4.4绝缘的老化

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五年级上册科学教案-4.4导体与绝缘体 湘教版

五年级上册科学教案-4.4导体与绝缘体 湘教版

4 导体与绝缘体科学探究目标:1.能用实验的方法检测各种材料是否容易导电。

2.多次经历猜想、实验检测是否容易导电的探究活动。

3.能够认识一个电器的各部分由哪种材料组成。

情感、态度与价值观目标:1.能够有序地展开检测活动,愿意与同学合作完成。

2.愿意与同学交流导体与绝缘体在生活中的应用。

科学知识目标:1.知道有的材料容易导电,有的材料不容易导电。

2.了解导体与绝缘体在生活中的应用。

教学重点:知道有的物质易导电,这样的物质叫做导体;有的物质不易导电,这样的物质叫做绝缘体。

能用电路检测器来检测物体是导体还是绝缘体。

教学难点:用电路检测器来检测物体是导体还是绝缘体。

教学准备:小组准备:学生身边的材料,一组电路检测器,一张记录单。

教师准备:一组电路检测器课时安排建议本课建议安排2课时。

1课时完成前面两个活动的教学,第2课时完成后面两个活动的教学。

教学导入1.我们前面学过简单电路,连成一个完整的电路,就能点亮小灯泡。

若将电路中的导线剪断,会出现什么情况,为什么?你能想法重新接亮小灯泡吗?(学生说,教师演示)金属接在一起小灯泡会亮,塑料接在一起小灯泡不会亮。

总结:像铜丝那样容易让电流通过的物体,我们称它为导体;像导线外包着的塑料那样不容易让电流通过的物体,我们称它为绝缘体。

(板书:导体容易导电绝缘体不易导电)这节课我们一起来探究身边的材料哪些是导体,哪些是绝缘体。

2.演示:打开电路的开关,拿出一块铝片。

不合开关,用铝片连接电路,通过演示,教给学生基本的实验方法,以确保学生能正确独立地操作。

3.讲述:小灯泡亮了,说明电确实能从铝片流过,铝片是容易导电的物体。

(板书:容易导电的物体。

)4.出示易拉罐:那么我把这个易拉罐接入电路中,小灯泡会怎样?(翻转手腕)活动一:易拉罐的秘密1.预测易拉罐接入电路之后的情况。

(1)两根导线都接在易拉罐的金属部分;(2)两根导线都接在易拉罐的油漆部分;(3)一根导线接在易拉罐的金属部分,另一根接在它的油漆部分。

《高电压工程基础(第2版)》大纲(40学时)

《高电压工程基础(第2版)》大纲(40学时)

《高电压工程基础》教学大纲课程学时:40学时(讲授36+实践4)适用专业: 电气工程及其自动化先修课程:电路、发电厂电气主系统等教材:《高电压工程基础》(第二版),施围,邱毓昌,张乔根. 机械工业出版社,2014参考书 1. 《电气工程基础》,(第二版)王锡凡主编,西安交通大学出版社,20092. 《高电压绝缘技术》,严璋,中国电力出版社,20023. 《高电压工程》,梁曦东,清华大学出版社,2004一、课程的性质、目的及任务《高电压工程基础》是电气工程及其自动化专业一门重要的专业课程,该课程理论性和实践性并重,着重强调工程应用中的理论知识。

通过对本课程的学习,使学生掌握气体放电的基本理论、液体和固体电介质的电气特性,掌握电气设备绝缘试验的相关知识,以及电力系统过电压产生机理及抑制措施等基本知识,具有从事绝缘、高电压技术等领域的设计、安装、运行、试验,及研究工作的专业知识基础。

二、教学内容及基本要求第1章绪论(1)教学内容1.1 高压输电的必要性;1.2 我国电力工业的发展;1.3电力工业对高电压技术发展的促进作用;1.4 新材料和新技术在高电压技术中的应用;1.5 高电压技术在其他领域的应用。

