电力变压器局部放电试验目的及基本方法
电力变压器局放试验
电力变压器局放试验一、目的:是根据有关的国家行业有关标准对电力变压器进行局部放电检测,检查电力变压器制造、安装、检修质量提高电力变压器运行的可靠性。
二、规范:电力变压器局放试验应按GB1094.3电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB7354局部放电试验。
三、安全措施:1.对试验设备及被试变压器加装安全围栏在试验期间有人监护;即:被试变压器在其它非被破坏试验项目完全合格的情况下进行。
2.作业负责人确认后方可加压,负责人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。
四、工作程序:1.试验设备和要求需要频率大于100Hz的电源1套,局部放电测试仪1台,试验设备在运输时,应捆绑牢固,防止碰撞。
2.试验电源试验电源要求背景噪声水平应低于标准对被试品规定的视在放电量的50%。
注:此次试验电源的容量应不小于80-100(A)安培的电源3.局部放电测试仪要求:方波发生器内阻应大于100Ω,上升时间小于60μs,测量仪器特性应符合国家标准规定。
4.作业程序A.按GB1094.3及GB7354的规定即:被试绕组的中性点端子应接地,对其它的独立绕组的,如:星形连接应将其中中性点端子接地,如:为三角形连接应将其中一个端子接地。
B.试验接线:变压器局部放电试验原理接线图(略)C.试验步骤:作业负责人检查试验接线正确,确认试验现场布置好安全围栏并无人开始试验,按加压程序进行在不大于1/3U1的电压下接通电源并增加至U1持续5min再增加至U2保持5s,然后立即将U2—降到U1保持30min,当电压再降低到1/3U1以下时方可切断电源,试验过程中保持对局部放电仪的观察,若出现异常,应停止试验,试验完成后,由试验负责人对试验结果正确性的初步确认。
五、试验加压程序:(略)。
变压器局部放电试验方案
目录一、试验依据和标准 (4)二、试验目的 (2)三、试验设备 (2)四、被测试变压器参数 (5)五、长时感应耐压带局部放电测量试验 (3)六、试验应具备的条件 (5)七、组织措施及人员分工 (8)八、危险点分析及采取的安全措施 (8)九、试验数据的分析及报告编写 (8)一、试验依据和标准1、GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2、中华人民共和国国家标准GB1094.3-2003《电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》3、中华人民共和国电力行业标准GB/T16927.1-2011《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》4、中华人民共和国电力行业标准DL/T 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》5、中华人民共和国国家标准GB/T7354-2003《局部放电测量标准》6、中华人民共和国国家标准GB26860-2011《电力安全工作规程》7、国家电网公司十八项电网重大反事故措施8、厂家出厂试验报告二、试验目的通过长时感应耐压连同局部放电测量试验,检查变压器的绝缘性能,检验变压器是否符合有关标准和技术合同要求。
三、试验设备四、被测试变压器参数当前档位 1五、长时感应耐压带局部放电测量试验5.1试验接线说明被试相电源施加端子接地端子A a-c OB b-a 0C c-b O5.2施加电压Um=252kV(设备的最高电压有效值),变压器高压绕组档位在1档。
高压对低压变压比为K1=266.2/√3/35=4.391;电压倍数低压侧输入电压Ul kV高压侧感应电压Uh kV1.1Um√3 36.44 160.041.3Um√3 43.06 189.141.5Um√3 49.69 218.241.7Um√3 56.31 247.345.3试验方法:以变频电源柜为试验电源,经励磁变压器升压后对被试变压器低压侧加压。
试验时,将高压侧及中压侧中性点接地,并在高压绕组末屏处引出试验线,经检测阻抗接入局部放电测试仪进行测量。
浅谈电力变压器局部放电试验的方法
浅谈电力变压器局部放电试验的方法摘要:随着我国经济飞速发展,人们对电量的需求逐渐增大,尤其是对企业来说,电力系统的稳定对其生产发展起到至关重要的作用。
电力变压器在电力系统中的应用日益广泛,确保变压器的安全稳定运行对提高电力系统的供电安全性有着至关重要的影响。
为了保障电力系统安全的稳定运行,必须对电力变压器的运行状况进行检测,从而降低变压器出现故障的可能性。
关键词:电力变压器、试验、试验标准前言:电力变压器作为电力系统之中最为重要的组成部分,其对电力系统的正常供电有着重要的影响作用。
所以,为了确保变压器的安全稳定运行,电力工作人员就必须要做好变压器的故障试验与检修工作。
以下内容根据变压器试验的实践经验与相关参考文献,就变压器局部放电试验展开粗浅的探讨。
