重庆大学高电压3电气设备绝缘试验技术ppt课件.ppt
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1、第一篇 高电压绝缘与试验,第三章 电气设备绝缘试验技术,主要内容,3-1 绝缘参数的测量(电气设备特性试验)3-2 工频高电压试验(交流耐压试验)3-3 直流高电压试验(直流耐压试验)3-4 冲击高电压试验,电介质理论仍远未完善,须借助于各种绝缘实验来检验和掌握绝缘的状态和性能。,为什么要进行电气设备绝缘试验,为了电力系统安全可靠的运行。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。,电力设备绝缘在运行中受到电、热、机械等各种因素的作用,其性能将逐渐劣化,出现缺陷,造成故障。,通过对绝缘的试验和各种特性的测量,了解并评估绝缘在运行过程中的状态,从而能早期发现故障,电
2、气设备的绝缘试验,非破坏性试验(检查性试验或特性试验) 测绝缘电阻(吸收比)、泄漏电流、介质损耗、局部放电等。,破坏性试验(耐压试验)检查绝缘的电气强度:工频耐压、感应耐压、直流耐压、雷电和操作冲击特性。,耐压试验(破坏性试验)优点:对绝缘考核严格,能保证绝缘具有一定的绝缘水平和裕度。缺点:只能离线进行,并可能在试验中给绝缘造成一定的损伤。,特性试验(非破坏性试验)优点:在较低的电压下或者其他不会损伤绝缘的方法测量绝缘的各种情况,从而判断绝缘内部的缺陷。缺点:对绝缘耐压水平的判断比较间接。,按照设备是否带电的方式分类在线:被测设备处于带电运行状态,连续或定时监测。离线:被测设备退出运行状态,周
3、期性的间断测量。,绝缘预防性试验准则,后进行破坏性试验,先进行非破坏性试验,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),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,3.1 绝缘参数的测量,3.1.1 绝缘电阻和吸收比的测量3.1.2 介质损失角正切tg的测量3.1.3 局部放电的测量3.1.4 绝缘油的色谱分析,绝缘电阻 最基本的综合性特性参数。 吸收比通过测量绝缘电阻可获得吸收比.检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷。,3.1.1 绝缘电阻和吸收比的测量,开关
4、S合闸作为时间的起点,在的极短时间内,层间电压按下式分布。,双层介质的吸收现象,双层介质等效电路图,达到稳态时(t),层间电压按电阻分配,此时回路电流为电导电流,吸收和泄漏电流及绝缘电阻的变化曲线,由于吸收现象,U1 U10,U2 U20,在这个过程中的电压按下式变化,流过夹层电流:,绝缘上的电阻值为:,当绝缘严重受潮或出现导电性缺陷时,阻值R1、R2 或两者之和显著减小, 减小,Ig大大增加,而ia迅速衰减。,Ig:电导电流ia:吸收电流,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、局部严重受潮或贯穿性缺陷等。,不同绝缘状态下的绝缘电阻的变化曲
5、线,吸收过程长,绝缘电阻大,吸收过程短,绝缘电阻小,R60已经接近于稳态绝缘电阻值R,K恒大于1。如绝缘良好,吸收现象显著,则K 值较大;如果绝缘受潮或内部有集中性的导电通道,由于Ig大大增加,而Ia迅速衰减, K 值接近于1.,试品容量小,吸收比:,绝缘状态的诊断,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。 注意:通常以K大于1.3作为设备绝缘状态良好的标准,但是还要结合电阻值的大小进行综合判断。如,有些变压器的K虽大于1.3,但R值却很低。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。,大容量电气设备中,吸收现象延续很长时间,吸收比不能很
6、好地反映绝缘的真实状态,用极化指数再判断。,试品容量大,极化指数:,如绝缘良好,极化指数不小于1.5。,为加压10 min时的绝缘电阻R10与1 min时电阻R1之比值,测量绝缘电阻可有效地发现下列缺陷:总体绝缘质量欠佳;绝缘受潮;两极间有贯穿性导电通道;绝缘表面情况不良;测量绝缘电阻不能发现下列缺陷:(1) 绝缘中的局部缺陷(如非贯穿性的局部损伤、含有气泡、分层脱开等);(2) 绝缘老化(因为老化了的绝缘,其绝缘电阻还可能 是相当高的)。,测量仪表:一般用兆欧表进行绝缘电阻与吸收比的测量。为了测准吸收比,需用灵敏度足够高的兆欧表兆欧表的电压:500、1000、2500、5000V等 兆欧表的
