电气设备的绝缘试验.ppt
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1、电气设备的绝缘试验,绝缘中的缺陷可分为两类:一类是局部性或集中性的缺陷,试验目的:检验电气设备绝缘的耐电强度,判断设备能否投人运行,是否存在缺陷、预防设备损坏,以保证安全运行。,另一类是整体性或分布性的缺陷:整体绝缘老化、变质、受潮、绝缘性能下降,试验也可分成两大类:绝缘特性试验(非破坏性试验)耐压试验(破坏性试验),总的原则:应先作绝缘特性试验,再做耐压试验,以避免不应有的损伤,绝缘试验的分类和特点,绝缘试验的分类和特点,绝缘电阻和吸收比的测量泄漏电流的测量介质损失角正切的测量工频耐压试验直流耐压试验冲击耐压试验,任 务,绝缘电阻的测量(见工单)泄漏电流的测量(见工单)介质损耗角的测量(见工
2、单)工频耐压试验的意义、测量方法、试验接线、操作注意事项。(给出工频耐压试验的任务单)直流耐压试验的意义、测量方法、试验接线、操作注意事项。(给出工频耐压试验的任务单),绝缘电阻和吸收比测量,绝缘电阻测量应在绝缘上施加直流电压。,一、兆欧表的工作原理和接线,绝缘电阻试验是电气设备绝缘试验中一种最简单、最常用的试验方法。当电气设备绝缘受潮,表面变脏,留有表面放电或击穿痕迹时,其绝缘电阻会显著下降。,试验目的(1)检查变压器的绝缘是否良好,有无受潮、部件表面脏污及贯穿性绝缘损伤(不一定能查出局部绝缘缺陷)如:绕组短路、断线、瓷件破裂、引线接地等。(2)确定变压器主绝缘性能是否良好,决定变压器能否进
3、行高压试验。(3)决定变压器能否继续运行和出厂。,图41 手摇式兆欧表原理接线图,Rv-分压电阻;RA-限流保护电阻;Rx-试品的绝缘电阻,E接地端子;L高压(线路)端子;G屏蔽端子,图4-3 用兆欧表测量套管绝缘的接线图,屏蔽端子的作用是吸收套管表面的泄漏电流,测出绝缘的体电阻,减小测量误差,屏蔽电极越靠近高压端对被试绝缘电场的畸变越小,测量效果越好。,绝缘电阻:加压60s时所测得的数值为被试绝缘的绝缘电阻。吸收比K:加压时间为60s与15s时所测绝缘电阻之比。对容量较大的试品则采用P来指示绝缘状况。极化指数:试品在加压10min和1min所测绝缘电阻之比。通常用吸收比来反映绝缘状况。干燥时
4、绝缘良好,吸收现象明显,K1;存在贯穿性的导电通道或严重受潮时,吸收现象不明显,K1.3。,二、绝缘电阻和吸收比的测量方法,吸收比与绝缘电阻不同之处:吸收比是同一被试品的两个绝缘电阻之比,与被试品绝缘尺寸无关;绝缘电阻与被试品绝缘的尺寸有关,只有同型号的设备间的绝缘电阻相比较才有意义。,二、绝缘电阻和吸收比的测量方法,(一)测量规定1试验前应拆除试品电源及一切外连线,并将试品短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min,以免触电。2校验兆欧表是否指零或无穷大。3用干燥清洁的柔软布擦去试品的表面污垢,必要时可先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响。一般测量只用L、E两个端钮,对表
5、面不干净或潮湿的对象进行时,才用G。4测量前,要进行开路实验(将兆欧表的接线端L、E开路,摇动手柄至额定转速,指针应指在位置)和短路实验(将L、E端子短路,轻摇手柄,指针应指在0位置)。,三、测量时注意的几个问题,接好线,如用手摇式兆欧表时,应用恒定转速(120r/min)转动摇柄,兆欧表指针逐渐上升,待1min后读取其他绝缘电阻值。测量时手不得靠近或接触被测电路及接线桩,扶表的手应靠近手柄一侧。5在测量吸收比时,为了在开始计算时就能在试品上加上全部试验电压,应在兆欧表达到额定转速时再将表笔接于试品,同时计算时间,分别读取15s和60s的读数。6试验完毕或重复进行试验时,必须将试品短接后对地充