1.变压器局部放电试验1.1试验标准国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,其试验步骤为:首先试验电压升到U2下进行测量,保持5min;然后试验电压升到U1,保持5s;最后电压降到U2下再进行测量,保持30min。
U1、U2的电压值规定及允许的放电量为电压下允许放电量Q<500pC或电压下允许放电量Q<300pC式中Um——设备最高工作电压。
1.2试验基本原理变压器局部放电试验的基本原理接线,如图1-1所示。
图1-1变压器局部放电试验的基本原理接线图(a)单相励磁基本原理接线;(b)三相励磁基本原理接线;(c)在套管抽头测量和校准接线C—变压器套管电容ob1.3试验接线图局部放电试验一般在下面3种情况下,需要进行局部放电试验:a.新安装投运时。
b.返厂修理或现场大修后。
c.运行中必要时。
试验的理想电源,是采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。
若采用这类电源,试验应按1.1条中的加压程序,试验电压与允许放电量应同制造厂协商。
若无合适的中频或150Hz电源,而又认为确有必要进行局部放电试验,则可采用降低电压的试验方法。
电力变压器局部放电试验作业指导书
电力变压器局部放电试验作业指导书一、试验目的电力变压器是电力系统中不可或缺的重要设备之一,为了保证其正常运行和延长使用寿命,需要进行局部放电试验。
本作业指导书的目的是为试验人员提供详细的操作步骤和注意事项,确保试验的准确性和安全性。
二、试验内容1. 试验前准备试验前需确认试验设备的运行状态良好,包括变压器的绝缘状态、试验仪器的正常工作等。
同时,需要了解变压器的基本情况、试验要求和试验标准。
2. 试验仪器准备准备好局部放电试验仪器,包括放电测量仪、高压测试变压器、峰值表、数字示波器等。
确保仪器的准确性和稳定性。
3. 试验操作步骤(1)试验前检查确认试验对象的电压等级和型号,并检查变压器的外观、绝缘状况等是否符合要求。
同时,检查所有连接线路的接触是否良好。
(2)试验装置连接将试验仪器与被测变压器的高压侧和低压侧进行连接,确保连接线路的正确性。
同时,接地线路的接地电阻应达到规定要求。
(3)试验参数设置根据试验要求设置好试验参数,包括电压等级、试验时间、损耗公差等。
(4)试验开始打开试验仪器,开始进行局部放电试验。
期间需要注意观察试验仪器的显示情况,如出现异常情况应立即停止试验。
(5)试验记录和分析试验过程中需记录试验参数和仪器测得的数据,包括放电量、放电形态等。
试验结束后,对数据进行分析和评估,判断变压器的绝缘状态。
4. 试验安全操作在进行局部放电试验时,要注意保持试验环境的干燥和清洁,确保试验的准确性。
同时,操作人员必须佩戴防静电手套、防静电鞋等防护措施,防止电流通过人体造成伤害。
三、试验注意事项1. 试验操作前要进行试验设备的检查,确保其正常工作。
2. 进行试验前要详细了解试验对象的基本情况和试验要求,以便合理设置试验参数。
3. 试验结束后要对试验数据进行及时的记录和分析,评估被测变压器的绝缘状况。
4. 在试验过程中要实时观察试验仪器的显示情况,如发现异常情况应立即停止试验。
5. 进行试验时要保持操作环境的干燥和清洁,确保试验结果的准确性。
变压器局部放电试验基础及原理
变压器局部放电试验基础及原理变压器局部放电试验是对变压器进行故障预测和诊断的一种重要手段。
它能够检测变压器绝缘系统中存在的局部放电缺陷,并通过测量局部放电的特征参数,分析变压器的运行状态,判断其是否存在故障隐患,从而指导保护维修工作。
1.局部放电的基本原理:当绝缘系统中存在局部缺陷时,例如油纸绝缘中的气泡、纸质绝缘的老化、污秽、裂纹等,绝缘系统中的电场会受到扰动,导致局部放电现象的发生。
局部放电是指绝缘系统中的电场扰动下,在局部区域内,由于电离作用而发生的电子释放、电荷积累和能量释放的过程。
2.局部放电的测量方法:变压器局部放电试验采用间歇巡视法进行,即以恒定的高频高压电源作用下,通过测量局部放电脉冲的波形、幅值、相位、频率和数量等参数,来判断变压器中的绝缘质量,确定变压器的运行状态。
常用的测量方法包括放大器法、光电检测法和电力干扰法等。
3.试验装置和操作步骤:变压器局部放电试验通常需要使用高频高压电源、局放测量设备、放大器、低噪声电缆和耦合装置等。
操作时,首先需要准备试验设备和仪器,包括设置好高频高压电源的输出电压和频率,接好测量设备的连接线路。
然后,按照设定的工作模式,对不同绝缘介质进行试验,记录并分析测量数据,得出变压器的绝缘状态和运行条件。
4.结果分析与判断:根据变压器局部放电试验所得到的测量数据和曲线图,结合变压器的实际工作情况,进行数据分析和判断。
当测量数据正常时,说明变压器的绝缘系数处于良好状态;而当测量数据异常时,需要进一步分析故障原因,并采取相应的维修措施。
变压器局部放电试验是一项非常重要的变压器绝缘状态评估手段,可以及时发现变压器绝缘系统中的缺陷和隐患,提前采取相应的维护和维修措施,保证变压器的正常运行。