7、种类:摇表:现场仍较多采用带有手摇直流发电机的兆欧表,俗称摇表;晶体管兆欧表:采用电池供电,晶体管振荡器产生交变电压,经变压器升压及倍压整流后输出直流电压兆欧表选择:根据设备电压等级的不同,选用不同电压的兆欧表额定电压1kV及以下者使用1000V兆欧表1kV以上者使用2500V兆欧表,测量绝缘电阻与吸收比的方法,兆欧表结构电源部分:兆欧表内装有直流电源,一般为手摇发电机。要求手摇速度为60转/分,内部再把交变电压整流为直流电压输出;,兆欧表的原理结构图,由两个互相垂直、绕向相反的线圈电压线圈(1)和电流线圈(2)和指针组成。它们处于同一永久磁场N-S中。三个接线端子:线路端子(L)、接地端子(
8、E)和保护端子(G)R1串联在电压线圈的电阻R2串联在电流线圈的电阻,电压线圈,电流线圈,测量机构:,当电流I1流过电压线圈1时,有力矩M1作用在线圈1上。同样,I2流过电流线圈2时有力矩M2作用在线圈2上。M1、M2分别为 其中 F1()、 F2()随指针转动角度而变与气隙中磁通密度分布有关。平衡时 故 或由,(Rx为试品绝缘电阻),兆欧表的测量原理,即指针读数反映Rx的大小,指针偏角与绝缘电阻关系:,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(L)、接地端子(E)和保护(屏蔽)端子(G)。被试绝缘接在端子L和E之间,而保护端子G的作用是使绝缘表面泄漏电流
9、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。,泄漏电流测量,将直流高压施加到被试品上,测量流经被试绝缘的泄漏电流。 测量泄漏电流本质上也是测量绝缘电阻。由于所加直流试验电压比测量绝缘电阻时高得多。因此更能有效地发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷。,测量电力变压器主绝缘泄漏电流的接线,加直流用微安表直接测量,T1调压器;T2高压试验变压器;D高压硅堆R保护电阻;C滤波电容;T被试变压器,tg的测量一般使用交流高压电桥(西林电桥)平衡电桥和不平衡电桥两种。对大容量的试品如:电容器,长电缆也可用低功率因素瓦特表进行测量。 下面以西林电桥为例介绍tg的测量方法。,3.1.2 介质损失角正切tg
10、的测量,tg的测量方法西林电桥(QS1型),QS1型电桥原理接线图,高压臂 试品的Zx: Rx:被试品等值电阻;Cx:被试品等值电容; 无损耗的标准电容CN,以阻抗ZN作为表示低压臂 处在桥箱体内可调无感电阻R3 ,以Z3来代表无感电阻R4和可调电容C4的并联回路,以Z4来代表,V:放电器;G:交流检流计,电桥基本结构,调节R3和C4,检流计的电流为0,电桥平衡,有:,式中:,测量原理,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,=2f =100,如取R4=10000/ ,并取C4的单位为F,则简化为:,即电容C4的微法值就是介质损耗角正切值,试品电容,QS1型西林
11、电桥接线方式,注意:各个调节元件处于高电位,故必须保证足够的绝缘水平和采取可靠的保护措施。,正接法,反接法,现场试验中:有许多一端接地的试品,如敷设在地下的电缆及摆在地面的重大电气设备,要改成对地绝缘是不可能的,只能改变电桥回路的接地点。这样就产生了一种反接法的西林电桥,电场影响杂散电容电流;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;采用倒相法磁场影响解决方法: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。,电桥测量的影响因素,温度tg随温度增高而增大(固体电介质具有负温度系数
12、)。为便于比较,通常将各种温度下测得的值换算到20时的值。试验电压良好绝缘的tg不随电压的升高而明显增加。当绝缘存在故障时, tg值随电压升高呈非线性变化。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。试品电容量对于大容量的试品,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。,影响tg测量值的主要因素,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。,绝缘状态的诊断,在电场的作用下,导
