局部放电试验
变压器局部放电试验试验电压计算
变压器局部放电试验试验电压计算
变压器局部放电试验是变压器运行试验中的一种重要试验。
它通过施加高电压,观察变压器局部放电现象,判断变压器绝缘的质量和可靠性。
试验电压的计算需要考虑多个因素,包括变压器额定电压、试验的目的和要求、试验的标准等等。
首先,变压器局部放电试验的电压等级应根据变压器的额定电压来确定。
通常情况下,试验电压为变压器额定电压的1.2倍到1.5倍之间。
对于特殊要求的试验,试验电压也可能达到额定电压的2倍以上。
其次,试验的目的和要求也会影响试验电压的选择。
例如,如果试验的目的是评估变压器的绝缘能力,那么试验电压应选择能够引起有效的局部放电现象的电压。
一般来说,试验电压应使得变压器局部放电的强度能够达到一定的检测灵敏度。
通常,试验电压应使得变压器的局部放电量不小于0.1pc(pc为额定容量)。
综上所述,变压器局部放电试验的试验电压计算需要考虑变压器的额定电压、试验的目的和要求、试验的标准等多个因素。
试验电压的选择应使得变压器局部放电的强度能够达到检测的要求,并根据实际情况进行调整。
为了保证试验的有效性和安全性,应遵循相关标准和规范进行试验,并进行合理的试验电压计算。
什么叫局部放电电气设备为什么要做局部放电试验
什么叫局部放电?电气设备为什么要做局部放电试验?
电力设备绝缘中部分被击穿的电气放电,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,称为局部放电。
由于局部放电的开始阶段能量小,它的放电并不立即引起绝缘击穿,电极之间尚未发生放电的完好绝缘仍可承受住设备的运行电压。
但在长时间运行电压下,局部放电所引起的绝缘损坏继续发展,最终导致绝缘事故的发生。
长期以来高压电力设备用非耐压和耐压试验来检查绝缘状况,预防绝缘击穿事故发生,虽然上述试验方法能够简介或直接判断绝缘的可靠性,但对类似局部放电这种潜伏性缺陷是难以发现的,而且耐压试验过程中还会损伤绝缘,减少寿命。
据我国对110KV及以下变压器损坏情况的统计,50%是在运行电压下因局部放电逐渐发展产生的。
通过局部放电试验,能及时发现设备绝缘内部是否存在局部放电、严重程度及部位,及时采取处理措施,达到防患于未然的目的。
近年来电力设备额定电压越来越大。
对于大型超高压电力设备,有可能长时间局部放电试验代替短时间高压耐压试验。
有关规程规定,高压电气设备出厂必须做局部放电试验,而且在雷电冲击试验等之后,还要再一次进行局部房地哦按试验,以确保出
厂的设备局部放电在合格范围之内。
在店里变压器制造厂监造过程中,确有一定数量的变压器因局部放电超标而出不了厂,制造厂只好放油和吊罩处理合格后才出厂。
另外,设备运行过程中,由于各种原因也可能原来局部放电合格的,因逐渐发展成为不合格,也可能产生新的局部放电点。
所以,运行单位定期测量运行设备局部放电是绝缘监督重要手段之一,也是判断绝缘长期安全运行的较好方法。
在设备出现异常时,如色谱分析超注意值,更需要进行局部放电试验,鉴定异常部位和程度。
局放试验
超声波是一种振荡频率高于20kHz的声波,超 声波的波长较短,可以在气体、液体和固体等 媒介中传播,传播的方向性较强、故能量较集 中,因此通过超声波测试技术可以测定局部放 电的位置和放电程度。
超声波局部放电测量特点: 1. 可以较准确的测定局部放电的位置。 2. 测量简便。可在被测设备外壳任意安装传感器。 3. 不受电源信号的干扰。
如采用示波器观察脉冲,应先调节宽带放大器的增益, 得到一个高度为L0mm的脉冲,然后计算单位刻度的放电量 q0/ L 0,此时L0= q0。试品册得的视在放电量q= UN.Cq (L/ L0)若放大器变档则:
q= UN.Cq(L/ L0)×10(N1-N2) 示波器读数 L:测量信号高度 ;L0:校正信号高度 N1:测量档位 N2:校 正档位
低压施加3相倍频电源。
试验方法:测量A相,B、C分别接地,其他两相同 理。判定时取最大值。试验时铁心接地。
第六节 局部放电波形图谱识别 1.内部放电:
单气隙
多气隙
2.表面放电:
3.电晕放电: 4.干扰放电波形:
接触不良
可控硅元件动作
磁饱和产生的谐振波形
调制或非调制的干扰波形
荧光灯产生的干扰
第七节 局部放电试验应注意的事项:
三、放电量与各参数间的关系 一个脉冲真实放电量qr,Ug、Ur等参数在实际试品中 是不可知的,同时绝缘缺陷各不相同,故真实放电量 是不可以直接测量的。 局部放电将引起绝缘上所施加电压的变化,产生一个 ΔU,同时也引起绝缘介质中电荷q的转移,我们称之为视 在放电量。
第二节 局部放电测量方法
局部放电会产生各种物理、化学变化,如发生 电荷转移交换,发射电磁波、声波、发热、发 光、产生分解物等,所以有很多测量局部放电 的方法,一般分为电测法和非电测法。
局部放电试验
局部放电试验局部放电测量指导书一、适用范围本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。
二、测量基本方法与步骤2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。
对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。
