浅析工频交流耐压试验
交流耐压试验
• 除工频交流耐压试验以外的其他实验,试 验电压往往都低于电力设备的工作电压, 作为设备安全运行的保障还不够有力。
一、工频交流耐压试验的目的、意义
工频交流耐压试验的意义是什么?
• 工频交流耐压试验符合电力设备在运行中 所承受的电气状况,工频耐压试验电压一 般比运行电压高,因此工频交流耐压试验 合格的设备都有较大的安全裕度。工频交 流耐压试验的目的是考核电力设备的绝缘 强度,验证设备是否具有在电网可靠安全 运行的必要条件。
交流耐压试验时加至试验电压后的持续时间, 如无特殊说明则均为1min。
通常在耐压试验前后均应测量绝缘电阻。
二、工频交流耐压试验的方法
现场试验步骤及要求
• 2.试验步骤
(1)对被试品接地放电并拆除引线; (2)用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当
的清洁剂洗净; (3)测试绝缘电阻,绝缘电阻应为正常值; (4)合理布置试验设备,并将试验设备外壳和被试品外壳可靠接地。进
工频交流耐压试验现场
二、工频交流耐压试验的方法
基本原理
• 由工频交流电源供电,通过控制器向调压器供电, 调压器改变输出电压的幅值,经试验变压器将低 电压变换成高电压,向被试品供电。
试验目的
• 工频交流耐压试验的对象一般为容性负荷,该试 验的目的是鉴定负荷的绝缘强度是否足够,及时 发现绝缘缺陷,对于判断负荷能否投入运行具有 决定性意义。
二、工频交流耐压试验的方法
原理接线图
• 交流耐压试验的接线,应按被试品的电压、 容量和现场实际试验设备条件来决定。下 图是一种典型的试验接线。
二、工频交流耐压试验的方法
试验设备的选择
• 1.试验变压器 高压试验变压器具有电压高、容量小、
浅议交流工频耐压试验
或发生谐振时 , 在被试 品两端 出现过高的电压而损 坏被试 品 ( 放电电压通常调整在试验 电压 的 1 1 5 % 1 2 0 %) ; 5为毫安表 , 监视回路 电流 ; 限制被试品 发生闪络时回路电流 ,防止出现截波而损坏试变的
要: 从 交流耐压 试验 的原理 接 线 图出发 , 讨论 在 交流耐 压试验 时可能 导致设 备 绝缘 不合 格的 原 因及 可
能 出现 的 问题 , 探讨 电ห้องสมุดไป่ตู้设备进 行 耐压试 验 时的 注意事 项。
关键词 : 交 流 耐压 试验 ; 绝缘 ; 调 压 器
中图分类号 : T M2 4 7
器便 发 出沉重 的声 响 。 2 ) 忘记 摘 除 接地 棒 或 者 调 压 器不 在 零 位 , 并 且
图 1 T 频 耐 压 试 验 接 线 图
输出侧存在短路或类似短路的情况 ,电流表或 电压 表读数出现异常情况。 3 ) 自耦变压器碳刷接触不 良, 或电压表 回路不 通, 若变压器测量线圈( 或变压器输入绕组 ) 有断线 的地方 , 接通 电源后将导致 电压表无读数。 4 ) 试验负荷过大 、 电流容量不够可能导致调压 器往上调节时 , 电流下降, 电压基本不变但有下降的
2 0 1 6年 第2 2 期
D OI : I O . 1 6 5 2 5 / j . c n k i . 1 4 - 1 3 6 2 / n . 2 0 1 6 . 2 2 . 2 8
浅议交流工频 耐压试验
邹 言 云
( 江西工业 职业技术学 院, 江西
摘
南昌 3 3 0 0 9 5 )
文献标识码 : A
工频耐压试验原理
工频耐压试验原理
工频耐压试验原理是一种常用的电气安全测试方法,用于检测电气设备是否能够在额定电压下正常运行而不发生击穿和漏电等故障。
该测试原理基于电场力和电流流动的基本规律。
在工频耐压试验中,首先将被测设备加至额定工作电压,并在规定的时间内保持稳定。
然后通过测量设备表面和其他部分之间的电压和电流,判断设备是否能够承受额定电压下的工作。
在测试中,电压和电流是相互关联的。
电压作用下,设备内的电场力产生,电流开始流动。
当电压超过设备的耐压能力时,电场力会导致介质击穿,电流突然增大,甚至出现闪络放电现象。
为了防止这些故障的发生,设备必须经过耐压试验,以验证其可以承受额定电压下的正常运行。
为了准确测量电压和电流,测试中常使用特定的测试设备和方法。
其中,电压可以通过高压发生器产生,用专门的测量仪器进行测量。
电流可以通过使用不同的测电器或闭合电路的方式来测量。
通过测量电压和电流的变化,可以判断设备是否符合安全要求。
工频耐压试验是电气设备出厂前以及定期检测的必要步骤。
通过该测试,可以发现电气设备在额定工作电压下的耐压能力,避免因电压过高而导致设备故障、危险事故甚至电击伤害。
因此,工频耐压试验原理在现代电气工程领域中具有重要意义。
工频交流耐压试验要求及试验结果分析与判断
内 蒙 古 科 技 与 经 济
I n rM o g l ce c c n lg & Ec n my n e n oi S in eTe h oo y a oo
Oc o e 0 1 t b r2 1
N o.1 9 Tot lN o 45 a .2
第 1 期 总第 2 5期 9 4
工频交流耐压试验要求及 试验结果分 判断 析与
王 秀丽 , 解观 臣
( 方 联 合 电力 有 限责 任 公 司 呼 和 浩 特 金 桥 热 电 厂 , 北 内蒙 古 呼 和 浩特 0O7) 1 O O 摘 要 : 绍 了 工 频 交 流 耐 压 试 验 的 注 意 事 项 以及 在 试 验 过 程 中 需要 注 意 的 问 题 。 介 关 键 词 : 流 耐 压 试 验 ; 频 ; 护 电 阻 ; 验 电 压 交 工 保 试 中图分类 号 : TM 7 3 3 文献 标识 码 : A 文 章 编 号 :0 7 6 2 ( 0 1 1 一 O o 一 O 10- 91 21 )9 10 2 满 足 流过 电流 的要求 。