13、体间仅部分介质被击穿的电气放电现象称为局部放电。包括表面局部放电和内部局部放电。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,能判断绝缘内是否存在局部缺陷。 局部放电检测及测量方法 脉冲电流法。,什么是局部放电?,3.1.3 局部放电的测量,为什么要进行局部放电的测量?,视在放电量(q):指产生局部放电时,一次放电出现的瞬变电荷。单位(pC)放电起始电压(Ui):指试品产生局部放电时,在试品两端施加的电压值。放电熄灭电压(Ur):指试品中局部放电消失时试样两端的电压值。放电重复率(N):指单位时间内局部放电的平均脉冲个数。放电能量(W):指在一次放
14、电中所消耗的能量。,局部放电其它参数 平均放电电流;放电的均方率;放电功率;,局部放电量的表征参数,(a)固体介质中 局部放电示意图,(b)局部放电分析的等值电路,Cg:气隙的电容;Cb:与气隙串联部分介质 的电容;Ca:其余部分介质的电容;g:气隙厚度;d:整个介质的厚度,局部放电的机理分析,绝缘内部有一气隙缺陷的等值电路图:三电容等值电路,CaCgCb,设U=Umsin t 气隙上电压为:,Ur指气隙的熄灭电压,放电过程:Ug气隙放电至气隙的熄灭电压Ur熄灭完成局部放电,气隙压降:,气隙g放电时,气隙的等值电容,真实(实际)放电量(qr)(不可测):气隙一次放电过程转移的正电荷(负电荷)的
15、电荷量。 由于气隙处于固体介质内部,气隙很小,放电时出现的qr或Ug均很小,测出这些参量是相当困难的。为此,引入了视在放电电荷q的概念。,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;,视在放电量(可测量):,视在放电量与真实放电量的关系:,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,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。,交流电压与直流电压作用下的局部放电的差异,局部放电的检测方法,a 并联法测试回路,b 串联法测试回路,c 平衡法测试回路,Cx:试品; Ck:耦合电容;Zd:检测阻抗; Zm
16、:高压滤波器;M: 测量仪器; U: 试验电压,局部放电的脉冲电流检测方法电检测法,与试品构成使脉冲电流流通回路,并具有隔离工频高电压直接加在检测阻抗Zd上的作用,将局部放电产生的脉冲电流转化为脉冲电压,一方面阻塞放电电流进入试验变压器,另一方面抑制从高压电源进入的谐波干扰,并联法多用于试品电容较大或试品有可能被击穿的情况下,过大的工频电流不会流入检测阻抗Zd而将Zd烧损并在测试仪器上出现过电压的危险。某些试品在正常测量中无法与地分开,只能采用并联法测量线路。,串联法多用于试品电容较小情况下,耦合电容具有滤波作用,能够抑制外部干扰,而且测量灵敏度随Ck/Cx的增大而提高,在相同条件下,串联法比
17、并联法具有更高的灵敏度。Ck可利用高压引线杂散电容来充当,串联法在220kV电压等级的产品中多被采用。,平衡法是利用电桥平衡的原理将外来的干扰消除掉,因而抗干扰能力强。需要两个相似的试品,其中一个充当耦合电容。电桥平衡的条件与频率有关,往往采用两个同类试品作为电桥的两个高压臂以满足平衡条件,检测阻抗RC 型检测阻抗RLC 型检测阻抗,局部放电量标定,图中用幅值为U0的方波电压源串联小电容C0组成人工模拟支路,其中, H0为局部放电检测仪的显示器上可测得的脉冲高度,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
18、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。如,当固体绝缘发生故障时,CO和CO2会明显增长。,3.1.4 绝缘油中溶解气体的色谱分析,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,油中所含溶解气体,H2,C2H4,C2H2,CH4,C2H6,故障类型和特征气体关系,绝缘状态的诊断三比值编码诊断方法,油中溶解气体气相色谱分析的优点: 能够发现充油电气设备中的一些用tg等方法所不能发现的局部性缺陷(如局部过热、电弧放电),测试油中气体含量不需要设备停电。,3.1 绝缘参数的测量3
19、.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,在高电压实验室用工频(交流)高电压、直流高电压、雷电冲击、操作冲击电压等模拟电气设备的绝缘在运行中承受的电压,用以考验各种绝缘耐受这些高电压作用的能力。,什么是高电压试验?,特点:具有破坏性试验的性质;在非破坏性试验项目合格后进行,以避免或减少不必要的损失。难点:由于输电电压和相应要求的试验电压在不断提高,要获得各种符合要求的试验用高电压越来越困难,这是高电压试验技术发展中首先需要解决的问题。,工频耐压试验是考核电气设备绝缘裕度的主要方法。试验电压值的确定是整个试验的关键,是按照电气设备在运行中可能遇到的各种过电压和长期运行工作