(2)基本要求掌握我国输电线路电压等级的划分;掌握高压输电产生的背景及高压输电的必要性;掌握分裂导线的结构及优点;了解高电压技术在其他领域的应用;了解高电压技术中的新技术;了解我国电力工业的发展。

- 1 -第2章气体放电的基本物理过程(1)教学内容2.1 带电质点的产生与消失;2.2 放电的电子崩阶段;2.3 自持放电条件;2.4 不均匀电场中气体放电的特点。

(2)基本要求掌握气体中带电粒子的产生与消失;掌握气体的自持放电现象和流注放电理论、气隙的击穿特性及提高气体间隙抗电强度的方法;pd值较大和pd值较小时放电现象的异同,以及各自的自持放电条件;理解输电线上的电晕放电以及绝缘子表面的气体放电。

第3章气体间隙的击穿强度(1)教学内容3.1 稳态电压下的击穿;3. 2 雷电冲击电压下的击穿;3.3 操作冲击电压下的击穿;3.4大气密度和湿度对击穿的影响;3.5 SF6气体间隙中的击穿;3.6 提高气隙击穿电压的措施。

接线盒检验标准

接线盒检验标准

前言本标准由江苏天海新能源科技有限公司提出并负责起草。

本标准主要起草人:本标准于第一次发布、实施。

接线盒检验标准1. 目的:验证该型号接线盒对classⅡ标准的符合性,寻找改进的机会。

(物理性能)2. 范围:模块化接线盒(包括粘结胶、灌封胶、二极管和适当长度的导线)。

3. 抽样从同一批或几批产品中,按GB/T2829规定的方法随机地抽八个(如需要可增加备份)组件用于鉴定试验。

这些组件应由符合相应图纸和工艺要求规定的材料和元器件所制造,并经过制造厂常规检测、质量控制与产品验收程序。

组件应该是完整的,附带制造厂的贮运、安装和电路连接指示,包括系统最大许可电压。

如果不能接触到标准组件中的旁路二极管,应准备一个特殊的样品来做旁路二极管的热性能试验(5.9),旁路二极管的安装应与标准组件相同,并将5.9.2要求的温度传感器安装在二极管上。

该样品不需要进行图1所示程序的其他试验。

如果被试验的组件是一种新设计的样品而不是来自于生产线上,应在试验报告中加以说明(见第8章)。

4. 试验程序4.1 一般说明:本试验程序是基于公司现有的试验条件对试样所做的一般定性判定,有些显而易见的项目,如某些目视检查的项目未列入其中。

4.2 一般检查用于试验的接线盒组件包括:a.成套注塑件接线盒、接线端子和旁路二极管。

b.灌封用胶。

c.粘接用胶d.电缆(每个接线盒应配正负极电缆各500mm)。

e.备用接线盒结构图纸和主要技术参数说明。

4.3 目视检查4.3.1 接线盒应具有以下不可擦除的标识:a. 产品型号b. 制造材料c. 电压等级d.输出端极性e. 导线截面f. 警示标识g. IP防护等级4.3.2 接线盒盖连续开合三次,应无损坏,保证在工作位置再次打开时仍需借助工具。

4.3.3 爬电距离和绝缘距离:不同电位带电体间的距离(最近不穿越绝缘体)≥8mm;带电体距与盒子外壁间直线距离≥2mm;4.3.4 压接牢固度:4.3.4.1 目视入线口出压接无明显间隙,手持转动外引线,导线压紧部分无松动,拉动引线串动。

高电压工程4(液固击穿)

高电压工程4(液固击穿)