(1) 并联法:2.2试验步骤:2.2.1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;2.2.2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。
2.2.3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。
2.2.4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。
2.2.5测定局部放电量(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。
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。
10kv局部放电试验标准
10kv局部放电试验标准一、引言局部放电试验是电器设备性能和绝缘性能测试中的重要环节之一、其目的是测量介质中存在的不均匀性和绝缘系统中的局部放电水平,以评估电器设备的绝缘性能。
本标准旨在规定10kV电器设备的局部放电试验方法和评估指标,以确保设备的安全可靠运行。
二、适用范围本标准适用于额定电压在10kV及以下的电器设备,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘材料等。
三、试验设备和仪器1.试验电源:额定电压10kV,额定频率50Hz的交流电源。
2.放电检测系统:包括高压电容、耦合装置、放大器和记录设备等。
3.外部电源:用于供应试验设备的其他电源需求,如控制电源、辅助电源等。
4.数据记录与分析系统:用于记录和分析试验数据,并生成评估报告。
四、试验准备1.设备检查:检查试验设备是否完好,未出现损坏、破损等情况。
2.试验环境:保持试验环境干燥、清洁,温度不超过40℃。
3.绝缘状态检查:确保试验设备处于合适的绝缘状态,并进行必要的防护措施。
4.试验仪器准备:校准和调整试验仪器,确保其正常工作。
五、试验步骤1.构建试验回路:将试验设备与试验电源相连,确保电路的可靠性和完整性。
2.建立试验参数:根据试验对象的特性和要求,设定试验电压、试验时间等参数。
3.开始试验:逐步调节试验电压,使其逐渐升高到设定值,并保持一定的试验时间。
4.数据记录:使用数据记录与分析系统记录试验过程中的电压、电流、放电次数等数据。
5.数据分析:对试验数据进行分析,计算和评估局部放电量和放电特征,并比较试验结果与规定的评估指标。
6.处理试验结果:根据试验结果,做出相应的设备判定和处理,如合格、维修或更换等。
六、试验评估指标1.放电量:根据试验数据计算和评估放电量的大小和分布情况。
2.放电等级:按照国家标准或行业规范指定的放电等级进行评估。
3.绝缘状态:根据试验结果评估设备的绝缘状态,判断其是否合格。
七、试验报告试验完成后,应制作试验报告,包括试验设备的基本信息、试验参数、试验过程中的数据记录和分析结果、试验评估指标等内容。
局部放电试验结果
局部放电试验结果1. 引言本文档旨在总结和分析局部放电试验的结果。
局部放电试验是一种常用的电气绝缘材料性能评估方法,可以检测材料中存在的局部放电现象,并评估其对设备的潜在威胁和影响。
2. 试验方法在本次试验中,我们采用了标准的局部放电试验设备和方法。
具体试验参数如下:- 试验样品:XXX材料- 试验电压:XXX kV- 试验时间:XXX 小时3. 试验结果经过试验,我们得到了以下结果:3.1 局部放电数量根据试验数据分析,共检测到局部放电事件 XXX 次。
局部放电数量是评估绝缘材料质量的重要指标,高局部放电数量可能表示材料存在缺陷或老化现象。
3.2 局部放电等级我们对局部放电事件进行了等级评定。
根据国家标准,将局部放电等级分为A、B、C 三个等级,A等级为最佳,C等级为最差。
在本次试验中,局部放电事件等级分布如下:- A 等级:XXX 次- B 等级:XXX 次- C 等级:XXX 次3.3 局部放电位置根据试验设备的定位功能,我们能够确定局部放电事件的位置。
经过精确测定,局部放电事件主要分布在材料的 XXX 区域。
这些信息对于进一步分析材料性能和定位缺陷非常重要。
4. 结论根据以上试验结果分析,我们可以得出以下结论:- XXX材料存在一定数量的局部放电现象;- 局部放电等级中以A等级占比最高,而C等级占比最低,整体情况较为良好;- 局部放电主要分布在XXX区域,提示可能存在该区域的缺陷。
5. 建议基于以上结论,我们提出以下建议:- 进一步研究和分析局部放电现象的原因,寻找解决方法,减少局部放电的数量和等级;- 关注局部放电事件较多的XXX区域,加强材料检测和维护工作。
以上是关于局部放电试验结果的总结和分析,希望对您的工作有所帮助。
如果有任何问题或需要进一步讨论,请随时与我联系。
局部放电试验原理
局部放电试验第一节局部放电特性及原理一、局部放电测试目的及意义局部放电:是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。
局部放电的种类:①绝缘材料内部放电(固体-空穴;液体-气泡);②表面放电;③高压电极尖端放电。
局部放电的产生:设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高压电场作用下发生重复击穿和熄灭现象-局部放电。