工 频交 流 ( 下 平 及 承 受 各 种 过 电 压 能 力 的 有 效 方 法 , 保 证 安 全 运 行 具 有 重 要 意 义 。 流 耐 压 对 于 固 对 交 体 有 机 绝 缘 是 破 坏 性 试 验 。 此 , 须 正 确 选 择 试 验 因 必 电压及 试验 时 间 , 样 可 以预 防对 绝缘 的危 害 。 这
图 l 交 流 耐 压 试 验 接 线 示 意
1 一双 极开关 ;一熔 断器 ;一绿 色指示 灯 ;一常 闭分 闸按 钮 ; 2 3 4 5 常 开 合 闸 按 钮 ;一 电 磁 开 关 ;一 过 流 继 电器 ;一 红 色 指 示 灯 ; ~ 6 7 8
变压器工频交流耐压试验
变压器工频交流耐压试验相对于变压器的主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标――纵绝缘。
纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会标准中规定的“感应耐压试验”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等;纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加。
如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。
这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。
可见利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
感应耐压试验原理变压器刚出产时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患;而感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。
工频交流耐压试验
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工频交流耐压试验
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工频交流耐压试验
4.2 用电压互感器测量 将电压互感器的一次侧并接于被试品,在其二次侧测量电压,
然后根据测得的电压经电压互感器变比计算出高压侧电压。为保证 测量的准确度,一般要求电压互感器 准确度不低于1级,电压表不低于0.5 级。 4.3 用高压静电电压表测量
保护电阻的最小长度可以参照表一选用。
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工频交流耐压试验
表一:
保护电阻最小长度
试验电压 kV 50 100 150
电阻长度 mm 250 500 800
与保护球隙串联的保护电阻,其电阻值通常取 1 Ω/V,电阻的 长度也同样根据表一选用。
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工频交流耐压试验
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工频交流耐压试验
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目录
1. 概述 2. 交流试验电压的产生 3. 试验设备 4. 试验电压的测量 5. 试验方法 6. 交流耐压试验的注意事项 7. 习题
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工频交流耐压试验
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工频交流耐压试验
1.概述 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对
在升压和耐压过程中,如发现电流表指示急剧增加,调压器 往上升方向调节,出现电流上升、电压基本不变甚至有下降的趋 势,被试品冒烟、焦臭、闪络、燃烧或发出击穿响声,应立即停
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工频交流耐压试验
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工频交流耐压试验
工频交流耐压试验
工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。
交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。
交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tgδ测量均合格后进行。
如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。
因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。
试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。
反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。
实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。