6、分放电。这样除可保证安全外,还可提高测试的准确性。7被试品的铭牌、规范、所在位置及气象条件等。(二)应选用合适电压等级的兆欧表。常用兆欧表额定电压有500V、1000V、2500V等几种。,三、测量时注意的几个问题,兆欧表的选择:测量变压器额定电压在1KV以上的绕组时,要选用2500V的兆欧表,其量程不低于10000M;测试额定电压在1KV以下的绕组时,要选用1000V的兆欧表,量程为2000M;测试额定电压在500V及以下的绕组时,选用500V的兆欧表。(三)禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测绝缘。油浸变压器注油后要静放56(大变压器应为12)小时后再测试绝缘电阻和吸收比等。,三、测量时
7、注意的几个问题,(四)对于同杆双回架空线或双母线,当一路带电时,不得测量另一回路的绝缘电阻,以防感应高压损坏仪表和危及人身安全。对于平行线路,也同样要注意感应电压,一般不应测其绝缘电阻。在必须测量时,要采取必要措施才能进行,如用绝缘棒接线等。(五)测量大容量电机和长电缆的绝缘电阻时,充电电流很大,因而兆欧表开始指示数很小,但这并不表示试品绝缘不良,必须经过较长时间,才能得到正确的结果。使用手摇式兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻时,试验结束时手不能停,要先断开L线与被测设备之间的联接,再停止转动摇表,并立即对被测设备放电和接地,防止试品对兆欧表反充电损坏兆欧表和被测设备所带高电压电人。,三、测量时
8、注意的几个问题,(六)如所测绝缘电阻过低,应进行分解试验,找出绝缘电阻最低的部分。(七)测量时应记录当时的温度,以便进行温度换算。一般应在干燥、晴天、环境温度不低于50时进行测量。在阴雨潮湿的天气及环境湿度太大时,不应进行测量。(八)测量绝缘的吸收比时,应避免记录时间带来的误差。若用极化指数来监测吸收过程,上述误差可以忽略。(九)采取兆欧表测量时,应设法消除外界电磁场干扰引起的误差。在现场有时在强磁场附近或在未停电的设备附近使用兆欧表测量绝缘电阻,由于电磁场干扰也会引起很大的测量误差。(十)屏蔽环装设位置。为了避免表面泄漏电流的影响,测量时应在绝缘表面加等电位屏蔽环,且应靠近E端子装设。,三、
9、测量时注意的几个问题,(十一)兆欧表的L和E端子接线不能对调。用兆欧表测量电气设备绝缘电阻时,其正确接线方法是L端子接试品与大地绝缘的导电部分,E端子接试品的接地端。对带有绕组的试品应将绕组首末端短接再接入到高压端。(十二)兆欧表与试品间的连线不能铰接或拖地,否则会产生测量误差。(十三)为便于比较,对同一设备进行测量时,应采用同样的兆欧表、同样的接线。当采用不同型式的兆欧表测绝缘电阻,特别是测量具有非线性电阻的阀型避雷器时,往往会出现很大的差别。当用同一只兆欧表测量同一设备的绝缘电阻时,应采用相同的接线,否则将测量结果放在一起比较是没有意义的。,三、测量时注意的几个问题,试验方法:(以变压器为
10、例)(1)测试前,断开被试变压器的电源,并且断开变压器所有的连接线。然后将被试绕组接地充分放电。清除套管表面污垢。当测试对象为线圈时应将线圈的两个线头短接,如变压器或互感器等设备有多个线圈时,应根据所测绝缘将相应线圈短接。(目的:释放残余电荷、消除线圈对地电容对测量结果的影响、避免外磁场的干扰、避免绝缘破损时产生的反电势打表头)(2)检查兆欧表是否正常。(3)平稳放置,接线。,(4)一手扶稳兆欧表,一手以120转/分钟的速度均匀转动手柄。(5)1分钟后(或待指针稳定)读数,如果被测量的电容较大,摇的时间要更长。(6)有储能元件(L、C)的回路,在读数后,不应立即停止摇动,应用绝缘工具先取下L接