四. 提高固体电介质击穿电压的措施
1. 改进制造工艺 清除杂质、水分、气泡;使介质尽可能致密均匀
2. 改进绝缘设计
采用合理的绝缘结构;改进电极形状,使电场尽 可能均匀;改善电极与绝缘体的接触状态,消除 接触处的气隙
3. 改善运行条件 注意防潮、防尘;加强散热
五. 绝缘老化
电气设备的绝缘在运行过程中受到电、热、化 学和机械力的长期作用,导致其物理、化学、电气 和机械等性能的劣化,称为绝缘的老化。
局部放电使电介质劣化损伤的机理:
• 放电过程产生活性气体O3、NO、NO2等对介质产生氧化和 腐蚀作用,使介质逐渐劣化;
• 放电过程产生的带电粒子撞击介质,引起局部温度上升, 加速介质氧化并使局部电导和介质损耗增加;
• 带电粒子撞击还有可能破坏有机高分子材料结构,使其裂 解;
• 放电产生的高能辐射线引起材料分解;
4. 受潮
对不易吸潮的材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯、等中性介 质,受潮后击穿电压仅下降一半左右;容易吸潮的极性介质 ,如棉纱、纸等纤维材料,吸潮后的击穿电压可能仅为干燥 时的百分之几或更低。因为电导率和介质损耗大大增加的缘 故。
5. 累积效应
固体介质在不均匀电场中以及在幅值不是很高的过电压 、特别是雷电冲击电压下,介质内部可能出现局部损伤,并 留下局部碳化、烧焦或裂缝等痕迹。多次加电压时,局部损 伤会逐步发展,这称为累积效应。它会导致固体介质击穿电 压的下降。
浮于水中,多余的会沉淀到油底部。 潮湿的油由0℃开始 上升时,一部分水分从悬浮状态转为
害处较小的溶解状态,使击穿电压上升;超过80 ℃后,水开始
汽化,产生气泡,引起击穿电压下降,从而在60 ℃~80℃间出
现最大值
四、提高液体介质击穿电压的方法

电力设备检修与维护技术手册

电力设备检修与维护技术手册

电力设备检修与维护技术手册第一章概述1.1 引言电力设备的正常运行对于供电系统的稳定和连续供电至关重要。

为了确保电力设备的性能和可靠性,定期的检修和维护是必不可少的工作。

本手册旨在提供电力设备检修与维护的技术指导,帮助维护人员了解相关操作和注意事项,以确保设备的良好运行状态。

1.2 适用范围本手册适用于各类电力设备的检修与维护,包括发电设备、变压器、开关设备、电缆等。

根据不同设备的特点和要求,具体的操作方法和技术措施可能有所差异,需要根据实际情况进行调整。

第二章检修与维护要求2.1 定期检修定期检修是保证设备长期稳定运行的重要环节。

根据设备的使用寿命和工作条件,制定相应的检修计划,包括检查关键部件的磨损情况、更换易损件、清洁设备表面和内部等。

同时,还需进行必要的测试和校准,以确保设备的性能和准确度。

2.2 应急维护在电力设备发生故障或突发事件时,需要及时采取措施进行应急维护,以最大限度地减少停电时间和设备损坏。

应急维护包括快速定位故障点、紧急修复或更换故障元件、恢复电力供应等。

同时,也需要对事故进行分析和记录,以便后续的故障排查和改进工作。

第三章设备检修与维护技术3.1 安全措施在进行电力设备检修与维护时,必须严格遵守相关的安全规范和操作要求。

确保设备处于安全状态,采取有效的措施防止电击、火灾等事故的发生。

同时,还需配备必要的安全防护装备和工具,提供必要的培训和指导,提高维护人员的安全意识和技能水平。

3.2 检查与测试检查和测试是电力设备检修与维护的基础工作。

通过对设备外观、接线、电气参数、润滑油等进行检查,及时发现潜在问题并进行处理。

同时,根据设备类型和要求,进行相应的测试,如回路测试、绝缘测试、温升测试等,以验证设备的正常运行状态。

3.3 维护保养维护保养是确保设备可靠性和延长使用寿命的重要任务。

根据设备的不同部位和要求,进行定期的润滑、清洁、紧固等操作,以减少磨损和故障的发生。

同时,对设备进行记录和跟踪,建立设备档案和维护计划,为后续的检修和维护工作提供依据。

主变压器检修

主变压器检修

主变压器检修工艺规程1.概述及设备系统简介我公司两台主变均由××××变压器有限公司提供。

500KV变压器设备规范见下表。

2 变压器检修类别及周期3变压器检修项目4检修前的准备工作4.1 熟悉和掌握变压器运行情况及大修原因,查阅其缺陷记录,历次的有关试验记录及上次大修记录。

4.2 除大修常规项目外,订出大修特殊项目(如消除重大缺陷,提高出力,推广兄弟单位先进经验对某元件、附件进行改造或改进)对特殊项目要有可靠措施并做到现场一一落实。