但需要注意的是,变压器局部放电试验时,应严格按照操作规程进行,确保检测结果的准确性和可靠性。
变压器局部放电试验
变压器局部放电试验局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间非贯穿性放电。
220kV及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。
进行局部放电测量时对试品施加线端电压为U2,持续5min,再升高至U1保持5s,然后立即下降电压至U2,持续30min。
在电压为U2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。
如在一段时间内放电量超过限值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。
按国标的规定,变压器的局部放电量q值为:当U2为1.3Um/时,放电量一般不大于300pC当U2为1.5Um/时,放电量一般不大于500pC在电场强度作用下,在变压器绝缘系统中局部区域有绝缘性能薄弱的地方会被激发出局部放电,局部放电是不足以贯通施加电压的两个电极间形成放电通道,即平常所说的击穿。
如果将局部放电量控制在一定放电量水平以下,对绝缘不会引起损伤,所以局部放电试验是一种无损探测绝缘特性的试验,在一定的局部放电试验电压与大于局部放电试验电压并模拟运行中过电压的局部放电预激发电压作用后,在以后的局部放电试验电压持续时间内测局部放电视在放电量,如局部放电视在放电量小于标准规定值,即认为变压器能通过局部放电试验。
这项试验比传统的短时工频耐压试验要严格,因短时工频耐压试验是以绝缘结构中是否有击穿作为能否通过试验的准则。
局部放电试验能检测出绝缘上薄弱的部位,在运行中检测局部放电量可探测出潜在的绝缘薄弱部位。
而短时工频耐压试验,只能探测到绝缘结构能否承受住各种过电压或试验电压的作用,要么承受住,要么承受不住,发现不了潜在的绝缘薄弱地位。
所以说,局部放电试验是一种比较理想的绝缘试验项目,是一项正在推广应用范围的试验项目,凡是能通过局部放电试验的变压器,在运行中可靠性是比较高的。
电力变压器局部放电检测方法分析
电力变压器局部放电检测方法分析摘要:文章简单分析了电力变压器局部放电的现状与检测价值性,并以电测法、非电测法为切入点,阐述了超高频检测方法、脉冲电流方法、光测方法、超声波检测方法、化学检测方法这些常用电力变压器局部放电带电检测方法的要点内容,在此基础上,还对电力变压器局部放电检测方法的发展方向进行了展望。
关键词:电力变压器;局部放电;检测方法引言:电力变压器局部放电带电检测方法在维护变压器运行稳定性以及使用年限方面发挥着重要作用,由此可以说,落实对局部放电带电检测方法的持续性优化具有极高的现实意义,值得深入探究。
一、电力变压器局部放电的现状与检测价值性分析(一)电力变压器局部放电的现状分析电力变压器出现局部放电时经常会伴有电磁泄露、绝缘物质分解以及电极两端脉冲电压的情况。
在电力变压器出现局部放电问题时,需要检测人员根据实际情况使用特定方法(常用方法为:电流测试法、脉冲电压测试法)进行检测,电力变压器定期维护检测时应用的方法为脉冲电流法。
检测人员在故障发生时,需要准确对发生故障的位置进行判断,尽快对故障点进行问题排除,降低故障对变压器产生的影响。
在电力变压器的实际应用阶段,对故障点的定位原理主要为以下两种:(1)电气元器件定位法。
这一原理可以细分为极性检查法、分量检查法以及位置排查检查法;(2)超声波检测法。
其通过利用超声波的反射原理进行故障点检测。
可以细分为声音检测法以及电声转化法。
(二)电力变压器局部放电检测的价值性分析随着人们审美水平的不断提高,电力能源的使用量不断增加,这便使得变压器的工作强度不断提高。
为了确保电气设备运行的稳定程度,应从控制变压器绝缘性能方面进行控制,即选择使用质量良好,绝缘性能较强的材料,并摒弃对电气设备的绝缘状态进行检测,发现损坏情况时,应及时进行更好处理,降低电气事故的发生概率。
在进行电力变压器的局部放电检测阶段,首先需要对电磁干扰进行排除,若是检测阶段存在电磁干扰的情况,则会导致检测结果不准确,甚至造成无法进行检测的情况,因此在检测阶段需要进行有效的电磁干扰防护措施,确保检测结果的准确性。
变压器局放试验标准
变压器局放试验标准变压器局放试验是变压器性能测试的重要环节,通过局放试验可以检测变压器内部存在的缺陷,保证其正常运行和安全使用。
变压器局放试验标准是对局放试验的具体要求和规定,下面将详细介绍变压器局放试验标准的相关内容。
1. 试验目的。
变压器局放试验的主要目的是检测变压器内部存在的局部放电现象,包括局部放电的幅值、频率、时长等参数,以判断变压器的绝缘性能和安全可靠性。
2. 试验对象。
变压器局放试验主要针对各种类型的电力变压器,包括干式变压器、油浸式变压器等,以及各种额定电压和容量的变压器。
3. 试验条件。
变压器局放试验应在专门的试验场所或试验室进行,确保试验环境干净、安静、无干扰。