具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。
但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。
绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。
有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。
第一节试验方法一、原理接线交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。
通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。
工频交流耐压
用串联谐振法对200MW发电机进行工频交流耐压试验一、前言工频交流耐压试验是判断大型发电机主绝缘水平的一个重要项目,由于交流耐压试验电压与发电机正常运行时电压的波形、频率一致,作用于绝缘内部的电压分布与击穿性能能够适用于发电机的工作状态。
因此,对发电机的绝缘缺陷和判断发电机是否投入运行具有重要意义。
然而由于大型发电机交流耐压试验时,要求试验电压高、容量大,若使用常规的试验变压器加高压法需要较大容量试验设备和电源,往往现场难满足这些条件,因而进行设备如此繁重的试验常常需要耗费大量的人力、物力、时间。
而串联谐振法具有常规试验无法比拟的优点,可以顺利的解决以上问题。
二、串联谐振基本工作原理图(1)所示为串联谐振装置的工作原理图,图中B1为调压器,B2为试验变压器,L为调谐电感,C为负荷电容,它包括被试品电容、高压试验回路电容及电容分压器电容。
图(2)所示为其等值电路,图中R为整高压试验电路中损耗的等值电阻,L包括可调电抗器的电感及试验变压器高压绕组漏抗,U为B2空载时的输出电压。
这是电源输出的无功功率为感性无功功率与容性无功功率的差值。
串联谐振装置原理图及等值电路图调节回路的调谐电感使之与负荷电容处于工频谐振状态,即X L =X C ,此时电源输出的无功功率为零。
电源只供给有功功率P=U 2/R此时负荷电容上承受的电压为U C = 22)(XC XL R U-+× X C = CRU ω谐振电路的品质因数Q=RC L / = R L ω = CR ω1 则U C =QU即被试品上获得的电压为试验变压器输出电压的Q 倍,换言之利用额定电压较低的试验变压器可以得到较高的输出电压。
加在负荷电容上的无功功率为:P S =U C I=QUI=QP可见,被试品上得到的容量为试验电源容量的Q 倍,换言之,用小容量的试验变压器可以对大容量的试品进行交流耐压试验。
通常 CRω1》1,则U C 》U ,P S 》P 。
高电压技术工频交流耐压试验报告
实验报告实验项目:工频交流耐压试验
备注:序号(一)、(二)、(三)为实验预习填写项
五、程序调试及实验总结
实验过程:
实验数据:
实验电压(KV)泄漏电流(A)
5 1
10 2.9
15 4.8
20 5.8
25 7.2
实验总结:
通过这次实验,我对高电压技术的工频交流耐压实验有了更深入的了解和体会。
我认识到了工频交流耐压实验的重要性和意义,掌握了工频高电压试验变压器的结构和原理,学会了工频交流耐压实验的基本步骤和方法,还了解了球隙的作用和原理。
通过虚拟仿真软件,我清晰地了解了试验装置的各个组成部分,包括高电压试验变压器、静电电压表以及球隙等。
对这些设备的理解有助于我将理论知识与实际操作相结合,更好地应用于实验中。
其次,掌握工频高电压试验变压器的试验接线和操作方法是实验中不可或缺的一环。
通过虚拟仿真软件模拟实验,我熟悉了高电压变压器的接线方式,并学会了如何正确操作这些设备。
这对于确保实验过程的安全性和准确性至关重要,也提高了我在电气设备试验方面的技能水平。
通过这次实验,我不仅巩固了课堂上学习的理论知识,而且培养了我的动手能力和实验技能,提高了我的分析和解决问题的能力,拓宽了我的视野和思路。
我感受到了高电压技术的魅力和挑战,激发了我对高电压技术的兴趣和热情,也为我今后的学习和研究打下了坚实的基础。
定子绕组工频交流耐压试验
定子绕组工频交流耐压试验
定子绕组工频交流耐压试验是指在额定频率下,对电机定子绕组进行高电压耐压试验,检测绝缘系统的耐压性能。
该测试旨在确认定子绕组在额定电压范围内,是否能承受电气设备运行中的额定电压和过电压等因素的影响,以保证电气设备的安全可靠性。
测试步骤如下:
1. 在测试前,应先检查定子绕组是否有异常,如有焊点断裂、绝缘材料变质或损坏等情况,应及时修理或更换。
2. 将高压电源与电机的定子绕组连接,按照额定电压值调整高压电源输出电压。
3. 施加高电压后,持续一段时间,一般为数分钟,观察定子绕组是否出现击穿、电弧或其他异常现象。
4. 测试结束后,应记录测试结果,包括施加电压、持续时间、检测结果等信息。
测试结果应符合相关标准要求,一般要求定子绕组在测试电压下不发生击穿现象,绝缘电阻也应满足要求。
需要注意的是,定子绕组工频交流耐压试验应由经过培训和持证人员进行,以确保测试操作的安全和准确性。
工频耐压试验
工频耐压试验工频耐压试验是一种常见的电气设备测试方法,旨在评估设备在工频电压下的耐受能力。
该测试方法主要用于评估设备的绝缘性能以及安全可靠性,以确保设备在正常运行条件下不会发生故障或事故。
一、测试原理工频耐压试验采用额定电压下的交流电源,通常为50Hz的工频电压。
将设备置于试验台上,并连接到电源。
随后,将交流电源的电压逐步增加至一定的试验电压,保持一段时间,以评估设备对该电压的耐受能力。
