用下,旋转到平衡为止。指针偏角与绝缘电阻关系:开路时一、一、绝缘电阻和吸收比的测量绝缘电阻和吸收比的测量第14页/共100
7、页绝缘电阻的测量定义:工程上常用兆欧表(摇表)进行测量,以加压60s后读数为试品的绝缘电阻。原理:电压线圈与电流线圈中电流在磁场中产生转动力矩,在力矩差作用下,旋转到平衡为止。指针偏角与绝缘电阻关系:短路时一、一、绝缘电阻和吸收比的测量绝缘电阻和吸收比的测量第15页/共100页图为手摇式兆欧表测量电力电缆绝缘电阻的接线图。兆欧表有三个接线端子:线路端子(兆欧表有三个接线端子:线路端子(L L)、接地端子()、接地端子(E E)和)和保护(屏蔽)端子(保护(屏蔽)端子(G G)。)。被试绝缘接在端子被试绝缘接在端子L L和和E E之间,而保之间,而保护端子护端子G G的作用是使绝缘表面泄漏电流不
8、要流过线圈测得的绝缘的作用是使绝缘表面泄漏电流不要流过线圈测得的绝缘体积电阻不受绝缘表面状态的影响。体积电阻不受绝缘表面状态的影响。一、绝缘电阻和吸收比的测量第16页/共100页介质损耗角正切tg是绝缘品质的重要指标,介质的功率损耗与tg成正比。测量tg是判断电气设备绝缘状态的灵敏有效的方法;tg能反映绝缘的整体性缺陷(全面老化)和小容量试品中的严重局部性缺陷;tg随电压变化的曲线可以判断绝缘是否受潮,含有气泡及老化的程度;大容量的设备绝缘存在局部缺陷时,应尽可能将设备解体后分解测量进行分析。二、介质损失角正切二、介质损失角正切tg的测量的测量第17页/共100页1.tg的测量方法西林电桥(Q
9、S1型)Rx:被试品等值电阻;Cx:被试品等值电容;R3:可调的无感电阻;CN:标准电容器电容;C4:为可调电容;R4:定值无感电阻;P:交流检流计。QS1QS1型电桥接线图型电桥接线图二、介质损失角正切tg的测量第18页/共100页调节R3和C4,检流计的电流为0,电桥平衡。式中:二、介质损失角正切tg的测量第19页/共100页求得试品的等值电容Cx和等值电阻Rx介质并联等值电路的介质损耗角正切二、介质损失角正切tg的测量第20页/共100页因为=2f=100,如取R4=10000/,并取C4的单位为F,则简化为:试品电容 二、介质损失角正切二、介质损失角正切tg的测量的测量第21页/共10
10、0页2.QS1型西林电桥接线原理图 电桥平衡的反接线过程与正接线时无异,所不同者在于各个调节元件、检流计和屏蔽网均处于高电位,故必须保证足够的绝缘水平和采取可靠的保护措施。二、介质损失角正切tg的测量正接法反接法第22页/共100页3.电桥测量的影响因素杂散电容电流;杂散电导电流;试品表面泄漏;周围其它试品的影响;外界电源对电桥的干扰;解决方法:加设屏蔽;采用移相电源;采用倒相法消除磁场干扰方法:将电桥移到磁场干扰范围以外;将检流计极性开关置于不同位置时调节电桥平衡测得试品介损和电容值再求平均值。二、介质损失角正切tg的测量第23页/共100页温度 tg随温度的增高而增大(固体电介质具有负温度
11、系数)。为便于比较,应将在各种温度下测得的值换算到20时的值。试验电压 当绝缘存在故障时,tg值与电压非线性。试品表面泄漏测试前应清除绝缘表面的积污和水分,必要时还可以在绝缘表面上装设屏蔽极 试品电容量 电容量试品大,只能发现整体分布性缺陷,用测量tg的方法来判断绝缘状态就不很灵敏了。4.tg测量影响因素二、介质损失角正切tg的测量第24页/共100页局部放电是引起电介质老化的重要原因之一。测定电气设备在不同电压下的局部放电强度和发展趋势,就能判断绝缘内是否存在局部缺陷以及介质老化的速度和目前的状态。局部放电的基本概念,表征局部放电的重要参数。局部放电检测发展历史及测量方法。脉冲电流法的测量原
12、理。三、局部放电的测量三、局部放电的测量第25页/共100页1.局部放电的基本概念绝缘内部气隙局部放电的等值电路如图所示 三、局部放电的测量三、局部放电的测量第26页/共100页1.局部放电的基本概念 气隙上电压为:真实放电量(不可测量):放电过程:Ug气隙放电至Ur熄灭完成局放;气隙压降:三、局部放电的测量三、局部放电的测量第27页/共100页Ca上的电压变化为:Ua及q是可以测量的,常将q作为度量局放强度参数;直流电压下,单位时间内放电次数要比交流下低得多;直流下局部放电产生的破坏作用远比交流下小。视在放电量(可测量):视在放电量与真实放电量的关系:三、局部放电的测量三、局部放电的测量第2
13、8页/共100页放电过程示意图外部电压u、空间电荷q、气隙电压uc的时间变化图 三、局部放电的测量三、局部放电的测量第29页/共100页表征局部放电的重要参数:放电重复率:每秒发生放电脉冲的平均次数;放电能量:一次局部放电所消耗的能量;局部放电其它参数平均放电电流;放电的均方率;放电功率;局部放电起始电压;局部放电熄灭电压;q:视在放电量 Ui:局部放电起始电压三、局部放电的测量三、局部放电的测量第30页/共100页三、局部放电的测量三、局部放电的测量局部放电检测方法综述第31页/共100页2.局部放电的脉冲电流检测方法-电检测法(a)并联法测量回路(b)串联法测量回路(c)平衡法测量回路Cx