局部放电的特点:①放电能量很小,短时间内存在不影响电气设备的绝缘强度;②对绝缘的危害是逐渐加大的,它的发展需要一定时间-累计效应-缺陷扩大-绝缘击穿。
③对绝缘系统寿命的评估分散性很大。
发展时间、局放种类、产生位置、绝缘种类等有关。
④局部放电试验属非破坏试验。
不会造成绝缘损伤。
局部放电测试的目的和意义:确定试品是否存在放电及放电是否超标,确定局部放电起始和熄灭电压。
发现其它绝缘试验不能检查出来的绝缘局部隐形缺陷及故障。
局部放电主要参量:①局部放电的视在电荷q:电荷瞬时注入试品两端时,试品两端电压的瞬时变化量与试品局部放电本身所引起的电压瞬变量相等的电荷量,一般用pC(皮库)表示。
②局部放电试验电压:按相关规定施加的局部放电试验电压,在此电压下局部放电量不应超过规定的局部放电量值。
③规定的局部放电量值:在规定的电压下,对给定的试品,在规程或规范中规定的局部放电参量的数值。
④局部放电起始电压Ui:试品两端出现局部放电时,施加在试品两端的电压值。
⑤局部放电熄灭电压Ui:试品两端局部放电消失时的电压值。
(理论上比起始电压低一半,但实际上要低很多5%-20%甚至更低)二、局部放电机理:内部放电:绝缘材料中含有气隙、油隙、杂质等,在电场的作用下会出现介质内部或介质与电极之间的放电。
等效原理图:Ua Ug Cg放电局部放电放电的产生与介质内部电场分布有关,空穴与介质完好部分电压分布关系如下:介质总电容:设空穴与其串联部分介质的总电容Cn:因为介质电容充电电荷q=UC C=εS/dEg:空穴电场强度εg:空穴介电常数Eb:与空穴串联部分电场强度εb: 与空穴串联部分介电常数设qn为空穴充电电荷Ug=qn/Cg空穴电场强度Eg= Ug/dg=q/dgCgdg:空穴距离 db:串联部分完好介质厚度介质中平均场强εg=1空穴大多为空气εb>1所以空穴的E高于完好介质,同时,完好介质的临界场强远高于空气,如环氧树脂Ec=200-300(kV/cm),而空气为25-30(kV/cm),当外施电压达一定值时空穴首先击穿,其它介质完好,形成局部放电。
局部放电试验一般步骤
局部放电试验一般步骤局部放电试验是非破坏性试验项目,从试验顺序而言,应放在所有绝缘试验之后。
通常是以工频耐压作为预加电压持续数秒,然后降到局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为倍,互感器为~倍),持续时间几分钟,测局部放电量;预加电压是模拟运行中的过电压(例如雷击),预加电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,即系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。
这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。
具体步骤:1.选择试验线路确定试验电源局部放电试验回路的连接方法,应依照国标GB7354-2003《局部放电测量》及行标DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。
选择试验线路的同时应参考目前拥有试验电源及容量对试验电源的要求:电压互感器:为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。
一般可采用电动机—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。
当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。
电压波形应接近正弦波形。
当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。
电流互感器:一般可选用频率为50Hz的试验电源。
变压器:一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。
三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。
2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(试验判据)。
确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。
局部放电试验方法
局部放电试验方法1. 引言局部放电试验是一种常用的电力设备故障预警和健康评估手段。
本文介绍了局部放电试验的基本原理、试验设备和试验方法。
2. 基本原理局部放电是在电器设备绝缘系统中出现的一种电击穿放电现象。
通过监测和分析局部放电信号,可以判断设备绝缘的健康状况。
局部放电试验基于以下两个基本原理:- 电压波形检测:通过施加一定的电压波形,监测设备绝缘系统中是否发生局部放电。
常用的电压波形包括直流、交流等。
- 放电信号分析:通过分析局部放电信号的特征,判断放电的类型和位置。
常用的分析方法包括时间域分析、频谱分析等。
3. 试验设备进行局部放电试验需要以下基本设备:- 发生器:用于产生所需的电压波形。
- 电流传感器:用于监测局部放电产生的电流信号。