11、线,将接线拆除后再停摇。(7)一般先测低压绕组,这时高压绕组和外壳短接接地。测完后再测高压绕组对低压绕组及地。最后测高压、低压绕组对地。(8)测量后对被试设备放电。,试验方法:,绝缘电阻越大越好,一般低压电机设备的绝缘电阻大于1M 即可认为合格,在比较潮湿的地方可不小于0.5 M。变压器的绝缘电阻值不应低于变压器出厂试验值的70%。测量绝缘电阻可发现下列缺陷:1.总体绝缘质量不良;2.绝缘受潮;3.贯穿性的导电通道;4.绝缘表面情况不良。但不能发现绝缘中的局部损伤、裂缝、分层脱开、内部含有气隙等局部缺陷和绝缘化。排除了大气条件的影响后,所测绝缘电阻值和吸收比应与其出厂时的值比较,与历史数据相比
12、较,与同批设备相比较,其变化不能超过规程允许的范围。同时,应结合绝缘电阻值与吸收比的变化结合起来综合考虑。,四、测量结果的分析判断,1湿度2温度不同温度下的绝缘值换算:R2=R11.5(t1-t2)/10式中R1.R2分别为在t1.t2下的绝缘电阻值3表面脏污和受潮由于试品的表面脏污或受潮会使其表面电阻率大大降低,绝缘电阻将明显下降 4试品剩余电荷5兆欧表容量兆欧表的容量对绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量结果都有一定的影响。兆欧表容量愈大愈好,推荐选用最大输出电流1mA及以上的兆欧表,这样可以得到较准确测量结果。返回,五、影响测试绝缘电阻的主要因素,泄漏电流的测量,泄漏电流测量的特点:1.所用
13、设备为高压整流设备,试验直流电压较高,可发现一些兆欧表测量不能发现的某些缺陷,且试验电压可随意调节;2.所加直流电压逐渐升高,从所测电流与电压的线性关系,即可指示绝缘状况;3.泄漏电流由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好,所测结果能精确读取。,试验原理:绝缘设备施加直流高压时,会流过泄漏电流,对于良好的绝缘,泄漏电流随试验电压U成直线上升,且数值较小(如图曲线1),当绝缘受潮时,电流数值如曲线2所示。如绝缘中有集中性缺陷时,则泄漏电流在超过一定试验电压时将剧烈增加,缺陷越大,泄漏电流值发生剧增的试验电压值愈低。,图4-4 某发电机绝缘的泄露电流随所加直流电压变化的曲线,2.直流泄漏试验
14、接线,(1)被试品不接地,图4-5 被试品CX不接地时测量泄 漏电流的接线图,(2)被试品一极接地,图4-6 被试品一极接地时的试验接线图,3.试验方法,被试品额定电压35kv及以下施加1030kv直流电压,被试品额定电压110kv及以上施加40kv直流电压,试验时按每级0.5倍试验电压分阶段升高,每阶段停留1min,读微安表读数即为泄漏电流,绘制泄漏电流与加压时间、泄漏电流与试验电压关系曲线后进行分析,F放电管泄漏电流超过微安表的量程时,迅速放电,保护微安表R增压电阻泄漏电流过大时增大放电管两端电压加速动作C滤波电容过滤交流量,稳定表的读数L电感防止泄漏电流突然增大,放电管来不及动作,利用其
15、阻碍电流变化的特点,限制电流,微安表的保护,图4-7 微安表保护装置的接线,介质损失角正切的测量,如果电介质损耗很大,会使电介质温度升高,促使材料发生老化(发脆、分解等),如果介质温度不断上升,甚至会把电介质熔化、烧焦,丧失绝缘能力,导致热击穿,因此电介质损耗的大小是衡量绝缘介质电性能的一项重要指标。通过测量可以有效地测出绝缘受潮、老化等分布性缺陷;但对集中性缺陷不灵敏,体积越大也越不灵敏。,一、用高压西林电桥测量 的原理,我国目前使用的测 试验装置有西林电桥,M型介质试验器,还有P5026M型交流电桥、GWS-1型光导微机介质损耗测试仪等。,(一)测量原理1几种接线方法的比较反接法用于现场试