4.3 根据大修项目及工作内容,制定出材料、备品、备件计划(如变压器油、套管、常用的绝缘材料、耐油橡胶垫等)。

4.4准备好文件包、网络图、质检计划、安全技术措施等。

4.5 对绝缘材料、备品、备件做必要的试验,鉴定其质量好坏,能否使用,变压器油要做耐压试验及色谱分析,必要时做混油试验。

4.6 能够事先加工的部件,要画图加工制作。

4.7 工具准备:现场使用的工具要有数,并列出工具清单,起重工具要安全可靠,按变压器油量,准备适量的、干净的、合格的变压器油桶,根据现场实际条件、工作内容、时间及天气变化,准备适当的防尘、防雨、防火工具。

4.8 准备大修的变压器,要在变压器退出运行,按照“电业安全规程”的规定办理工作票后,方可做现场准备工作及大修开工。

4.9 专用起吊工具用前应认真的检查。

钢丝绳与坚硬的边角处应垫木板或其它物质,防止割坏甚至割断钢丝绳。

4.10 在放油前查明渗漏点,研究和订出其消除方法。

4.11 小修、临修前准备工作:参照大修准备工器具、设备材料、网络图、故障预想等。

4.12其他:现场安全条件检查已具备;工作组成员已明了工作内容,思想稳定,着装符合安全要求;工作票办理完毕,允许开工后方可开始工作。

4.13检修所需主要设备及工具表变压器油、无水乙醇、电气清洗剂、耐油橡胶板、道木等。

4.15人力需求专业技术人员:具备大型电力变压器检修经验,掌握检修标准,能够解决检修过程中发生的技术问题;电气专业技工:具备基本检修技能,有类似设备检修经验,能够独立完成检修工作;焊工: 持有焊接特种作业操作证具备中压以上焊接、切割的技能;起重工: 持有起重工特种作业操作证具备起重工中级以上技能;5变压器检修工序、工艺标准、及注意事项5.1 拆装附件5.2 变压器内检,器身暴露的条件:5.2.1天气无雨、雪、风沙、且晴朗、干燥。

发电机定子绝缘老化试验及分析

发电机定子绝缘老化试验及分析

发电机定子绝缘老化试验及分析许翔;于潇;张一波;金清山;刘旭阳【摘要】张河湾电厂3号机组在2017年A级检修期间进行了定子手包绝缘改造,根据《水电站设备预防性试验规程》的相关要求,完成了首次A修后的定子绕组绝缘老化鉴定试验.【期刊名称】《水电站机电技术》【年(卷),期】2018(041)012【总页数】3页(P30-31,44)【关键词】定子绕组;预防性试验;绝缘老化【作者】许翔;于潇;张一波;金清山;刘旭阳【作者单位】河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北石家庄050300;河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北石家庄050300;河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北石家庄050300;河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北石家庄050300;河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北石家庄050300【正文语种】中文【中图分类】TM3061 前言河北张河湾蓄能电站3号发电电动机由日本富士公司制造,发电电动机为立轴、半伞、空冷可逆式同步电机,定子绕组形式为双层叠绕组,绝缘等级F,于2008年投产。

2017年3号机组进行了投运以来首次A级检修,期间进行了定子绕组手包绝缘改造,按照《水电站设备预防性试验规程》要求,机组首次A修时需进行定子绕组绝缘老化鉴定试验,根据《发电机环氧云母定子绕组绝缘老化鉴定导则》内容编制试验措施并进行试验,3号机组定子绕组绝缘良好。