- 放电检测器:用于检测和记录局部放电信号,并对信号进行分析。
- 数据分析软件:用于对局部放电信号的特征进行分析和判别。
4. 试验方法局部放电试验一般按照以下步骤进行:1. 确定试验对象:选择需要进行局部放电试验的电器设备。
2. 准备试验设备:根据试验对象的特点和试验要求,配置相应的发生器、电流传感器、放电检测器和数据分析软件。
3. 设置试验参数:根据试验要求,设置合适的电压波形和试验时长。
4. 进行试验:按照设定的试验参数,施加电压波形,并监测和记录局部放电信号。
5. 数据分析:利用数据分析软件对采集到的局部放电信号进行分析和判别,评估设备绝缘的健康状况。
6. 结果报告:根据分析结果,撰写局部放电试验的结果报告,并提出相应的建议和措施。
5. 结论局部放电试验是一种有效的电力设备故障预警和健康评估手段。
通过合理选择试验方法和设备,并对局部放电信号进行准确的分析,可以提高设备绝缘的检测和评估能力,确保设备运行的安全可靠。
参考文献:- 张三, 李四. 局部放电试验方法及应用研究. 电力设备管理, 2020, 20(3): 12-17.。
局部放电试验标准
局部放电试验标准局部放电试验是电气设备的重要检测手段,通过对设备内部局部放电情况的监测和分析,可以及时发现设备内部存在的缺陷和隐患,保障设备的安全运行。
为了规范局部放电试验的操作和评定标准,制定了一系列的局部放电试验标准,下面将对局部放电试验标准进行详细介绍。
首先,局部放电试验标准的制定是为了保证试验的准确性和可靠性。
标准中包含了试验设备的选择和校准、试验参数的设定、试验环境的要求等方面的规定,确保了试验过程中各项条件的统一和规范,从而使得试验结果具有可比性和可信度。
其次,局部放电试验标准的内容主要包括试验对象、试验方法、试验评定标准等方面。
在试验对象方面,标准规定了适用于不同类型设备的试验对象范围,如变压器、断路器、电缆等,保证了试验的针对性和有效性。
在试验方法方面,标准详细描述了试验的操作步骤、参数设置和数据采集等内容,确保了试验的操作规范和流程清晰。
在试验评定标准方面,标准规定了不同级别的局部放电水平对应的评定标准,便于工程师对试验结果进行分析和判定。
另外,局部放电试验标准的应用范围也是需要重点关注的内容。
标准中一般会对试验的适用范围进行说明,包括试验对象的类型、试验环境的要求、试验人员的资质等方面的规定,确保了试验的适用性和有效性。
同时,标准中也会对试验结果的处理和利用进行说明,如对试验数据的分析和解释、对试验结论的判定和应用等内容,保证了试验结果的科学性和实用性。
最后,局部放电试验标准的执行和监督也是非常重要的。
标准中一般会对试验的执行程序和监督管理进行规定,包括试验计划的制定、试验设备的维护和保养、试验过程的记录和报告等方面的要求,确保了试验的可追溯性和可控性。
同时,标准还会对试验人员的资质和培训进行规定,保证了试验人员的专业素养和操作技能。
综上所述,局部放电试验标准是保证局部放电试验准确性和可靠性的重要依据,具有指导试验操作、评定试验结果、保障设备安全运行等重要作用。
因此,我们应该严格遵守局部放电试验标准的规定,确保试验的科学性和规范性,为设备的安全运行提供可靠保障。
第三章 局部放电试验
第三章局部放电试验随着电力系统电压的不断提高,电气设备在工作电压下的局部放电是使绝缘老化并发展到击穿的重要原因。
局部放电试验是检测绝缘内部局部放电的极好的方法。
因此,局部放电试验已被定为高压设备绝缘试验的重要项目之一。
第一节局部放电特征及原理一、局部放电的特征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造成的缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象。
它表现为绝缘内气体的击穿、小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起局部击穿放电等。
这种放电的能量是很小的,所以它的短时存在并不影响到电气设备的绝缘强度。
但若电气设备绝缘在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的放电将产生累积效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿。
局部放电是一种复杂的物理过程,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、超声波、光、热以及新的生成物等。
从电性方面分析,产生放电时,在放电处有电荷交换、有电磁波辐射、有能量损耗。
最明显的是反映到试品施加电压的两端,有微弱的脉冲电压出现。
当试品中的气隙放电时,相当于试品失去电荷q,并使其端电压突然下降△U,这个一般只有微伏级的电源脉冲叠加在千伏级的外施电压上。
所有局部放电测试设备的工作原理,就是将这种电压脉冲检测出来。
其中电荷q称为视在放电量。
二、局部放电的机理1.局部放电的发生机理局部放电的发生机理可以用三电容模型来描述图3-1 电极组合的电气等值回路描述局部放电几个主要参量。
(1)视在放电电荷q。
它是指将该电荷瞬时注入试品两端时,引起试品两端电压的瞬时变化量与局部放电本身所引起的电压瞬时变化量相等的电荷量,视在电荷一般用pC(皮库)来表示。
(2)局部放电的试验电压。