16、品为一极接地的设备,要求电桥有足够的绝缘,是现场应用较多的一种接线方式,由于R3和C4处于高电位,为保证操作的安全应采取一定的措施。,正接法用于两极对地绝缘的设备,用于试验室或绕组间测。这种方法,高压西林电桥的高压桥臂的阻抗比对应的低压臂阻抗大得多,所以电桥上施加的电压绝大部分都降落在高压桥臂上,只要把试品和标准电容器放在高压保护区,用屏蔽线从其低压端连接到低压桥臂上,则在低压桥臂上调节R3和C4就很安全,而且测量准确度较高。,1几种接线方法的比较,图4-5 高压西林电桥的原理接线图,2测量原理和接线,利用电桥平衡原理,(a)正接法,通常取,,f=50Hz,,,则,(,以F计),所以,电桥平衡
17、时C4的微法数即为被试品的tg值。,图4-5 高压西林电桥的原理接线图,(b)反接线,在现场进行测量时,试品和桥体往往处于周围带电部分的电场作用范围之内,虽然桥体及桥体与标准电容器间的联接线采用了屏蔽措施,但试品无法做到全屏蔽。这时干扰就会通过试品高压极的杂散电容产生干扰,影响测量结果。1.电场干扰电场干扰是由周围带电部分通过与桥臂的电容耦合产生干扰电流,干扰电流流入桥臂造成测量误差。,(二)测量过程中的干扰及消除措施,图4-12 外界电源引起的电场干扰,图4-13 有电场干扰时的相量图,消除干扰措施,(1)加设屏蔽 当试品体积不大时,可用金属屏蔽罩或网将试品与干扰源隔开,可以减少测量误差。(
18、2)采用移相电源 由于干扰源的相位一般是无法改变的,因此,可以通过改变电源的相位,使得电源的相位和干扰的相位同相或反相,来达到消除或减少同频率干扰的目的。(3)倒相法 测量时将电源正接和反相各测量一次,测得两组结果tg1、C1和tg2、C2,而,即试品实际的tg约等于两次测量结果的平均值。,采用非平衡法测量时,可采用如下措施:采用异频电源。由于干扰的频率一般为工频或工频的谐波,因此,可将输入电源整流成直流后通过开关逆变电路逆变为异于工频的正弦波,避开干扰的频率范围,这样可大大提高测量精度。这种方法在非平衡法测量中使用较多,而且抗干扰的效果较好。(2)补偿法。通过计算机数据处理,将测量数据进行补
19、偿,使得测量波形为不畸变的正弦波形后,计算得到tg和C。,当电桥靠近电抗器等漏磁通较大的设备时,会产生显著的磁场干扰。可以将检流计的极性转换开关置于中间断开位置来判断是否存在磁场干扰,如果检流计的光带较宽就表明有磁场干扰。为消除这种干扰,可移动电桥位置使之远离干扰源,或将桥体就地转动改变角度,找到干扰最小的方位,再将检流计极性转换开关分别置于正、反两种位置进行两次测量,两次测量的的平均值可近似作为被试品真实的tg值。,2.磁场干扰,由于介质损耗角很小,如果直接测量其角差很困难,因此,传统的测量方法均采用平衡测量法。随着技术的进步及元器件的发展,可以通过直接测量电压和电流的角差来测量tg,即角差
20、法测量tg。这种方法免去了平衡测量法中需要调节平衡的繁琐,大大减少了试验的工作量,而且可以防止外界干扰,提高了测量准确度。角差法测量方法很多,如图4-13所示为角差法典型的测量原理接线图,其工作原理如下:,二、用数字化介质损耗测量仪测量(角差测量法测量),测量tg实际上就是测量流过试品容性电流与全电流的相角差,在试验时同时测量流过标准电容器电流(其相角与流过试品的容性电流的相角一致)和流过试品的电流(全电流),这样可测得到二者之间的相角差,从而可以计算tg的数值。采样电阻是无感精密电阻。测量回路将电流信号变为数字信号,通过傅立叶变换能精确稳定地测量畸变波形的相位差。但测量精度完全由高速高精度器