二、测试目的1. 评估设备的绝缘性能:工频耐压试验可以评估设备的绝缘材料以及绝缘结构的质量。
通过施加额定电压,测试设备的绝缘是否能够承受正常运行条件下的电压,以防止电流泄漏或绝缘击穿等问题。
2. 确保设备的安全可靠性:通过工频耐压试验,可以验证设备在正常运行条件下的耐压能力,以确保设备在使用过程中不会发生电气故障或安全事故。
这对于一些关键性的电气设备尤其重要,如电力变压器、发电机、开关设备等。
三、测试步骤1. 准备工作:在开始测试之前,需要安装好适当的试验设备,并确保设备的接线正确可靠。
同时,需要根据所测试设备的额定电压确定工频耐压试验的试验电压。
2. 施加试验电压:将交流电源的电压逐步增加至试验电压,并保持一定时间。
通常,试验电压与设备的额定电压之间存在一定的比例,以确保测试的有效性。
3. 监测设备状态:测试过程中需要对设备的状态进行监测,特别是绝缘材料的温度、电流和电压等参数。
这些监测数据可以用于评估设备的耐受能力以及绝缘性能。
4. 测试结果评估:根据测试中所监测的数据,评估设备是否通过工频耐压试验。
如果设备在试验电压下能够正常运行,并且没有发生绝缘击穿或电流泄漏等问题,可以认为设备通过了测试。
否则,设备可能需要进一步检修或修理。
四、注意事项1. 安全措施:测试人员在进行工频耐压试验时,应严格遵守相关的安全规程,确保自身和设备的安全。
同时,需要使用符合标准要求的测试设备和工具,以保证测试的准确性和可靠性。
2. 设备状态:在进行测试之前,需要确保设备处于正常工作状态,并按照设备的额定参数进行测试。
交流耐压试验中有哪些种类(工频耐压,感应耐压,谐振耐压)
一、1.交流耐压试验目的和意义交流耐压是在比运行条件更加严格的试验。
是一种破坏性试验,是鉴定电力绝缘强度最有效和最直接的方法。
因此,在进行耐压之前,必须先进行绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、绝缘油等非破坏性试验。
合格后才可进行交流耐压试验,耐压试验对于原来的绝缘缺陷进一步发展、使绝缘强度进一步降低.虽然耐压试验不致于造成击穿,但会造成绝缘内部劣化的积累效应、创伤效应。
①用来考核、检验和决定设备能否达到出厂标准;②是否达到施工验收标准;③是否达到运行、检修后再投入使用标准。
④在诸多项目试验中,高压试验是最具有权威性和否决权的电气试验,具有一锤定音的效能性。
2. 交流耐压试验的种类:(1)工频耐压试验(50Hz)(2)感应耐压试验(中频100--300Hz)(3)三倍频感应耐压试验(4)谐振耐压试验3. 试验设备(1)工频变压器升压变压器(单级、串级)(2)谐振变压器谐振法产生高压(串联、并联)(3)变频电源4.交流高压的测量(1)低压侧测量电压(容升)•(2)用电压互感器测量电压•(3)用电容分压器测量电压•(4) 静电电压表•交流耐压试验电感补偿回路(1)进行交流耐压试验时,电力设备被试端所有端子应短路连接并接高压,非被试端要短接可靠接地。
(2)用峰值电压表测量电压。
(3)升压速度必须控制,应从零开始,不可冲击合闸,在40%的试验电压内升压速度可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。
(1) 试验设备和表计的选择要适当,现场布置要合理,试验接线应正确可靠,高压部分须保持足够的安全距离,高压引线及其支持体都应有足够的机械强度和绝缘强度。
试品及高压试验设备外壳均应可靠按地。
(2)试验波形。
对于大型电力设备交流耐压应考虑它的影响,要求波形为正弦,应用示波器观察波形(如出现非正弦,要进行必要的补偿)。
对重要的被试品(如发动机、变压器)进行交流耐压时,宜在高压侧设置保护球间隙,该球间隙的放电距离对发电机一般可整定在1-1.15倍电压所对应的放电距离;对变压器整定1.15-1.2倍电压所对应的放电距离。
100kv工频交流耐压试验
天津科技馆调研分析天津科技馆高电压试验项目(100kv工频交流耐压试验)系部班级姓名指导教师摘要:绝缘耐压试验分为直流耐压试验和交流耐压试验两种。
过去在进行电缆耐压试验时都采用直流耐压试验。
在1980年左右,国外电力部门发现直流耐压试验对橡塑绝缘是无效的且具有危害性。
我国在九十年代开始研究和实践交流耐压试验技术。
经过20多年的研究和实践,世界各国纷纷采用交流耐压试验代替直流耐压试验。
国内外有关标准机构也对于高压电缆的试验方法作出了更改和修订。
1997年CIGRI国际大电网工作会议对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300HZ)的交流试验方法,在全世界范围内推广应用。
我国的华北电力集团,广东,江苏,浙江,福建,安徽等电网已先后颁发《试验规程》,强制规定用交流耐压试验代替直流耐压试验。
在我国电网相对发达的省份,交流耐压试验已经成为强制性标准。
其它地区的试验规程也在起草和酝酿中。
交流耐压试验取代传统直流耐压试验已是大势所趋。