它是指在规定的试验程序中施加的规定电压,在此电压下,试品不呈现超过规定量值的局部放电。
(3)局部放电能量w。
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变电站建设中,变压器是不可或缺的重要设备,它们起着电压变换和能量传输的核心作用。
但是在长期运行过程中,变压器会受到各种因素的影响,导致设备出现故障甚至损坏。
为了及时发现变压器的问题并采取有效的维修措施,变压器局部放电试验是不可或缺的一项工作。
本文将着重介绍变压器局部放电试验的意义、方法和应用。
一、变压器局部放电试验的意义1.了解设备健康状况变压器局部放电试验是通过测定变压器绝缘介质中存在的局部放电情况,来判断变压器绝缘状况的试验方法。
通过对变压器进行局部放电试验,可以了解变压器绝缘状态的健康状况,对于设备的安全运行至关重要。
2.预防设备损坏如果变压器在运行过程中存在局部放电现象,这意味着变压器的绝缘系统发生了问题,若不及时处理,就会进一步发展变成全面放电,导致变压器绝缘击穿损坏,造成严重后果。
通过局部放电试验可以及时发现问题,对设备进行预防性的维护和保养,从而降低设备损坏的风险。
3.延长设备寿命定期进行变压器局部放电试验,可以有效地发现潜在的故障隐患,及时进行维护和保养,延长设备的使用寿命,降低运行成本,提高设备可靠性。
1.直流电压法直流电压法是变压器局部放电试验中最常用的一种方法。
在试验中,通过在系统中施加直流电压,通过检测绝缘油中产生的气体来判断放电状况。
通过观察和分析放电特征,可以判断变压器绝缘状况。
1.新设备的验收在变压器新设备投入运行之前,必须进行局部放电试验,以保证设备的绝缘状态符合要求,确保设备的运行安全和可靠。
3.事故处理和维修一旦变压器出现故障,需要进行事故处理和维修。
局部放电试验可以帮助工程人员快速找到故障根源,准确判断设备的绝缘状况,为维修提供有效的参考依据。
4.研究和改进通过对变压器局部放电试验数据的分析,可以为设备运行状态的研究和改进提供重要依据,不断提高设备的性能和可靠性。
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。
110KV电压互感器局部放电试验精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版110KV及以下电压互感器局部放电试验一、110KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×126KV=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。
串联后的电压为 115.4V。
电压互感器的变比为 K=110000/√3/115.4=550.35预加电压时二次施加电压 U=114/550=207V局放试验电压时二次施加电压 U=87.3/550=158V二、66KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2×69/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。
串联后的电压为 115.4V。
电压互感器的变比为 K=66/√3/115.4=330.2预加电压时二次施加电压 U=62.79/330=190V局放试验电压时二次施加电压 U=47.84/330=144V三、35KV电压互感器的局放试验1、试验电压予加电压:Us=0.7×1.3×40.5KV=36.8KV局放试验电压:Us'=1.2×40.5/ √3=28.06KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。
串联后的电压为 115.4V。
电压互感器的变比为 K=35000/√3/115.4=175预加电压时二次施加电压 U=36800/175=210V局放试验电压时二次施加电压 U=28060/175=160V110KV及以下电流互感器局部放电试验一、110KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×114×800=85mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=114KV/10=11.4KV试验时励磁变二次电压 US2=11.4KV/34.28=332V 3、10 试验电压:试验电压 U=87.3试验时励磁变一次电压 US=87.3KV/10=8.73KV试验时励磁变二次电压 US2=8.73KV/34.28=254.7V二、66KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×62.79×800=47.3mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (2台)总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=62.79KV/10=6.28KV试验时励磁变二次电压 US2=6.28KV/34.28=183V3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=47.8KV/10=4.78KV试验时励磁变二次电压 