试验设备应符合相关标准要求,同时应进行定期校准和维护,以保证试验结果的准确性和可靠性。
4. 试验方法。
变压器局放试验主要采用高压脉冲法和直流电压法两种方法进行。
高压脉冲法主要适用于检测变压器绝缘结构的局部放电情况,而直流电压法主要用于检测变压器的绝缘强度和局部放电情况。
5. 试验参数。
变压器局放试验的主要参数包括局部放电幅值、频率、时长、放电量等,这些参数可以通过试验设备进行实时监测和记录,以便后续分析和评估。
6. 试验结果。
变压器局放试验的结果应符合相关标准规定的要求,如局部放电幅值应小于规定数值,频率应稳定在规定范围内,时长应符合规定要求等。
对于不符合要求的试验结果,应及时进行分析和处理,确保变压器的安全可靠运行。
7. 试验报告。
变压器局放试验完成后,应编制详细的试验报告,包括试验方法、试验条件、试验参数、试验结果等内容,同时应对试验结果进行分析和评估,提出相应的建议和措施。
总结。
变压器局放试验标准是保证变压器正常运行和安全使用的重要依据,通过严格遵守试验标准的要求,可以有效检测和评估变压器的绝缘性能和安全可靠性,为变压器的使用和维护提供重要参考依据。
同时,对于不符合要求的试验结果,应及时采取相应措施,确保变压器的安全运行。
电力变压器局部放电检测方法分析
电力变压器局部放电检测方法分析【摘要】电力变压器作为电力系统的重要设施,在运行过程中时常由于局部放电引发电力事故,严重影响了电力系统的安全运行。
国内外的众多学者对于局部放电理论进行了系统研究,提出了许多检测局部放电的方法,大致可以分为电测法以及非电测法两种。
【关键词】电力变压器;局部放电;检测局部放电是变压器的绝缘系统在中部区域所发生的局部桥接的一种放电,不能直接进行测量,为此需要借助于变压器套管上的电容式外加电容分压器耦合所得到的信号才能进行检测。
经过大量的局部放电试验表明,局部放电事故主要发生于高压引线,而在匝以及饼间较少。
在进行局部放电量的测量中要求高压套管的局部放电量处于较低水平,而一般测得的套管放电量较大,但是不属于内部绝缘放电量。
目前电力变压器局部放电检测中超声波法以及电脉冲法的研究最为广泛,但是依然存在不足之处。
为此下面对当下使用的不同检测方法进行概述,并提出今后的研究趋势。
1电测法1.1脉冲电流法脉冲电流法通过将阻抗接入到测量回路中进行测量,然后检测变压器套管末屏接地线、中性点接地线、外壳接地线、地芯接地线以及绕组脉冲等引发的局部脉冲电流,从而得到视在放电量。
脉冲电流法作为研究最早,同时也使一种应用最为广泛的检测方法,早在2000年已经正式公布了局部放电的测量标准。
脉冲电流法主要应用于变压器出厂时的型式试验以及其它离线测试中,具有较高的离线测量灵敏度。
但是这一检测方法存在一些不足,例如无法方便有效地应用于现场在线监测、抗干扰能力差、进行具有绕组结构的变压器类在标定过程中产生巨大误差、测量频带窄、频率低,所得到的信息少。
此外由于监测阻抗以及放大器的准确度、灵敏度、动态范围、分辨率等具有很大影响,为此在试样电容较大时,测试仪器的灵敏度会在耦合阻抗的影响下受到限制。
1.2超高频检测方法超高频局部放点检测主要是针对以上方法的不足,通过检测变压器内部的局部放电所产生的超高频电磁信号实现对局部放电的定位以及检测,从而实现抗干扰的目的。
电力变压器局部放电试验作业指导书
电力变压器局部放电试验作业指导书1. 引言电力变压器是电力系统中不可或缺的设备,其运行状态直接影响到系统的稳定性和可靠性。
而局部放电是变压器故障诊断中一种重要的指标,可以帮助监测和评估变压器绝缘状态。
本作业指导书旨在介绍电力变压器局部放电试验的目的、操作步骤和注意事项,以确保试验的准确性和安全性。
2. 目的电力变压器局部放电试验的主要目的是:a. 评估变压器的绝缘状态,检测是否存在绝缘缺陷;b. 监测变压器设备的运行状况,及时发现潜在故障,避免电力系统中断。
3. 装备与试验准备a. 局部放电测量仪器:包括放电传感器、放大器、显示设备等;b. 试验样品:选取待检变压器,确保其处于运行状态;c. 试验环境:保持试验环境的恒定性,避免外界干扰。
4. 试验操作步骤步骤一:准备工作a. 检查局部放电测量仪器的工作状态和连接线路,确保设备正常;b. 确保试验现场通风良好,安全设施完备。
步骤二:样品准备a. 将待检变压器投入运行状态,使其达到正常工作温度;b. 排除试验样品及附件的外部绝缘电荷。
步骤三:测量与记录a. 根据测量仪器的要求,将放电传感器合理安装在待测变压器的指定位置;b. 启动测量仪器,进行局部放电测量;c. 在试验过程中,记录仪器读数,包括放电量、频率和时长。
步骤四:结果评估a. 根据测量数据及相关评估标准,分析判断变压器绝缘状态;b. 若测量结果超出标准范围,应立即采取相应措施,维修或更换设备。
5. 试验注意事项a. 操作人员应严格按照规定的步骤和要求进行试验,确保安全性;b. 在试验过程中,应注意保持试验环境的恒定性,避免干扰;c. 在安装和调试仪器时,需注意正确使用和保护设备;d. 若发现异常情况或异常读数,应及时停止试验并进行排除处理。