本报告主要讲述100kv工频交流耐压试验The insulation resistance test is divided into two kinds: DC voltage test and AC voltage test. In the past, the DC withstand voltage test was used in the cable withstand test. In 1980, the foreign power department found that the DC voltage test was ineffective and harmless to the rubber and plastic insulation. In 90s, China began to study and practice the exchange of pressure test technology. After more than 20 years of research and practice, various countries in the world have adopted AC voltage test instead of DC voltage test. The standard institutions at home and abroad have also changed and revised the test methods for high voltage cables. In 1997, CIGRI International Conference on power grids raised doubts about the current DC withstand voltage test method, and recommended the use of power frequency and approximate power frequency (30-300HZ) AC test method, which is widely applied worldwide. China's North China Electric Power Group, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Anhui and other power grids have issued the "test regulations". It is mandatory to use AC withstand voltage test instead of DC withstand voltage test. In China's relatively developed provinces, the exchange of pressure test has become a mandatory standard. The test procedures in other areas are also in the process of drafting and brewing. It is the trend of the times to replace the traditional DC voltage test by alternating pressure test. This report is mainly about 100kV power frequency voltage test关键词:100kv、工频交流、耐压试验一引言本文主要是谈我对工频交流耐压试验的认识与掌握情况。
变压器工频交流耐压试验方案探究
变压器工频交流耐压试验方案探究摘要:随着经济和各行各业的快速发展,变压器承受短路动稳定能力的验证方式包括试验验证与计算设计制造同步验证。
其中第一种验证方式是通过试验方法评价变压器承受短路的能力,其试验方法和合格判断都有明确的量化规范,具有较强的操作指导性。
解读标准可知,电力变压器标准短路试验采用单相或三相试验法,模拟三相短路工况下的电流冲击。
变压器运行短路故障较复杂,以单相接地为主,此工况三相供电一处短路,与单相短路模拟三相短路的试验工况存在本质差异,低压绕组的零序通路影响了绕组电流、漏磁及受力分布。
三相短路试验与单相短路故障存在较大差异,标准短路试验方法是否能覆盖故障冲击,国家标准未进行详细描述。
关键词:直流换流变压器;耐压试验;方案1 引言直流换流变压器在线端交流耐压试验时试验失败,成品试验不合格,为了找到故障原因,首先对换流变压器进行了解体检查,通过拆解变压器找出故障点,故障点在变压器的心脏位置(线圈),结合试验情况进行原因初步判定;在配电变压器接地装置安装与试验的注意事项分析的基础上,提出了配电变压器接地装置安装与试验实施方案。
2 开展变压器工频耐压试验前的准备工作2.1试验前开展正式耐压试验,首先要对待试验物的绝缘电阻,吸收比,极化指数等一系列的绝缘性能试验项目进行评测,分析是否合格,保障变压器油试验是可靠的。
2.2保障实验仪器和线路的正确性保障实验仪器和线路是正确的,无论是高压的输出部分还是试品的连接情况都必须保持可靠的状态。
2.3高压试验变压器科学选择高压试验变压器科学选择,开展试验之前首要将试品的试验电压明确,试验变压器电压也要适合。
如果耐压试验在工程现场开展,还需要将待试验变压器低压测电压考虑在内,必须和试验现场电源电压和调压器相结合。
然后对试验电流进行明确,试验变压器的额定电流需要与试品的电容电流和泄露电流的要求相满足。
2.4利用串联谐振耐压试验装置完成工频耐压试验利用串联谐振耐压试验装置完成工频耐压试验,这是部分单位常常选择的耐压实验方法。
实验五 工频交流耐压试验
实验五工频交流耐压试验工频交流耐压试验一、试验目的(1) 工频高压试验对绝缘的强度的考验及其重要性。
(2) 工频交流耐压试验的接线和注意事项。
(3) 掌握保护球隙放电间隙的确定方法。
二、试验接线图及仪表设备三、试验内容与步骤(1) 试验项目:XP--70型普通悬式绝缘子交流耐压试验。
(2) 试验标准:根据GB50150-- 1991《电气设备交接试验标准》规定:XP、LXP 型悬式绝缘子的交流耐压试验电压标准如表10,因此试验电压:55kV;耐压时间:lmin。
(3) 试验步骤:1) 按图8—5接线。
2) 设定保护球隙的间隙距离。