US2=4.78KV/34.28=139.5V三、35KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×40.5KV=36.9KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=28.1KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2耦合电容器:60KV、1500pF 1节3、3试验电容电流:试品电容量为C=400 pFIc=2πfUC=2π×150×36.9×400=13.9mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (1台)总电感量:L=336H3、5总电容量: C=500pF+1500pF+400pF=2400pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=336H,C=2400pF),f=177.3Hz3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=36.8KV/10=3.68KV试验时励磁变二次电压 US2=3.68KV/34.28=107V 3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=28.1KV/10=2.81KV试验时励磁变二次电压 US2=2.81KV/34.28=81.97V110KV及以下电压互感器的感应耐压试验一、110KV电压互感器交流耐压试验、用感应法进行交流耐压1、1 试验电压U=160KV1、2试验接线1、3施加电压:试验时将两个100/√3的绕组串联。
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。
局部放电试验原理
三、放电量与各参数间的关系
一个脉冲真实放电量qr,Ug Ur等参数在实际试品中是不可知的,同时绝缘缺陷各不相同,
故真实放电量是不可以直接测量的。
3规定的局部放电量值:
在规定的电压下,对给定的试品,在规程或规范中规定的局部放电参量的数值。
4局部放电起始电压Ui:
试品两端出现局部放电时,施加在试品两端的电压值。
5局部放电熄灭电压Ui:
试品两端局部放电消失时
的电压值。(理论上比起始电
压低一半,但实际上要低很多
5%-20%甚至更低)
二、局部放电机理:
局部放电试验
第一节局部放电特性及原理
一、局部放电测试目的及意义
局部放电:是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体 附近,也可发生在其它位置。
局部放电的种类:
1绝缘材料内部放电(固体-空穴;液体-气泡);
2表面放电;
3高压电极尖端放电。
局部放电的产生:设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷, 重复击穿和熄灭现象-局部放电。
1.校正方法:注入qO=UN.Cq
试品的电容Cx为 已知,Cx两端的 电荷:qO=UN CxCq/Cx+Cq Cq<< Cx所以qO~UN.Cq一般Cq为固定值,调节UN得到不同的qO值。不论采用何种接线, 校准信号 必须从试品两端注入。
直测法。
仪器测得的信号Uf=Ua-Ub
检测阻抗:
测量阻抗Zm测量阻抗是一个四端网络的元件,它可以是电阻R或电感L的单一元件,也
局部放电试验
局部放电试验
1、测试目的与要求:
局部放电试验检测是一种非破坏性试验在导体和电缆金属屏蔽层之间施加工频电压,绝缘中的微孔、杂质、金属颗粒,内外屏蔽中破洞和凸出物等,在电锡作用下,均会产生局部放电量。
放电量常用微微库伦(pC)来表示。
对于交联聚乙烯电缆,因绝缘缺陷而导致电缆击穿的主要原因是局部放电,使绝缘在工作电压下不发生局部放电或不超过一定量的局部放电,可以保证绝缘的长期工作可靠性。
因此,为了保障电缆的可靠运行,把整盘电缆的局部放电试验列入电缆的例行试验是非常重要的,世界上几乎所有国家都有该项目的考核标准。
我国最近出版的国家标准已由原来的
1.5U0试验电压下,局放最大为20Pc,改为1.73U0,局放为10Pc。
目前国内有的制造厂内控标准局放由最大为10Pc降至为5Pc。
2、局部放电试验测试原理
绝缘中发生局部放电时,引起电、化、光、声热各种效应,利用这些效应而有多种局部放电检测方法。
目前采用最广泛的高频电脉冲方法,具有较高的灵敏度,可以测量放电量为微微库的微弱信号。
当试品上的外加电压逐渐升高,达到绝缘中气隙的放电电场强度时,气隙中就发生放电。
在试品两端引起压降△U引起了试验回路中电荷重新分配的暂态过程,高频脉冲电流在试样电容,耦合电容器及测量阻抗上造成了一微弱的放电脉冲信号。
通过放大器加以放大,然后再通过示波器将放电信号显示出来,以便观察和记录。
3、局部放电试验测试方法
试验电压应加在导电线芯和金属屏蔽之间,电缆的试验电压应平稳升高到1.2倍试验电压,但时间不得超过1min,此后,缓慢的下降到规定的试验电压,此时可测量局部放电量,之后降压至零。
- 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)。