6. 结论电力变压器局部放电试验作业指导书总结了局部放电试验的目的、操作步骤和注意事项。
合理地进行局部放电试验,可以及时发现变压器绝缘状态的异常,确保电力系统的稳定运行和设备的可靠性。
主变局部放电试验方案
主变局部放电试验方案一、试验背景及目的电力设备在运行过程中,由于电气应力、机械应力和环境影响等因素的作用,可能会引起局部放电现象。
局部放电的产生不仅会损伤绝缘材料,还会导致设备的故障和事故,对电网运行安全和设备的可靠性产生严重影响。
因此,进行主变局部放电试验是保证设备安全运行和提高设备可靠性的重要手段。
本试验旨在通过对主变局部放电的检测和分析,了解主变局部放电的性质、特征和继电保护的响应等相关问题,为主变的正常运行和维护提供科学依据。
具体试验内容包括:主变局部放电检测、局部放电信号特征提取和数据分析。
二、试验装置和工具1.局部放电检测仪:用于检测主变局部放电的仪器设备,包括信号采集和处理模块。
2.主变设备:试验需要使用的主变设备,包括高压绕组、中低压绕组、绝缘材料等。
3.电源:提供试验所需的电源电压和电流。
4.试验绝缘油:用于试验中的绝缘和冷却。
5.试验记录设备:包括电压电流记录仪、局部放电信号记录仪等。
三、试验步骤1.环境准备:保证试验环境干燥、无尘、无杂质等,尽量减少外界干扰。
2.设备准备:检查和清理主变设备,确保外部绝缘、机械结构和冷却设备的正常状态。
3.试验装置连接:将局部放电检测仪与主变设备连接,确保信号采集的准确性和稳定性。
4.试验参数设置:根据试验要求和设备情况,设置合适的试验电压、电流和频率等参数。
5.主变开机:启动主变设备,逐步升高电压至设定值,并持续一段时间,等待设备稳定运行。
6.局部放电检测:在主变设备运行过程中,使用局部放电检测仪对主变设备进行监测和记录。
7.数据分析:根据采集的局部放电信号,提取特征参数,并进行数据分析和处理,得出相应结论。
8.试验报告:对试验结果进行总结和分析,编写试验报告,提出相应的建议和措施。
四、安全注意事项1.在试验过程中,应注意电压电流的安全范围,确保试验人员的安全。
2.在试验开始前,对设备和试验装置进行全面检查和确保,防止出现设备故障和事故。
变压器局部放电试验
变压器局部放电试验1.概述变压器局部放电试验是检测变压器绝缘内部存在的放电影响绝缘老化或劣化情况的重要手段,是保证变压器长期安全运行的重要措施。
为此,根据《山西省电力公司电气设备交接和预防性试验规程》的要求,对220kV及以上变压器在投产前、大修后应进行局放试验。
该试验的目的是判定变压器的绝缘状况,能否投入使用或继续使用。
制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
2.应用范围本作业指导书适用于220kV及以上变压器投产前、大修后局部放电试验。
对110kV变压器的局部放电试验可参照本作业指导书进行试验。
3.引用标准、规程、规范GB1094.3--2003电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB/T7354--2003局部放电试验GB50150--2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T596—1996电力设备预防性试验规程《山西省电力公司电气设备交接和预防性试验规程(2006)》4.使用仪器、仪表及精度等级局部放电试验电源:100Hz以上试验电源要求背景噪声水平应低于标准对被试品规定的视在放电量的50%。
方波发生器:FD-201型方波发生器内阻应不大于100Q,上升时间应小于60ns。
局部放电测试仪:JF-2000型局部放电测试仪。
5.试验条件5.1试品(变压器)要求a)本试验在所有绝缘试验完成且试验合格后进行。
b)试品的表面应清洁干燥,试品在试验前不应受机械、热的作用。
c)油浸绝缘的试品经长途运输颠簸或注油工序之后通常应静止48h(220kV)或72h(500kV)后,方能进行试验。
d)测定回路的背景噪声水平应低于试品允许放电量的50%,当试品允许放电量较低(如小于10pC)时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。
现场试验时,如以上条件达不到,可以允许有较大干扰,但不得影响测量读数。
5.2试验人员a)现场作业人员应身体健康、精神状态良好。
变压器局部放电试验基础及原理
变压器试验根底与原理1.概述随着电力系统电压等级的不断提高,为使输变电设备和输电线路的建立和使用更加经济可靠,就必须改良限制过电压的措施,从而降低系统中过电压〔雷电冲击电压和操作冲击电压〕的水平。
这样,长期工作电压对设备绝缘的影响相对地显得越来越重要。
电力产品出厂时进展的高电压绝缘试验〔如:工频电压、雷电冲击电压、操作冲击电压等试验〕,其所施加的试验电压值,只是考核了产品能否经受住长期运行中所可能受到的各种过电压的作用。
但是,考虑这种过电压值的试验与运行中长期工作电压的作用之间并没有固定的关系,特别对于超高电压系统,工作电压的影响更加突出。