为了防止试验时升高电压超过U,破坏试试品,应使球隙的放电电压为U=(1(1,1(15)U 放试1由于绝缘子不容易损坏,故取1(15倍。
U=1(15=1(15×55=63(35(kV) 放试若保护球隙直径为15cm,在球隙放电电压表中查出对应放电电压为63(35 kV 的球隙距离约为2(2cm。
调节好球隙距离后,应在不接试品的情况下测试球隙的放电电压是否正确,并检查球隙放电时操作台的保护装置是否可靠动作。
3) 接人试品。
4) 对试品加压,目视电压表PV,使电压缓缓升高直到试验电压,在此电压维持lmin,并观察有无击穿或其它现象发生。
5) lmin后,降压至零,切断电源。
表l0 悬式绝缘子的交流耐压试验电压标准XP--70XPl160LXPl--70LXPl--160XPI--70 XPl--210型号 XP2— XP2--160270 XP--100 LXPl--210LXP2--160 XP--300LXP---100XP--16 LXP--300XP---120LXtX--160LXP--120试验电压 45 55 60(kV)四、注意事项2(1) 升压应缓慢进行(升到全压所需时间不少于30s),一般考虑以试验电压1,3值到满值,历时15s为宜。
(2) 加压中间如发现表针猛动或其他异常现象时,应立即降压,并切断电源,查明原因,消除故障。
工频直接交流耐压试验研究
S S Ul × ≈ S ×
工频 ) 制 回
路
,
jj :。
2f . =o z wc, 5 f H
△ ×tG × ( o, u ×
② U2 =
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图 1 单级试验 变压器直接交 流耐 压试验 电路原理 接线图及等效 电路 向量图
△ U U = U =  ̄× = LU 2I z ×z % = ( K , × %=
由外 部 工频 交流 电源 提 供输 入 电源 ,输 入 到 交流 试 验 电源 单 护 单 元 的输 出 电压 数值 是 否满 足 试 验 电压值 要 求 , 考虑 被试 并 元 ( 般 由隔 离变 压 器单 元 、 一 调压 监 控保 护 单元 和激 励 变压 器 或称
式中, △ 为 因 容 升效 应 在 被 试 品及 试 验 变 压 器 高 电压 输 出 端 产 生
比 一被试品等效 电容的等效 电阻
2. 需要 计算 的 参数 及 参数 计算 的 条件 2
的差 值 电 压 ; 。 U 为试 验 变压 器 低 电压 端输 入 电压 ( ; 。 有 容 v)U。 为 单 级 试验 变压 器 直接 工 频交 流 耐压 等值 电路及 其 容 性 电路 向 升 效 应 时 的 试 验 电压 对 应 的调 压 监 控 保 护 单 元 的 输 出 电压 数 值 量 图如 图 2 示 。 所 ()U V ; 为试 验 变 压器 低 电压 端 额 定输 入 电压 ( ) 为 V;
Z%为 试验 变 压 器 的铭 牌 短 路 阻抗 百 分 值 ; 为试 验 变 K
z 一调压 变压器 1 曰 一限流电阻器 C 、2 一分压电容器电容 C 输入 开关 e一被试 品等效电容 一激磁变压器( 试验变压器 ) S 一电源 r 一分压 电容器低压 电容 G 的放电电阻 ,∈[ / 2 G 】 r 1 ,/ 2 n
工频耐压实验
工频耐压试验工频耐压试验采用串联谐振耐压试验装置耐压(又称为变频串联谐振装置或串联谐振耐压试验设备),是最新一代、特别适用于大容量容性试品(如发电机、电缆等)的交流耐压试验设备工频耐压试验意义:工频耐压试验采用串联谐振耐压试验装置耐压(又称为变频串联谐振装置或串联谐振耐压试验设备),是最新一代、特别适用于大容量容性试品(如发电机、电缆等)的交流耐压试验设备。
非常方便现场使用电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。
工频交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。
此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
工频试验装置按介质可分为:1、便携式串联谐振:可灵活组合,方便搬运。
是目前最先进的工频耐压设备,缺点是价格略高2、油浸式变压器:成本低,维修方便,容量大,安全,普及,主流产品,缺点是漏油。
3、气体式变压器:重量轻,灭弧性能好,缺点是漏气要返厂维修。
4、干式变压器:重量轻,体积小,缺点是散热性能不好,只能做到30kV A以下。
试验过程:工频耐压试验验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。
试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1 min,然后迅速、均匀地降压到零。
在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。
工频交流耐压试验所施电压高出电气设备额定工作电压,通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷,尤其对局部缺陷更为有效,其缺点是可能在耐压试验时给绝缘带来一定损伤,所以应在绝缘电阻、介质损耗因数等项目试验合格后,才可进行工频交流耐压试验。
工频耐压试验:工频耐压试验采用串联谐振耐压试验装置耐压(又称为变频串联谐振装置或串联谐振耐压试验设备),是最新一代、特别适用于大容量容性试品(如发电机、电缆等)的交流耐压试验设备。