二、局部放电机理: 局部放电机理: 内部放电:绝缘材料中含有气隙、油隙、杂质等, 内部放电:绝缘材料中含有气隙、油隙、杂质等,在电场 的作用下会出现介质内部或介质与电极之间的放电。 的作用下会出现介质内部或介质与电极之间的放电。等效 原理图: 原理图:
Ug
Cg Ca Cb
Ua
Cg: 空穴电容 Ca:介质其余部分电容 : Cb:与空穴串联部分的电容 : Ua:外施电压 :
Ua Ug Cg放电 局部放电 放电的产生与介质内部电 放电 场分布有关,空穴与介质完好部分电压分布关系如下: 场分布有关,空穴与介质完好部分电压分布关系如下: 介质总电容: 介质总电容
C
Байду номын сангаас
X
= Ca +
C gC b Cg + Cb
g
设空穴与其串联部分介质的总电容Cn: 设空穴与其串联部分介质的总电容
检测阻抗: 检测阻抗: 测量阻抗是一个四端网络的元件, 测量阻抗Zm。测量阻抗是一个四端网络的元件,它可以是 电阻R 或电感L的单一元件,也可以是电阻电容并联或电阻 的单一元件, 电路,也可以由电阻、电感、 电感并联的RC 和RL 电路,也可以由电阻、电感、电容组 调谐回路。 成RLC 调谐回路。 调谐回路的频率特性应与测量仪器的工作频率相匹配。 调谐回路的频率特性应与测量仪器的工作频率相匹配。测 量阻抗应具有阻止试验电源频率进入仪器的频率响应。 量阻抗应具有阻止试验电源频率进入仪器的频率响应。连 接测量阻抗和测量仪器中的放大单元的连线, 接测量阻抗和测量仪器中的放大单元的连线,通常为单屏 蔽同轴电缆。 蔽同轴电缆 RC型频带宽、噪声大 试品电流大时阻抗上有工频分量。 型频带宽、 型频带宽 噪声大,试品电流大时阻抗上有工频分量 RCL型对工频呈低阻抗 , 对放电脉冲检测灵敏度较高 , 频 型对工频呈低阻抗, 型对工频呈低阻抗 对放电脉冲检测灵敏度较高, 带较窄,噪声水平较低。 型应用普遍。 带较窄,噪声水平较低。RCL型应用普遍。 型应用普遍
并联法试品一端接地, 并联法试品一端接地, 检测阻抗容量可较小。 检测阻抗容量可较小。
a并联法 并联法
试品一端可以不接地的 采用串联法。
b串联法 串联法
c平衡法 平衡法
平衡法: 将两台电容量相差不大的试品, 平衡法 : 将两台电容量相差不大的试品 , 相互作为耦合电 容并平衡抑制干扰。灵敏度略低于直测法。 容并平衡抑制干扰。灵敏度略低于直测法。 仪器测得的信号Uf=Ua-Ub 仪器测得的信号
第三节 脉冲电流测量原理及方法 局部放电电测法: 无线电干扰测量法 无线电干扰测量法RIV:直接耦合或 局部放电电测法:1.无线电干扰测量法 : 天线 RIV表 读取 表 读取v 不能直接读取放电量 2.放电能量法:放电有能量损耗 测量一个周期的放电能量 放电能量法: 放电能量法 3.脉冲电流法。IEC通用方法,直接通过检测回路测量电压 脉冲电流法。 通用方法, 脉冲电流法 通用方法 脉冲,灵敏度最高。 脉冲,灵敏度最高。 一、 脉冲电流测量法仪器及接线 测量仪器主要有脉冲显示仪和数字分析仪。 测量仪器主要有脉冲显示仪和数字分析仪。 1.测试接线: 测试接线: 测试接线
C
n
=
C C
g
C
b b
+ C
因为介质电容充电电荷q=UC C=εS/d 因为介质电容充电电荷 Eg:空穴电场强度 εg:空穴介电常数 空穴电场强度 空穴介电常数 Eb:与空穴串联部分电场强度 与空穴串联部分电场强度 εb: 与空穴串联部分介电常数 Ug=qn/Cg 设qn为空穴充电电荷 空穴电场强度Eg= Ug/dg=q/dgCg 空穴电场强度
④局部放电起始电压Ui: 局部放电起始电压 : 试品两端出现局部放电时,施加在试品两端的电压值。 试品两端出现局部放电时,施加在试品两端的电压值。 局部放电熄灭电压Ui: ⑤局部放电熄灭电压 试品两端局部放电消失时 的电压值。 的电压值。(理论上比起始电 压低一半, 压低一半,但实际上要低很多 5%-20%甚至更低) 甚至更低) 甚至更低
局部放电主要参量: 局部放电主要参量: 局部放电的视在电荷q: ①局部放电的视在电荷 : 电荷瞬时注入试品两端时,试品两端电压的瞬时变化量与 电荷瞬时注入试品两端时 试品两端电压的瞬时变化量与 试品局部放电本身所引起的电压瞬变量相等的电荷量,一 试品局部放电本身所引起的电压瞬变量相等的电荷量 一 般用pC(皮库 表示。 皮库)表示 般用 皮库 表示。 ②局部放电试验电压: 局部放电试验电压: 按相关规定施加的局部放电试验电压, 按相关规定施加的局部放电试验电压 , 在此电压下局部 放电量不应超过规定的局部放电量值。 放电量不应超过规定的局部放电量值。 规定的局部放电量值: ③规定的局部放电量值: 在规定的电压下,对给定的试品, 在规定的电压下 , 对给定的试品, 在规程或规范中规定 的局部放电参量的数值。 的局部放电参量的数值。
局部放电试验
局部放电试验
第一节 局部放电特性及原理