所以,经受住了过电压试验的产品能否在长期工作电压作用下保证平安运行就成为一个问题。
为了解决这个问题,即为了考核产品绝缘长期运行的性能,就要有新的检验方法。
带有局部放电测量的感应耐压试验〔ACSD 和ACLD〕就是用于这个目的的一种试验。
2.局部放电的产生对于电气设备的某一绝缘构造,其中多少可能存在着一些绝缘弱点,它在-定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性的击穿。
这种导体间绝缘仅被局部桥接的电气放电被称为局部放电。
这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生〔GB/T 7354-2003?局部放电测量?〕。
注1:局放一般是由于绝缘体内部或绝缘外表局部电场特别集中而引起的。
通常这种放电表现为持续时间小于1微秒的脉冲。
注2:“电晕〞是局放的一种形式,她通常发生在远离固体或液体绝缘的导体周围的气体中。
注3:局部放电的过程除了伴随着电荷的转移和电能的损耗之外,还会产生电磁辐射、超声、发光、发热以及出现新的生成物等。
高压电气设备的绝缘内部常存在着气隙。
另外,变压器油中可能存在着微量的水份及杂质。
在电场的作用下,杂质会形成小桥,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水份汽化形成气泡;同时也会使该处的油发生裂解产生气体。
绝缘内部存在的这些气隙〔气泡〕,其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,故气隙上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。
浅谈变压器局部放电试验
浅谈变压器局部放电试验发布时间:2022-08-21T01:18:37.944Z 来源:《当代电力文化》2022年8期作者:李龙国[导读] 局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高压的作用下,其内部绝缘发生的放电。
李龙国内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古自治区呼和浩特市,010000摘要:局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高压的作用下,其内部绝缘发生的放电。
这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络。
局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉(如眼观耳听)是察觉不到的。
变压器局部放电是影响变压器稳定运行的重要因素。
本文主要介绍变压器局部放电产生的原因和局部放电的危害及变压器局部放电的试验接线及试验步骤,对现场局部放电试验干扰及采取的措施进行分析与探讨,并对此提出具体解决方法,以保证变压器的安全使用。
关键词:变压器;局部放电;1、局部放电试验理论变压器绝缘介质的局部放电是一个长时间存在的现象,当其放电量过大时将对绝缘材料产生破坏作用,最终可能导致绝缘击穿。
许多变压器的损坏,不仅是由于大气过电压和操作过电压作用的结果,也是由于多次短路冲击的积累效应和长期工频电压下局部放电造成的。
绝缘介质的局部放电虽然放电量小,但由于它长时间存在,对绝缘材料产生破坏作用,最终会导致绝缘击穿。
为了能使110kV及以上电压等级的变压器安全运行,进行局部放电试验是必要的。
所以,要对变压器进行局部放电试验。
局部放电既是绝缘劣化的原因,又是绝缘劣化的先兆和表现。
局部放电试验能够提前反映变压器的绝缘状况,及时发现变压器内部的绝缘缺陷,预防潜伏性和突发性事故的发生。
所谓的“局部放电”指的是设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电现象有时候会发生在导体附近(有时候也称“电极”),有时候会发生在其它部位。
“局部放电”是一种物理现象,而放电情况有以下几种:(1)绝缘材料内部放电;(2)表面放电;(3)高压电极尖端放电等。
变压器局部放电试验
浅谈变压器局部放电试验摘要:在电网运行过程中,变压器起着能量与输出的重要作用,其运行的安全性直接影响着电网的安全,变压器作为电力运行中的重要设备之一,长期处于运转状态,所以其在制造过程中,对其设计、工艺控制、材料性能及安装过程中的各项指标的控制都有较高的要求,因此,为了保证变压器在运行中的安全性,可以用局部放电的试验来对变压器各方面的指标进行综合的检验。
本文指出了电力变压器局部放电产生的因素,并进一步分析了变压器现场局部放电的测量,从而通过此试验来保证电网的安全运行。