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浅析电气设备工频交流耐压试验单位:××××××××发电公司专业:电气专业作者:××浅析电气设备工频交流耐压试验摘要:工频交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
文章介绍了工频交流耐压试验的原理、试验电压的测量方法以及试验前后的注意事项等,对比交流耐压测试与直流耐压测试优缺点,并对试验过程中可能发生的问题和实验结果进行了具体分析。
关键词:工频交流耐压;注意事项;测量方法;优缺点;试验分析1、引言:在××××电厂电气检修队高压班实习期间,我参与了该厂#6机组电气部分检修工作,学习到了很多电气试验知识,在工作中我对工频交流耐压试验产生了浓厚兴趣。
本文主要是谈我对工频交流耐压试验的认识与掌握情况。
绝缘预防性试验中,绝缘电阻、泄露电流、直流耐压以及介质损耗因数等试验方法,虽然能发现许多绝缘缺陷,但还有不足之处。
对于直流试验来说,虽然可以通过测定绝缘电阻和泄露电流来分析绝缘状况,而且直流耐压的电压高于设备额定电压的若干倍,便于发现绝缘的局部缺陷。
但是,对于分层介质或内部存在缺陷的介质,直流时的电压分布与交流时的电压分布是不同的,直流电压作用下,电压分布与电阻成正比关系,而运行中设备是承受交流电压,它的电压分布与其电容量成反比,或者说与介电系数ε成反比。
对于介质损耗因数试验,虽然是交流电压,而且能够根据有关损耗的大小来分析绝缘状况,但往往由于试验电压低于被试品的工作电压,不能对绝缘进行耐电强度的考核。
因此上述试验对于保证设备安全运行是不够的,为了进一步发现设备缺陷,检查设备绝缘水平和确定设备能否投入运行,有必要对设备进行带有破坏性的交流耐压试验。
2、工频交流耐压试验的定义工频交流耐压试验(withstand test of power frequency alternating current)检验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。
对220kV及以下电气设备也用它来检验绝缘耐受操作过电压,暂时过电压的能力。
试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1 min,然后迅速、均匀地降压到零。
在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。
工频交流耐压试验所施电压高出电气设备额定工作电压,通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷,尤其对局部缺陷更为有效。
3、工频交流耐压试验的原理和测量工具工频高电压的产生主要利用试验变压器,试验变压器的工作原理和电力变压器相同,经过电磁耦合将较低电压升至所需高电压,试验变压器电压较高,容量相对较小,工作时问短,绝缘安全裕度较小,对输出波形畸变率及局部放电有严格要求,试验变压器通常由调压器供电,以输出可调节的工频高电压。
在进行试验之前,应根据被试品的电容量及试验电压,估算所需试验变压器的容量。
由于体积和重量的限制,单台试验变压器额定电压不宜太高,为获得更高电压,可将几台变压器串联,构成串级式试验变压器。
工频高电压的常用测量装置有静电电压表、电压互感器、分压器、测量球隙等。
还有一类交流耐压试验装置——串联谐振耐压试验装置(又称为变频串联谐振装置或串联谐振耐压试验设备)是最新一代特别适用于大容量容性试品(如发电机、电缆等)的交流耐压试验设备。
该产品操作简单,质量可靠,体积小,重量轻,非常方便现场使用。
该设备可用于1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验2、发电机的交流耐压试验3、GIS和SF6开关的交流耐压试验4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。
4、工频交流耐压试验的注意事项及试验方法交流耐压试验前应注意:(1) 核算试验设备和电源容量是否满足试验要求。
我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。
当设备较多,而试验变压器容量较小时,可分批进行试验。
例如对母线可进行分段、分相进行试验。
(2) 拆除与耐压设备相关联的电子线路部件及其它不能承受此试验电压的设备部件,将被试设备的外壳和非被试设备可靠接地。
(3) 试验变压器使用前应擦拭干净,检查变压器内的油是否足够,不够应补充合格的变压器油,在注油后应静止足够的时间,以排除变压器内空气,并用2500V兆欧表检查各绕组对外壳及地的绝缘电阻。
(4) 在进行交流耐压试验前,必须先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损失角、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,如发现受潮或有绝缘缺陷时,应设法消除后再进行耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。
(5) 试验仪器联线正确,高压输出部分与被试品的连接应可靠。
典型的试验接线图如图工频交流耐压实验原理接线图Ty—调压器;t—试验变压器;R—限流电阻;r—球隙保护电阻;G—球间隙;CX—被试品;C1,C2—电容分压器高低压臂;V—电压表交流耐压试验过程中应注意:(1) 由于交流耐压试验是一种破坏性试验,试验所采用的试验电压往往比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,故在对设备进行交流耐压试验时应根据绝缘介质的不同及设备的运行状况的不同,按照有关规程及试验标准选取相应的试验电压。