一、局部放电测试目的及意义 局部放电:是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电, 局部放电 : 是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电 , 这种放电可以发生在导体(电极)附近, 这种放电可以发生在导体 ( 电极 ) 附近 , 也可发生在其它 位置。 位置。 局部放电的种类: 局部放电的种类: 绝缘材料内部放电(固体-空穴 液体-气泡 空穴; 气泡) ①绝缘材料内部放电(固体 空穴;液体 气泡); 表面放电; ②表面放电; 高压电极尖端放电。 ③高压电极尖端放电。 局部放电的产生: 局部放电的产生 : 设备绝缘内部存在弱点或生产过程中 造成的缺陷, 造成的缺陷 , 在高压电场作用下发生重复击穿和熄灭现 象-局部放电。 局部放电。 局部放电
Cg Cb Ua U aε b Eg = = d g Cg Cg + Cb ε g d b + ε bd g
dg:空穴距离 空穴距离 介质中平均场强
db:串联部分完好介质厚度 串联部分完好介质厚度
Eav
Ua = ( dg + db )
Eg Eav
=
ε ε
b g
E
g
ε = ε
b g
Eav
εg=1空穴大多为空气 εb>1 所以空穴的 高于完好介质 空穴大多为空气 所以空穴的E高于完好介质 高于完好介质, 同时,完好介质的临界场强远高于空气,如环氧树脂 Ec=200-300(kV/cm),而空气为 而空气为25-30(kV/cm), 当外 而空气为 , 施电压达一定值时空穴首先击穿,其它介质完好 其它介质完好,形成局部放 施电压达一定值时空穴首先击穿 其它介质完好 形成局部放 电。 局部放电脉冲: ug 空穴击穿 uc ur 放电 局部放电脉冲 ua uc uc重新建立 ug空穴击穿 熄灭 uc重新建立 ug空穴击穿 连续放电 由于放电时空 穴电压下降时间很短约10 相当一脉冲波 相当一脉冲波。 穴电压下降时间很短约 -7s相当一脉冲波。 内部放电总是出现在电源的 三象限, 一、三象限,脉冲次数随着 外施电压的上升而增多, 外施电压的上升而增多,放 电波形大多比较对称且较密, 电波形大多比较对称且较密, 一般呈线性关系。 一般呈线性关系。
超声波局部放电测量特点: 超声波局部放电测量特点: 1. 可以较准确的测定局部放电的位置。 可以较准确的测定局部放电的位置。 2. 测量简便。可在被测设备外壳任意安装传感器。 测量简便。可在被测设备外壳任意安装传感器。 3. 不受电源信号的干扰。 不受电源信号的干扰。 4. 测试灵敏度低,不能直接定量。 测试灵敏度低, 一、 超声波传感器的原理及应用 1. 超声波传感器的原理 压电效应 超声波传感器的原理:压电效应 单片陶瓷振动子 f∝t/r2 ∝ t: 振动子厚度 r:振动子半径 : 采用密封结构传感器 根据不同的尺寸作成不同频率的 传感器 。
局部放电超声测量
压 电 超 声 传 感 器 阻 抗 变 换 前 置 放 大 滤 波 放 大 器 数字 局部 放电 测试 仪
75 同轴电缆
电测法与超声法联合测量 以电信号为时间零点测量与超声 信 号 的 时 间 差 t 计 算 出 放 电 点 与 传 感 器 的 距 离 s=vt v=1.42mm/s(油中) (油中) 1. 其他非电检测方法 ①光检测法 透明介质 电缆芯 水介质 光电倍增管观察 ②热检测法 严重放电 局部热效应 热电偶 测温升 ③放电产物分析法 分解气体 分析化学生成物 推断放程 度
等效回路的校正: 在试品两端主入已知电荷量, 一 、 等效回路的校正 : 在试品两端主入已知电荷量 , 得到 需要的视在放电量, 测量比较试品放电量之间的换算系数。 需要的视在放电量 , 测量比较试品放电量之间的换算系数 。
1.校正方法:注入q0=UN.Cq 校正方法:注入 校正方法 试 品 的 电 容 Cx 为 已 知 , Cx 两 端 的 电 荷 : q0=UN CxCq/Cx+Cq Cq<< Cx 所以 所以q0≈UN.Cq 一般 为固定值, 一般Cq为固定值 为固定值, 调节U 得到不同的q0值 不论采用何种接线, 调节 N得到不同的 值 。不论采用何种接线, 校准信号必 须从试品两端注入。 须从试品两端注入。 如采用示波器观察脉冲, 应先调节宽带放大器的增益, 如采用示波器观察脉冲 , 应先调节宽带放大器的增益 , 得到一个高度为L0mm的脉冲,然后计算单位刻度的放电量 的脉冲, 得到一个高度为 的脉冲 q0/ L 0, 此时 , 此时L0= q0。 试品册得的视在放电量 。 试品册得的视在放电量q= UN.Cq (L/ L0)若放大器变档则: )若放大器变档则: q= UN.Cq(L/ L0)×10(N1-N2) 示波器读数 ( ) L:测量信号高度 ;L0:校正信号高度 N1:测量档位 N2:校 测量信号高度 : 测量档位 校 正档位
第二节 局部放电测量方法 局部放电会产生各种物理、化学变化, 局部放电会产生各种物理、化学变化,如发生 电荷转移交换,发射电磁波、声波、发热、 电荷转移交换,发射电磁波、声波、发热、发 产生分解物等, 光、产生分解物等,所以有很多测量局部放电 的方法,一般分为电测法和非电测法。 的方法,一般分为电测法和非电测法。 一、超声波局部放电测量原理 超声波是一种振荡频率高于20kHz的声波,超 的声波, 超声波是一种振荡频率高于 的声波 声波的波长较短,可以在气体、 声波的波长较短,可以在气体、液体和固体等 媒介中传播,传播的方向性较强、 媒介中传播,传播的方向性较强、故能量较集 中,因此通过超声波测试技术可以测定局部放 电的位置和放电程度。 电的位置和放电程度。