2 鉴定试验周期(1)新机投产后;(2)第1次A级或B级检修时;(3)累计运行20年以上的每次大修后;(4)运行或预防性试验中多次发生绝缘击穿或必要时;(5)在线局部放电数据(如有)表明定子绕组绝缘有分层等老化特征的。

3 试验范围及项目试验的主要范围是3号发电电动机定子绕组,试验项目包括:(1)整相绕组对地及其他绕组的tanδ及Δtanδ;(2)整相绕组对地及其他绕组的电容增加率;(3)整相绕组的局部放电试验。

4 试验方案4.1 试验仪器电脉冲局部放电检测仪XD5102 Y 5102080;大功率校准脉冲发生器 XD21 JD GY-DJ-01;自动抗干扰精密介质损耗测量仪AI6000 6001;工频交流加压装置(包括调压器、分压器、升压变压器、并联谐振电抗器、补偿电容等)。

绝缘等级

绝缘等级

绝缘等级(insulation class)简介电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H 级。

允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。

温度等级绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180绕组温升限值(K) 60 75 80 105 125性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145影响在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。

绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。

不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。

因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。

绝缘电阻insulation resistance绝缘物在规定条件下的直流电阻。

绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。

对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。

式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。

Rm≥U/(1000+P/100)换算冷态电阻值,可供参考:RMC≥U÷1000×(75-t)÷5式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧)t----测量时绕组的温度(℃)u----绕组额定电压(V).(电机额定电压)p----电机额定功率(kw)。