20、电压来确定。,电气设备绝缘的试验电压标准称为电气设备的绝缘水平。,我国国家标准(GB/T 16927-1997)规定了各种电压等级电气设备的试验电压值,3.2 工频高电压试验,规定:在设备绝缘上加上工频试验电压1min.,不发生绝缘闪络或击穿现象,则认为设备绝缘是合格的。,工频高电压的获得主要是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。?,3.2.1 工频高电压的产生,工频高压装置是高压实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。,工频高压试验装置的作用,工频耐压原理接线,1-电源开关;2-调压器;3
21、-电压表;4-试验变压器;5-变压器的保护电阻;6-试品;7-测量铜球保护电阻;8-测量铜球,电源开关,调压器,电压表,试验变压器,变压器保护电阻,测量铜球保护电阻,试品,测量铜球,试验变压器的特点(试验变压器在原理上与电力变压器并无区别,只是)电压高。试验电压可达2250kV;变比大漏抗较大(短路电流较小) 由于电压高,所以要采用较厚的绝缘及较宽的间隙距离,因此试验变压器的漏抗大。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 ;体积小,试验变压器,连续运行时间短 试验变压器连续运行时间不长,发热较轻,因而在结构上不需要复杂的冷却系统 ;,容量小试验变压器
22、大多数情况下是工作在电容性负荷下?;而电力变压器一般工作在电感性负荷下。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(试验变压器大多数工作在容性负荷下)。试验变压器负载容量,与电力变压器相比,其运行条件不同,(a) 全绝缘(单套管) (b) 半绝缘(双套管),试验变压器的结构型式全绝缘和半绝缘试验变压器,全绝缘试验变压器特点:输出高压端对壳绝缘,承受全部高压,高压绕组对壳为全绝缘。需一支套管承受;,半绝缘试验变压器特点:具有两只输出高压套管,高压绕组对壳绝缘为输出额定高压的一半。外壳对地绝缘。该结构绝缘利用比较合理,能减少尺寸、减轻重量。,变压器的体积和重量近似地与其额定电压三次方成
23、比例。当所需的工频试验电压很高(超过750kV)时,采用单台试验变压器在技术和经济上不合理。,串级高压试验变压器,串接试验变压器,使几台变压器绕组的电压相叠加,产生更高电压。,串级试验变压器结构,T1:第1级试验变压器;1:低压绕组T2:第2级试验变压器;2:高压绕组T3:第3级试验变压器;3:励磁绕组,输出电压,第一级输出电压,第二级输出电压,高一级的变压器的激磁电流由前一级变压器提供,因此每级变压器的容量不同。,每一级高压绕组中流过的电流相同,用I2表示;每一级试验变压器高压端对壳的电压相同,用U2表示。,每级变压器的容量: T3容量:U2I2 T2容量:2U2I2=U2I2(负荷)+U2
24、I2(T3励磁) T1容量:3U2I2=U2I2(负荷)+2U2I2(T2励磁) 输出电压:3U2,电流I2,功率:3U2I2,电位分布: T1:内、外(套管)绝缘:U2 T2:内、外(套管)绝缘:U2,支柱绝缘:U2 T3:内、外(套管)绝缘:U2,支柱绝缘:2U2,串级试验变压器容量: W试 = 3U2I2 = 3W各级试验变压器总容量: W装 = U2I2+2U2I2+3U2I2 = 6W,装置利用率 W试/ W装=0.5,n级串级装置的容量利用率,由此可见:级数n , 。因此,工程中级数最多不超过3级。且漏抗随串接级数增加而迅速增加。,需要产生不同的试验高电压; 过电压的产生; 如果在
25、试验变压器初级绕组上突然从零开始升压,由于励磁涌流在被试品上产生过电压;或试验中突然切断电源,切除空载变压器也将引起过电压。因此,必须通过调压器升压和降压。,常用的调压装置,为什么要采用调压装置?,对调压的基本要求:调压要均匀平滑,每级电压的变动要很小;电压波形不能畸变;调压应处于稳定的工作状态。,常用的调压设备:自耦调压器;移圈式调压器;电动发电机组。,自耦调压器,副边电压抽头是一滑动触头(碳刷),沿着绕组移动。通过改变滑动触头的位置改变副边绕组的匝数,从而调节输出电压 U2。,特点:这种调压器实际上是分级调压,而不是均匀调压,只不过每一级分得很细。调压器漏抗小、波形较好,但容量小。,线圈C
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