14、:试品;Ck:耦合电容;Zd:检测阻抗;Zm:保护电阻;M:测量仪器三、局部放电的测量三、局部放电的测量第32页/共100页2.局部放电的脉冲电流检测方法检测阻抗检测阻抗RCRC型检测阻抗RLCRLC型检测阻抗局部放电量标定局部放电量标定三、局部放电的测量三、局部放电的测量第33页/共100页小结局部放电的检测已成为确定产品质量和进行绝缘预防性试验的重要项目之一。试验内容包括测量视在放电量、放电重复率、局部放电起始电压和熄灭电压、放电的具体部位。表征局部放电的参数主要有:视在放电量、放电重复率、放电能量等。伴随局部放电会出现多种现象:包括电、光、噪声、气压变化、化学变化等。局部放电的检测方法很
15、多,包括非电检测和电气检测两大类。主要介绍了脉冲电流法的测量原理。第34页/共100页绝大多数大型电力变压器选用油纸或油和纸板组成的绝缘结构。当变压器内部发生热故障、放电性故障或者油、纸老化时均会产生各种气体。所产生的气体在油里经对流、扩散,不断地溶解于绝缘油中。发热和放电的产生程度不同,所产生的气体种类、油中溶解气体的浓度、各种气体的比例关系也不相同。当固体绝缘发生故障时,CO和CO2会明显增长。油中溶解气体的组分和含量可以作为反映充油式电力变压器绝缘故障的特征量。四、绝缘油中溶解气体的色谱分析四、绝缘油中溶解气体的色谱分析第35页/共100页油中所含溶解气体CCHHHHCCHHHCCHHH
16、HCCHHHHCCHHHHHHHCCHHHHHCCHHHHHHCHHHCCHHH2C2H4C2H2CH4C2H6四、绝缘油中溶解气体的色谱分析四、绝缘油中溶解气体的色谱分析第36页/共100页故障类型和特征气体关系故障类型产生的主要气体组分产生的次要气体油过热CH4、C2H4H2、C2H6油和绝缘纸过热CH4、C2H4、CO、CO2H2、C2H6油中有电弧H2、C2H2CH4、C2H4、C2H6油和绝缘纸中电弧H2、C2H2、CO、CO2CH4、C2H4、C2H6油中局部放电H2、CH4、C2H2C2H6油和纸中局部放电H2、CH4、C2H2、COC2H6、CO2油中火花放电C2H2、H2受潮
17、或油中气泡H2四、绝缘油中溶解气体的色谱分析四、绝缘油中溶解气体的色谱分析第37页/共100页三比值编码诊断方法故障判断编码组合故障类型诊断故障实例(参考)C2H2C2H4CH4H2C2H4C2H6001低温过热(700)10局部放电高湿度,高含气量引取油中低能量密度的局部放电20,10,1,2火花放电引起对电位未固定的部件之间连续火花放电,分接闪络,引起对箱壳式放电、线圈断线,引线对其它接地体放电、分接开关飞弧、环流引起电弧等。20,1,2火花放电兼过热10,10,1,2电弧放电线圈匝、层间短路、相间闪络、分接头引线油隙闪络、引导线对箱壳放电、线圈断线、引起对其它接地体放电、分接开关飞弧、环
18、流引起电弧等。20,1,2电弧放电兼过热第38页/共100页 什么是绝缘的高电压试验?什么是绝缘的高电压试验?在高压试验室用工频交流高压、直流高压、雷电冲击高压、操作冲击高压等模拟在高压试验室用工频交流高压、直流高压、雷电冲击高压、操作冲击高压等模拟电气设备的绝缘在运行中受到的工作电压,用以考验各种绝缘耐受这些高电压作用的电气设备的绝缘在运行中受到的工作电压,用以考验各种绝缘耐受这些高电压作用的能力。能力。绝缘高电压试验特点:具有破坏性试验的性质。一般放在非破坏性试验项目合格通过之后 进行,以避免或减少不必要的损失。第39页/共100页2-1 绝缘参数的测量2-2 工频高电压试验2-3 直流高
19、电压试验2-4 冲击高电压试验第40页/共100页2 工频高电压试验2.1 工频高电压的产生2.2 工频高电压的测量第41页/共100页通常采用高压试验变压器或其串级装置来产生。对电缆、电容器等电容量较大的被试品,可采用串联谐振回路来获得试验用的工频高电压。工频高压装置是高压试验室中最基本的设备,也是产生其他类型高电压的设备基础部件。一、工频高电压的产生一、工频高电压的产生第42页/共100页国标规定:在设备绝缘上加上工频试验电压1分钟,不发生闪络或击穿现象,认为设备合格,否则不合格。工频耐压原理接线:1-电源开关;2-调压器;3-电压表;4-试验变压器;5-变压器保护电阻;6-试品;7-测量
20、铜球保护电阻;8-测量铜球 一、工频高电压的产生一、工频高电压的产生第43页/共100页1.高压试验变压器的特点(1)电压高(2)容量小试验变压器高压侧电流I和额定容量P主要取决于试品的电容,即一、工频高电压的产生一、工频高电压的产生(3)体积小按套管可以分为:全绝缘单套管式(绝缘按额定电压U设计),半绝缘双套管式(绝缘按1/2U设计)。第44页/共100页1.高压试验变压器的特点(4)绝缘裕度小 试验变压器本身应有很好的绝缘,但绝缘裕度小,试验过程中要严格限制过电压;(5)连续运行时间短 试验变压器连续运行时间不长,发热较轻,因而不需要复杂的冷却系统(6)漏抗较大(短路电流较小)漏抗大,短路
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