公式是这么样:R=U/(1000+P/100)R——绝缘电阻(MΩ);U——电动机的额定电压(V);P——电动机功率(KW)。

但实际工作一般按这样的做法:1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。

2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。

高压输变电设备的绝缘配合知识

高压输变电设备的绝缘配合知识

高压输变电设备的绝缘配合知识1. 前言在高压输变电系统中,绝缘配合是确保设备正常运行和可靠性的关键因素之一。

绝缘配合是指在高压设备中采用不同材料和结构的绝缘材料,将不同电压等级的设备隔离开来,确保设备在高压环境下能够安全运行。

本文将介绍高压输变电设备的绝缘配合知识,包括绝缘材料的分类、绝缘配合的原则以及常见故障及其处理方法。

2. 绝缘材料的分类高压输变电设备的绝缘材料主要分为有机绝缘材料和无机绝缘材料两大类。

2.1 有机绝缘材料有机绝缘材料主要包括橡胶、塑料和纸浸渍等。

2.1.1 橡胶橡胶是一种重要的有机绝缘材料,具有良好的柔韧性、耐磨性和耐腐蚀性。

常见的橡胶绝缘材料有橡胶护套、橡胶绝缘管等。

2.1.2 塑料塑料是一种常用的有机绝缘材料,具有良好的绝缘性能和机械强度,广泛应用于高压设备的绝缘系统中。

常见的塑料绝缘材料有聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)等。

2.1.3 纸浸渍纸浸渍是一种以纸为基材的有机绝缘材料,具有良好的耐热性和绝缘性能。

常见的纸浸渍绝缘材料有油浸纸、蜡浸纸等。

2.2 无机绝缘材料无机绝缘材料主要包括瓷、玻璃和硅酸盐等。

2.2.1 瓷瓷是一种常用的无机绝缘材料,具有优良的耐热性和耐腐蚀性,广泛应用于高压设备的绝缘系统中。

常见的瓷绝缘材料有瓷瓶、瓷套管等。

2.2.2 玻璃玻璃是一种常见的无机绝缘材料,具有较高的绝缘性能和机械强度。

常见的玻璃绝缘材料有玻璃绝缘子、玻璃管等。

2.2.3 硅酸盐硅酸盐是一种常用的无机绝缘材料,具有良好的耐热性和耐腐蚀性,广泛应用于高压设备的绝缘系统中。

常见的硅酸盐绝缘材料有陶瓷绝缘子、瓷套管等。

3. 绝缘配合的原则在高压输变电设备中,绝缘配合的原则主要包括电学配合、热学配合、机械配合和化学配合。

3.1 电学配合电学配合是指在高压设备中,根据设备电压等级和介质特性选择合适的绝缘材料,以保证正常的电场分布和绝缘性能。

通常情况下,高电压设备使用无机绝缘材料,而低电压设备使用有机绝缘材料。

分段绝缘器的安装与调整

分段绝缘器的安装与调整

分段绝缘器的安装与调整一、吉斯玛分段绝缘器(官坝、张北机务段)1.1使用条件使用范围:用于单相、2x25kV,50Hz,AC 电气化铁路正线上渡线的电气绝缘,以及接触网系统的其他绝缘。

1.2 接触网的悬挂模式:全自动受拉简单垂直接触网系统,不带Y 型弹性电线。

1.3 系统高度:1.6m。

2 标准技术性能和规范2.1 性能和要求2.1.1 分段绝缘器由主绝缘子、金属附件和悬挂部件组成。

本包设备还包括承力索和其他连接部件采用的绝缘器。

承力索使用的绝缘器是复合绝缘子。

2.1.2 绝缘部分和受电弓之间是直接滑动接触。

在通过受电弓时不得产生任何供电中断。

分段绝缘器的中性绝缘子两端允许电压是25kV,允许工作电流(不得减少产品的使用寿命)的600A。

短路电流的要求:无载电压25kV 情况下,短路电流不得低于5kA(持续0.1s)。

安装条件(包括产品安装曲线,交错以及可变弧度)将在基本设计阶段提供。

在规定安装条件以及第1 条中所规定工作条件下运行,可保证产品不与受电弓相碰撞。

分段绝缘器的材料可提供很好的电弧电阻性能以及电弧抑制性能,可以防止烧坏分段绝缘器的附件。

灭弧的时间少于或等于≤ 2s。

角形避雷器的距离应确保能提供超过最大运行电压2.5 倍的过电压的保护。

2.1.3 分段绝缘器的材料:主绝缘子由高强度聚合材料制成。

相关金属安装配件以及各种附件和紧固件由防腐轻型材料制成。

2.2 性能和技术要求2.2.1整个分段绝缘器的工作年限不得低于15 年。

在其整个工作年限内,绝缘构件的电气和物理性能如下表所示:2.2.2 设置的分段绝缘器的重量大约12.5kg。

整套分段绝缘器的安装说明将在设计联络会议期间提供。

受电弓的接触压力不超过250N。

3. 附件备件、专用仪器和工具在正常工作运行情况下,只有与受电弓接触的构件才会受到磨损。

因此分段绝缘器的备件主要是接触横浇口(长和短两种),以及承座。

请参见备件表。

二、XTK分段绝缘器1.工作条件1.1 用途:用于单相50Hz、2×25kV 交流电气化铁路正线间渡线及其他接触网电分段处。

日本橡胶线的常用线型

日本橡胶线的常用线型
火花
5000V至少0.15s
6.4 c)
绝缘电阻测试
不超过附表1至11的数值
参考后附的电安法附件1的附件11的表(第57-59页)。
HHFF及NNFF应该是6M.KM
PNCTF,PNCTFK应该是500 M.KM
6.5
导体耐热颜色改变的测试
导体表面不应有明显的颜色变化
6.6
绝缘
老化前物理性能
氯丁二烯橡胶
6.8
延伸率
乙炳橡胶绝缘
抗拉强度
不小于老化前的80%
延伸率
氯磺化聚乙烯绝缘
抗拉强度
不小于老化前的80%
延伸率
氯丁二烯橡胶护套
抗拉强度
不小于老化前的65%
延伸率
阻燃测试(只适用于氯丁二烯和氯磺化聚乙烯绝缘橡胶)
火焰应在60秒内熄灭
6.9
弯曲测试(仅适用于扁平线)
断裂率不超过50%
不应出现电流中断,没有绝缘裂纹等现象
日本橡胶线的常用线型:
NNFF氯丁二烯橡胶绝缘线;
HHFF氯磺化聚乙烯橡胶绝缘线;
PNCTF,PNCTFK,EP(乙炳)橡胶绝缘,氯丁二烯橡胶护套
导体电阻
不超过附表1至11的数值
6.3
参考JISC 3005 4.4
电气测试
水中
1000V 1分钟
6.4 a)
样品线芯一米以上
空气
2000V 1分钟
6.4 b)
抗拉强度
6Mpa(小值)
6.7
延伸率
250%(最小值)
乙炳橡胶绝缘
抗拉强度
4Mpa(最小值)
延伸率
300%(最小值)
氯磺化聚乙烯绝缘
抗拉强度

