测量tgδ能发现绝缘缺陷的哪些缺陷

22、(1)固体介质与电极表面接触不良,存在小气;(2)大气的湿度影响;(3)固体介质表面电阻的不均匀和表面的粗糙不平也;23、(1)调整爬距(增大泄露距离);(2)定期或不定期的清扫;(3)涂料;(4)半导体釉绝缘子;(5)新型合成绝缘子;24、(1)重量轻(仅相当于瓷绝缘子的1/10左;(2)抗弯、抗拉、耐冲击附和等机械性能都很好;(3)电气绝缘性能好,
22、(1)固体介质与电极表面接触不良,存在小气隙。小气隙中的电场强度很大,首先发生放电,所产生的带电粒子眼固体介质表面移动,畸变了原有电场。可采用在固体介质表面喷吐导电粉末的办法消除。
(2)大气的湿度影响。大气中的 潮气吸附在固体介质表面形成水膜,其中的离子受电场的驱动而沿着介质表面移动,降低了闪落电压。与固体介质吸附水分的性能也有关。
(3)固体介质表面电阻的不均匀和表面的粗糙不平也会造成沿面电场畸变。
23、(1)调整爬距(增大泄露距离)
(2)定期或不定期的清扫。
(4)半导体釉绝缘子
(5)新型合成绝缘子
24、(1)重量轻(仅相当于瓷绝缘子的1/10左右)。
(2)抗弯、抗拉、耐冲击附和等机械性能都很好。
(3)电气绝缘性能好,特别是在严重污染和大气潮湿的情况下性
能十分优异;
(4)耐电弧性能也很好。
价格昂贵、老化等问题是影响它获得更大推广的问题。随着材料工艺的进步这种绝缘子必将获得越来越多的采用。
25、等值的方法:把表面沉积的污秽刮下,溶于300ml蒸馏水,测出其在20℃水温时的电导率;然后在另一杯20℃ 、300ml的蒸馏水中加入NaCl,直到其电导率等于混合盐溶液的电导率时,所加入的NaCl毫克数,即为等值盐量,再除以绝缘子的表面积,即可得出“等值盐密”
( mg/cm2 ) 。
一、填空题:
1、按绝缘缺陷存在的形态而言,绝缘缺陷可分为集中性缺陷、分散性缺陷两大类。
2、绝缘老化的因素主要有电介质的热老化、电介质的电老化、其他影响
3、测量tgδ常用高压交流平衡电桥(西林电桥)、不平衡电桥(介质试验器)或低功率因数瓦特表来测量。
4、测量局部放电试验的内容包括测量视在放电量、放电重复律、局部放电起始电压和熄灭电压,甚至大致确定放电的具体位置。
5、局部放电检测分可分为电气检测和非电检测。
6、非电气检测主要有噪声检测法、光检测法、化学分析法。
7、电气检测法主要有脉冲电流法、介质损耗法。
8、用脉冲电流法测量局部放电的视在放电量,有并联、串联、桥式测量回路三种基本试验回路。
二、判断题:
1、电气设备绝缘预防性试验主要是对各种电气设备的绝缘定期进行检查和监督,以便及早发现绝缘缺陷,及时更换或修复,防患于未然。( √ )
2、集中性缺陷指的是如绝缘子瓷体内的裂缝,发电机定子绝缘因挤压磨损而出现的局部破损,电缆绝缘层内存在的气泡等。(
3、绝缘的老化指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。( √
4、吸收比用来检测绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷。( √
5、吸收比指的是电流衰减过程中的两个瞬间测得的两个电流值或两个
相应的绝缘电阻值之比。( √ )
6、绝缘电阻:在绝缘上施加一直流电压U时,此电压与出现的电流I之比,通常绝缘电阻都是指稳态电阻。( √ )
7、测量tgδ值是判断电气设备绝缘状态的一项灵敏有效的方法。(
8、西林电桥只允许反接线的情况。( × )
9、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。(
10、局部放电的测量是确定产品质量和进行绝缘预防性试验的重要项目之一。(
三、简答题:
1、绝缘预防性试验的主要目的是什么?
当绝缘内部出现缺陷后,就会在设备的电气特性上反映出来,通过测量这些特性的变化发现隐藏的缺陷,然后采取措施消除隐患。
2、电介质的电老化引起的损坏的原因有哪些?
(1)放电产生的电电粒子不断撞击绝缘引起破坏。
(2)放电能量有一部分转变为热能,热量无法散出使绝缘温度升高产生裂解。
(3)局部放电区,强烈的离子复合产生高能辐射线,引起材料分解。
(4)气隙中含有的氧和氮在放电条件下可产生强氧化剂和腐蚀剂臭氧和硝酸,使材料发生化学变化。
3、泄露电流测量的特点有哪些?