(2) 耐压试验过程中,升压应当从零开始,禁止在30%试验电压以上冲击合闸。
当试验电压升到40%以上时,应均匀升压,升压速度为每秒3%试验电压左右。
升压过程中应监视电流的变化,当保护动作后,应查明原因,消除后再进行试验。
交流耐压结束后应注意:(1) 试验品为有机绝缘材料时,试验结束,切断电源并使试验品接地后,用手触摸,如出现普遍或局部发热,则认为绝缘不良,需作处理;对夹层绝缘或有机绝缘材料的设备,在耐压后应测量绝缘电阻,如耐压后绝缘电阻比耐压前下降30%,应查明原因。
(2) 对在耐压试验中击穿的绝缘物,应在试验结束后破坏掉或作好明显的长久性记号。
交流耐压试验电压的测量属于稳定的高压测量,常用的试验方法如下:在试验变压器低压侧测量,此方法通过测量低压侧电压,再通过变比换算至高压侧。
这种方法简单、直观,但只适用于电容量较小、测量准确度要求不高的情况。
(1) 在高压侧用电压互感器测量将电压互感器的原边并接在被测品的两端头上,在其原边测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变比计算出高压侧电压。
(2) 用高压静电电压表测量此方法可直接测量工频电压的有效值,但使用时要注意,此方法需满足静电电压表的使用技术要求。
(4)用球隙测量有一定直径的球形电极构成的空气间隙,如外界条件不变,如外界条件不变,则一定的间隙、距离有一定的放电电压。
距离改变,放电电压也随着改变。
利用这种特性就可用球间隙来测量电压,球间隙测的是交流电压的峰值。
此方法准确度受外界因素影响较大,测量结果分散,故一般不适于现场测量。
(5)用电容分压器在高压侧测量试验电压U1加在C1C2两端,因C1电容比C2电容小的多,所以几乎全部试验电压都分布在C1上,C2两端的电压很低,这样用电压表测量C2上电压U2,然后按分压比算出高压U1= [(C1+ C2)/ C1]×U2、交流耐压测试与直流耐压测试优缺点对比交流(AC)测试和直流(DC)测试的优缺点请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。
如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。
为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。
交流耐压(ACW)测试的特点大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。
用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。
交流耐压(ACW)测试的优点1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。
主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。
2. 由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。
3. 由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。
交流(AC)测试的缺点1. 主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。
2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。
样会增加操作人员的危险性。
直流(DC)测试的特点在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。
直流(DC)测试的优点1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。
直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。
2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。
直流(DC)测试的缺点1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。
充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。
2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。
所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。
3. 与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。
这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。
4. 在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。
这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。
所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。
6、试验分析试品为有机绝缘材料时,试验结束切断电源并使试品接地后,用手触摸,如出现局部或普遍发热,则认为绝缘不良,应重新处理后再做试验。
对于绝缘良好的被试品,在交流耐压试验中不应被击穿。
具体实验结果可根据以下各种情况进行分析判定。