绝缘电阻规范

绝缘电阻规范

绝缘电阻规范绝缘电阻规范是指在电气设备运行过程中,为了保证设备的正常运行,对设备的绝缘电阻进行测试和监测的一些规定和要求。

下面是一个可能的绝缘电阻规范的内容,供参考。

1. 基本要求1.1 绝缘电阻测试应按照国家相关标准进行。

1.2 测试仪器应符合相应标准,并经过定期校准。

1.3 绝缘电阻测试应在设备停电状态下进行,确保人身安全。

1.4 测试应定期进行,以确保设备的绝缘状态良好。

2. 测试方法2.1 使用绝缘电阻测试仪进行测试,测试时应先将测试仪仔细校准,并检查测试仪的工作状态。

2.2 测试前应清理测试点的表面,确保无灰尘、油污等影响测试结果的物质。

2.3 连接测试仪的测试电极,在测试前应确保电极接触良好。

2.4 测试时应保持环境清洁,避免有尘土、水分等影响测试结果的情况。

3. 测试频率3.1 新安装的设备应在投入使用前进行绝缘电阻测试,并记录测试结果。

3.2 高压设备应每年进行一次绝缘电阻测试。

3.3 一般设备应每两年进行一次绝缘电阻测试。

3.4 对于一些特殊使用环境下的设备,如潮湿、腐蚀等恶劣条件下使用的设备,应根据实际情况,增加测试频率。

4. 测试结果4.1 测试结果应记录在设备的维护保养文件中,以备查证。

4.2 测试结果应与设备的绝缘电阻标准进行比对,判断设备的绝缘状态是否良好。

4.3 如果测试结果发现设备的绝缘电阻存在问题,应及时进行维修或更换,以保证设备的正常运行。

4.4 测试结果的合格标准应根据设备的不同情况确定,可以参考国家相关标准进行判断。

5. 维护保养5.1 定期检查设备的绝缘电阻,并记录测试结果。

5.2 定期清理设备的绝缘表面,确保无尘土、灰尘等影响绝缘性能的物质。

5.3 对于老化或损坏的绝缘材料,应及时更换,确保设备的绝缘性能。

绝缘电阻规范的目的是为了保证设备的正常运行和人身安全。

通过定期的绝缘电阻测试和维护保养,可以及时发现和解决设备绝缘问题,防止绝缘破损引发的电气事故。

新能源电机绝缘老化原因

新能源电机绝缘老化原因

新能源电机绝缘老化原因
新能源电机绝缘老化是由多种因素引起的,下面我会从多个角
度来解释。

首先,温度是导致电机绝缘老化的重要因素之一。

在高温环境
下运行的电机会导致绝缘材料逐渐老化,失去原有的绝缘性能。

此外,温度的周期性变化也会对绝缘材料造成压力,加速老化过程。

其次,电机运行中的电压和电流也会对绝缘老化产生影响。


高或者过低的电压都会导致绝缘材料的老化,而过大的电流也会在
绝缘材料中产生热量,加速老化过程。

另外,化学物质的侵蚀也是导致绝缘老化的原因之一。

在一些
恶劣的工作环境中,化学物质会对绝缘材料产生侵蚀,使其失去绝
缘性能,从而导致老化。

此外,机械应力也是导致绝缘老化的重要因素之一。

在电机运
行过程中,机械振动和冲击会对绝缘材料产生应力,使其逐渐老化。

最后,还有一些外部因素,比如潮湿环境、辐射等也会对绝缘
材料的老化产生影响。

综上所述,新能源电机绝缘老化是由多种因素综合作用导致的。