(1)加在试品上的直流高压比兆欧表的工作电压高得多,能发现兆欧表
所不能发现的某些缺陷。如:分别在20kv和40kv电压下测量额定电压为35kv及以上变压器的泄露电流值,能相当灵敏的发现瓷套开裂、绝缘纸桶沿面炭化、变压器油劣化及内部受潮等缺陷.
(2)由于施加在试品上的直流高压是逐渐增大的,所以可以在升压过程
中监视泄露电流的增长动向。
4、tgδ有什么意义?
能反映绝缘的整体性缺陷和小电容试品中的局部性缺陷。由tgδ随电压而变化的曲线,可判断绝缘是否受潮、含有气泡及老化的程度。但不能灵敏的反映大容量发电机、变压器和电力电缆绝缘中的局限性缺陷,这时应尽可能将这些设备分解,分别测量它们的tgδ。
5、tgδ测量的影响因素有哪些?
(1)界电磁场的干扰影响:一种是由于存在杂散电容,另一种是由于交变磁场感应出干扰磁场。消除方法:将电桥的低压臂和检流计用金属网和屏蔽电缆线加以屏蔽。
(2)温度的影响: 一般tgδ随温度的增高而增大
(3)试验电压的影响:
a、良好绝缘在额定电压下, tgδ值几乎不变。
b、若绝缘存在空隙或气泡时,当所加电压尚不足以使气泡电离时,其tgδ与良好绝缘时无差别,但若所加电压能引起气泡电离或发生局部放电时, tgδ随U的升高而迅速增大,电压回落时电离要比电压上升时更强一些,因而会出现闭环曲线。
c、如果绝缘受潮,则电压较低时,tgδ就已经相当大,电压升高时,tgδ更将急剧增大;电压回落时, tgδ也要比电压上升时更大一些, 因而形成了不闭合的分*曲线。
(4)试品电容量的影响:对于电容量较小的试品,测量tgδ
能有效的发现局部集中性缺陷和整体分布性缺陷。但对电容量较大的试品,测量tgδ只能发现整体分布性缺陷,此时要把它分解成几个彼此绝缘部分的被试品,分别测量各部分的tgδ值,能有效的发现缺陷。
(5)试品表面泄漏的影响:由于试品表面泄漏电阻总是与试品等值电阻Rx相并联,所以会影响tgδ值。为了排除或减小这种影响,在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。
6、表征局部放电的参数有哪些?
(1)放电重复率(N):也称脉冲重复率,是在选定的时间间隔内测得的每秒发生放电脉冲的平均次数,表示局部放电的出现频率。与外加电压的大小有关,外加电压增大时,放电次数也随之增多。
(2)放电能量(W):通常指一次局部放电所消耗的能量。
(3)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(即Ui)和局部放电熄灭电压。
7、简述化学分析法?
化学分析法用气相色谱仪对绝缘油中溶解的气体进行色谱分析。通过分析绝缘油中溶解气体的成分和含量,能够判断设备内部隐藏的缺陷类型。
优点:能发现充油电气设备中一些用其他试验方法不易发现的局部性缺陷(包括局部放电)。
8、介质损耗法有何优缺点?
特点:无须添加专用的测量仪器,操作方便。
缺点是灵敏度比上法低,tgδ-U关系曲线受影响因素多 。
9、简述“三比较”的方法主要内容。
(1)与同类型设备比较,若试验结果差别悬殊在可能存在问题。
(2)在同一设备的三相试验结果之间进行比较,若有一相 结果相差达50%以上时,该相可能存在问题。
(3)与该设备技术档案中的历年试验所得数据做比较,若性能指标有明显下降,则可能出现新缺陷。
一、填空题:
1、与非破坏性试验相比,绝缘的高电压试验具有直观、可信度高、要求严格等特点。
2、高压试验变压器按照高压套管的数量,可将试验变压器分为单套管式、双套管式两类。
3、工频高压试验的常用的调压供电装置有:自耦变压器、感应调压器、移卷调压器、电动-发电机组。
4、高压试验室中通常采用将工频高电压经高压整流器而变换成直流高压,利用倍压整流原理制成的直流高压串级装置来产生更高的直流试验电压。
5、220kv及以下的高压电气设备所用的标准操作冲击电压波及其产生方法可分为非周期性双指数冲击长波、衰减振荡波两大类。
6、交流峰值电压表按工作原理可分利用整流电容电流来测量交流高压、利用电容器充电电压来测量交流高压两类。
7、确定球隙或其他自恢复绝缘的50%冲击放电电压的方法有多级法、升降法等方法。
8、高压分压器按照用途分可以分为交流高压分压器 、直流高压分压器、 冲击高压分压器。