关键词:变压器;局部放电;测试前言随着经济的快速发展,带动了工农业的飞速进步,人们的物质文化生活水平有了较大的提高,人们对电能有了更高的需求,电能已成为目前国民经济生产和生活中最重要的能源,为了保证供给用户持续优质的电力能源,就需要保证电网的稳定运行,电力变压器作为电网运行中的重要组成部分,其自身的质量及安装工艺都会对其正常使用造成影响,目前对电力变压器采取局部放电试验来对其各项指标进行综合性的检验,从而实现安全供电的目标。
通过多项试验表明,局部放电试验是检验变压器绝缘性能的重要指标,同时在实践中也邓得了非常好的效果,就是变电器绝缘中的十分微小的缺陷也能在局部放电试验中检验出来,为实现电力系统的稳定运行起着十分重要的作用。
1 变压器局部放电产生的因素局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电。
它是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中遗留的缺陷在高强电场作用下发生重复击穿和熄灭的现象。
这种放电的能量通常很小,在短时间内并不会影响到变压器的绝缘强度。
局部放电可能出现在固体绝缘的空隙中,也可能出现在液体绝缘的气泡中,或发生在不同介电特性的绝缘层间,或金属表面的边缘、尖端部位。
1.1 绝缘内部的气隙变压器的绝缘结构较为复杂,所使用的绝缘材料既有变压器油,又有绝缘纸板、层压木等,干式变压器中还有环氧树脂绝缘。
众多的绝缘材料在生产或安装过程中难免会存在一些气隙,而这些气隙的存在就构成了电力变压器内部产生局部放电的重要原因。
变电站建设中的变压器局部放电试验
变电站建设中的变压器局部放电试验1. 引言1.1 变电站建设中的变压器局部放电试验的重要性变电站建设中的变压器局部放电试验是确保变电站设备安全运行的重要手段之一。
局部放电是变压器运行中常见的故障形式,如果不及时发现和处理,可能导致设备损坏甚至事故发生。
因此,在变电站建设过程中,进行变压器局部放电试验是必不可少的环节。
首先,通过局部放电试验可以及时发现变压器内部存在的潜在故障,如绝缘缺陷、污秽、局部放电等问题,可以提前进行修复和处理,保证设备的正常运行。
其次,局部放电试验可以评估变压器的绝缘状况,为设备的运行寿命和可靠性提供重要参考依据。
根据试验结果,可以制定合理的维护计划和预防措施,延长设备的使用寿命。
此外,变压器局部放电试验还可以帮助提高变电站设备的安全性和稳定性,减少设备故障带来的运行风险,确保电网运行的稳定和可靠。
总之,变电站建设中的变压器局部放电试验对于保障变电站设备安全运行、延长设备寿命、提高设备运行的安全性和稳定性具有重要意义,是变电站建设过程中不可或缺的一环。
2. 正文2.1 变压器局部放电试验的意义变压器局部放电试验是变电站建设中非常重要的一项测试工作。
它主要是通过对变压器内部绝缘系统进行放电测试,以检测潜在的故障点和提前预防变压器故障的发生,保障变电站的正常运行和设备的安全性。
变压器局部放电试验的意义在于可以检测变压器内部的绝缘系统是否存在缺陷和故障,如局部放电、气隙放电等情况。
通过及时发现和处理这些问题,可以有效预防变压器在运行过程中出现故障,保证变电站的正常运行。
通过对变压器绝缘性能的评估,可以及时对变压器进行维护和保养,延长变压器的使用寿命,减少设备的维修和更换成本。
变压器局部放电试验还可以帮助工程师更好地了解变压器的工作状态,及时发现潜在的安全隐患,提高变电站的安全性和稳定性。
通过定期进行变压器局部放电试验,可以建立完善的设备管理制度,及时解决问题,保障电网的正常运行。
主变局部放电试验方案
主变压器局部放电试验试验方案2012年11月26日一、试验目的检查变压器内部存在的弱点或设备生产过程中造成的绝缘缺陷二、试验依据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)三、试验方法及接线本次试验采用变压器低压侧加压,高压侧套管末屏取测量信号的接线方式,高压套管均需加盖均压帽,具体接线为:测量A相时,a加压,b悬空,c接地;:测量B相时,b加压,c悬空,a接地;:测量C相时,c加压,a悬空,b接地。
试验接线图如下:四、试验步骤1、试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;2、试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。
在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。
3、试验前试品应按有关规定进行预处理:(1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。
(2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。
(3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。
4、测定局放起始电压和熄灭电压拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。
其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。