21、件和计算处理的精度决定。考虑到正、反接线及高低压隔离问题,数据传输可以通过光纤传输或将数据转换为红外光并发送到接收器来进行隔离。,二、用数字化介质损耗测量仪测量(角差测量法测量),二、用数字化介质损耗测量仪测量(角差测量法测量),数字化介质损耗测量仪一般将升压变压器、标准高压电容器和测量装置安装在同一机箱内,在内部高压测量范围内(最高10kV)不需任何外部设备,便于携带至试验现场使用。,三、测量时主要的注意事项,(一)电桥本体接地良好(二)尽可能分部测试当绝缘受潮、老化时,有功电流将增大,tg也增大。通过测可以反映出绝缘的分布性缺陷。如果缺陷是集中性的,有时测tg就不灵敏,这是因为集中性缺陷为
22、局部的,可以把介质分为缺陷和无缺陷的两部分;无缺陷的部分为R1和C1的并联;有缺陷部分为R2和C2的并联。则:,当有缺陷部分占的比例很小时,缺陷的体积与整个绝缘的体积之比越小,则C2/CX越小,所以测整体的tg时就不易发现局部缺陷。所以对于可以分解为不同绝缘部分的被试品,应尽量分部进行测量。如测量变压器绕组连同套管的tg时,由于套管的电容比绕组的电容小得多,套管内的缺陷很难发现,但单独测量套管的tg时,其中的缺陷则很容易暴露出来。在电力设备预防性试验规程中对电机、电缆等绝缘,因为缺陷的集中性及体积较大,通常不做此项试验;而对套管、电力变压器、互感器、电容器等则做此项试验。,三、测量时主要的注意
23、事项,(三)测量时应选取合适的温度和湿度值tg受温度影响而变化,为了比较试验结果,对同一设备在不同温度下的变化必须将结果归算到一个固定的基准温度,一般归算到20。在不同的湿度下测得的值也是有差别的,应在空气相对湿度小于80%下进行试验。(四)反接法时,三根引线处于高压,必须悬空(五)测量时应选用合适的试验电压试验电压过低,不易发现缺陷,应接近工作电压。通过测tg=f(U)的曲线,观察tg是否随电压而上升,来判断绝缘内部是否有分层、裂纹等缺陷。,三、测量时主要的注意事项,(六)测量绕组的tg时必须将每个绕组的首尾短接绕组两端短路后,绝缘的容性电流将从绕组的两端进入,因电流方向相反,产生的磁通互相
24、抵消,电感和励磁铁损带来的误差都将大大减小。(七)测量时应注意消除被试品表面泄漏电流的影响表面泄漏电流对tg测量结果的影响程度与被试品电容量大小有关。表面泄漏电流大时,可以用清洁和干燥表面或加屏蔽环来将损失减到最小,也可采用涂硅油等办法来消除这种影响。,三、测量时主要的注意事项,每一项预防性试验项目对反映不同绝缘介质的各种缺陷的特点及灵敏度各不相同,因此对各项预防性试验结果不能孤立地、单独地对绝缘介质做出试验结论,而必须将各项试验结果全面地联系起来,进行系统地、全面地分析、比较,并结合各种试验方法的有效性及设备的历史情况,才能对试品的绝缘状态和缺陷性质做出科学的结论。例如,当利用兆欧表和电桥分
25、别对变压器绝缘进行测量tg时,如果值不高,其绝缘电阻、吸收比较低,则往往表示绝缘中有集中性缺陷;如果tg值也高,则往往说明绝缘整体受潮。,四、测量结果的分析判断,一般地说,如果电气设备各项预防性试验结果(也包括破坏性试验)能全部符合规定,则认为该设备绝缘状况良好,能投入运行。但是对非破坏性试验而言,有些项目往往不作具体规定,有的虽有规定,然而,试验结果却又在合格范围内出现“异常”,即测量结果合格,增长率很快。对这些情况如何作出正确判断,则是每个试验人员非常关心的问题。根据现场试验经验,现将电气设备绝缘预防性试验结果的综合分析判断概括为比较法。它包括下列内容:,四、测量结果的分析判断,1.与设备
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