9、高压分压器按照分压元件可以分为电阻分压器、电容分压器、阻容分压器。
10、阻容分压器按阻尼电阻的接法不同,发展出两种阻容分压器,即串联阻容分压器和并联阻容分压器。
11、高压脉冲示波器的基本组成包括高压示波管、电源单元、射线控制单元、扫描单元、标定单元。
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河南高压电缆绝缘性能的判断
发布时间: 10:58
高压电缆绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。本文从四种试验方法分析讨论测量高压绝缘的各种特性,从而判断其绝缘内部的缺陷。 1.绝缘电阻的测量 最基本而常用的非破坏性试验方法:就是用兆欧表测量被试验的绝缘电阻。通常,高压电缆的绝缘都是多层的,这些多层绝缘体,在外施直流电压下,就有吸收现象,即电流逐渐减小,而趋于某一恒定值。 当被试品绝缘中存在贯穿的集中性缺陷时,反映泄漏电流的绝缘电阻明显下降,用兆欧表检查时便发现。通常把处于同一运行条件下不同相的绝缘电阻进行比较,或是把这一测量的绝缘电阻和过去对它曾测得的绝缘电阻值进行比较来发现问题;对于容量较大的设备如电机、变压器、电容器等可利用吸收现象来测量它们的绝缘电阻随时间的变化以判断绝缘状况。吸收试验反映B级绝缘和B级浸胶绝缘的局部缺陷和受潮程度比较灵敏。发电机定子绝缘的吸收现象是十分明显的,通常用吸收比来表示:K=R60″/R15″ 。由于K值是两个绝缘电阻之比故与设备尺寸无关,可有利于反映绝缘状态,完好干燥的绝缘,吸收现象明显,吸收比K常较大(大于1.3);绝缘受潮时,吸收现象不明显,吸收比较小(接近于1)。 需要注意的是,有时当某些集中性缺陷虽已发展得很严重,以致在耐压实验中被击穿,但耐压试验前测出的绝缘电阻值和吸收比均很高,这是因为这些缺陷虽然严重,但还没有贯穿的缘故。因此只凭绝缘电阻的测量来判断绝缘状况是不可能的,还需要选择其它方法进行试验。
2.泄漏电流试验
泄漏电流试验与绝缘电阻测量原理相同,只是前者在较高电压下进行(高于10kV),通常是测量出试品在不同试验电压下的泄漏电流,做出泄漏电流I与试验电压U的关系曲线,因而能更灵敏地测出一法中所发现的缺陷。对设备测出的泄漏电流值,可按规程进行比较,并参照过去的记录进行分析判断。 3.介质损失角正切值(tgδ)的测量 这是一种使用较多而且对判断绝缘较为有效的方法,通过测量tgδ可反映出整个绝缘的分布性缺陷,用测量tgδ的方法检查变压器、互感器、套管、电容器等都有一定的效果。 对电机、高压电缆这类电气设备,由于运行中的故障多为集中性缺陷发展所致,整个体积越大,用测tgδ的效果越差。因此,通常对运行中的电机、电缆等设备进行预防性试验时便不做这项试验,对套管绝缘,tgδ试验是一项必不可少而且是较有效的试验。因套管体积小,用tgδ试验不仅可反映 & & &套管绝缘分布情况,而且有时可检查出其集中性缺陷。 在用tgδ法判断绝缘状况时,必须着重厂史的比较并且与处于同样运行条件下的同类型其它设备比较,即使tgδ未超过标准,但与过去比较有明显增大时,就必须进行处理,以免在运行中发生事故。 以上提到的试验方法都是在较低电压下进行,属于非破坏性试验。通过试验进行全面对比分析,可以判断出被试设备的绝缘状况与缺陷性质。绝缘预防性试验一般每年一次,如在试验中发现有与规程规定不符时,应查明原因,消除缺陷。 4.耐压试验 耐压试验是绝缘预防性试验的一个重要项目,即对绝缘施加一个比工作电压高得多的电压进行耐压试验。在试验中可能引起设备绝缘的损坏,故又称破坏性试验。为避免设备的损坏,耐压试验要在非破坏性试验之后进行,即在非破坏性试验之后方允许进行。 目前,绝缘预防性试验中应用耐压试验方法主要有:交流耐压和直流耐压两种。在应用中,发现过大量的缺陷,有效地提高了电气设备的安全。 做高压电缆耐压试验时,常是升压至试验电压后,加压1min以便观察被试品的情况,同时也是为使已开始击穿的缺陷来得及暴露出来,耐压时间不宜太长,以免使绝缘发生击穿。高电压技术 总结_百度文库
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