测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。
5、测定局部放电(1)无预加电压的测量试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。
有时在电压升高、降低过程中或在规定电压下的整个试验期间测量局放量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一变压器局部放电分类及试验目的
电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。
高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。
由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。
当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。
电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现:
(1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿;
(2)绕组端部油通道击穿;
(3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿;
(4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿;
(5)绝缘纸板围屏等的树枝放电;
(6)其他固体绝缘的爬电;
(7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。
因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验:
(1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。
(2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。
(3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。
二测量回路接线及基本方法
1、外接耦合电容接线方式
对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。
图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。
测量接线回路见图2或图3。
图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线
图3:变压器局部放电测试中性点支撑方式接线
图2于实际现场测量时,通常采用逐相试验法,试验电源一般采用
100~150Hz倍频电源发电机组。
当现场不具备倍频电源时,也可用工频逐相支撑加压的方式进行试验,中性点支撑方法接线见图3,因为大型变压器绝缘结构比较复杂,用逐相加压的方式还有助于判断故障位置。
加压方法可采用低压侧加压,在高压侧感应获得试验电压。
用倍频电源加压时则可达到对主绝缘和纵绝缘同时进行考核。
但若采用工频电源进行试验,由于过励磁的限制,试验电压只能加到额定电压的1.1~1.2倍。
2、多端子测量方法
当用电测法发现变压器存在有超过标准的量值或较大的个别脉冲时,可利用电测法多端校正、多点测量来粗略地判断放电部位。
首先,利用分相测试判断放电在变压器的哪一相,然后在变压器的高压、中压、中性点套管的末屏以及铁芯接地点串入检测阻抗,在低压侧接一耦合电容(1000-6000pF),串入检测阻抗,见图2和图3所示。
由此,在变压器作某一相试验时,就可有4-5个测点。
分别以高压对地、低压对地、中压对地、铁芯对地注入标准校正方波,相应地在各
测点都分别测得某注入点方波的响应系数,并记录各点的校正系数。
校正完毕后加压进行测量,各个测量点的测值都分别以某注入的校正系数来计算。
如果各测量点以某点校正的参数计算出的几个结果值接近,则放电位置就在该校正点附近。
例如在A相高压端子有一故障放电脉冲,以高压端校正时,分别在高压测点测得校正响应系数为K11,在中性点测得为K21,在铁芯侧测得系数为K41,在低压侧测得为K31,见表1,然后测量时各点计算值高压以K11计算,中性点以K21计,铁芯以K31计,低压以K41计,由此计算出的4个结果应相近。
大型变压器的局部放电测量,由于现场设备条件差、干扰大,对准确测试带来了一定的困难。
因此,如何根据现场的实际条件进行试验,采用怎样的防干扰措施等,是试验中较重要的问题。
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,电力测试设备一站式服务平台,变频串联谐振专业制作商,欢迎咨询采购交流!。