为了延长电机的使用寿命,需要在设计和使用过程中综合考虑以上
因素,选择合适的绝缘材料和合理的工作环境,以减缓绝缘老化的
过程。

4.4绝缘的老化

4.4绝缘的老化



电气设备的使用寿命一般取决其绝缘的寿命,后 者与老化过程密切相关。 通过绝缘试验判别其老化程度是十分重要的。 绝缘老化的原因主要有热、电和机械力的作用 , 此外还有水分、氧化、各种射线、微生物等因素 的作用。 各种原因同时存在、彼此影响、相互加强,加速 老化过程。
介质的老化过程 固体介质的热老化过程 受热→带电粒子热运动加剧→载流子增多 →载流子迁移→电导和极化损耗增大→ 介质损耗增大→介质温升→加速老化 液体介质的热老化过程 油温升高→氧化加速→油裂解→分解出多 种能溶于油的微? 电老化系指在外加高电压或强电场作用下 的老化。 介质电老化的主要原因是什么? 介质中出现局部放电。
一、电介质的热老化 什么是电介质的热老化? 在高温的作用下,电介质在短时间内就会 发生明显的劣化;即使温度不太高,但 如作用时间很长,绝缘性能也会发生不 可逆的劣化,这就是电介质的热老化。 温度越高,绝缘老化得越快,寿命越短。
热老化规则: 热老化8℃规则:对A级绝 缘介质,如果它们的工作温度超过规定 值8℃时,寿命约缩短一半。 相应的 对B级绝缘和H级绝缘则分别适用10℃和 12℃规则。
局部放电引起固体介质腐蚀、老化、损坏 的原因有: 破坏高分子的结构,造成裂解; 转化为热能,不易散出,引起热裂解, 气隙膨胀; 在局部放电区,产生高能辐射线,引起 材料分解; 气隙中如含有氧和氮,放电可产生臭氧 和硝酸,是强烈的氧化剂和腐蚀剂,能 使材料发生化学破坏。
各种绝缘材料耐局部放电的性能有很大差 别: 云母、玻璃纤维等无机材料有很好的耐 局部放电能力 旋转电机采用云母、树脂作为绝缘材料 有机高分子聚合物等绝缘材料的耐局部 放电的性能比较差
绝缘油的老化原因:
油温升高而导致油的裂解,产生出一系列 微量气体; 油中的局部放电还可能产生聚合蜡状物, 影响散热,加速固体介质的热老化。

IEC绝缘测试规范

IEC绝缘测试规范

IEC绝缘测试规范篇一:电线电缆绝缘抗拉强度试验规范电线电缆绝缘抗拉强度试验规范(ISO9001-2015)1. 0目的确保拉力强度试验的正确和有效性。

2.0适用范围适用于电线电缆绝缘、内外护套的抗拉强度及断裂伸长率的测试。

3.0试验设备和材料3.1拉伸试验机、比重天平、千分尺。

3.2要求:如果是绝缘、内护套和外护套的尺寸允许,则采用切试片机取样,如尺寸较小,则取管状试样即可,双芯和三芯平行线芯扁线的各绝缘线芯,不必分离。

3.3从每根试验电线上截取三个各600mm长的样品,样品分加别取自该电线相距至少1米的三个部位,然而将三个样品截成六个约100mm长的样品并加以标识区分。

试样长度至少2英寸(5.08cm)。

4.0试验步骤4.1每天试验前,检查拉力强度试验机是否正常,如异常,须检修,并作好记录。

4.2测量断裂伸长率,在所有试样(老化和未老化)上作两个测量标记,距离应以试片要求设定。

4.3所有试样应放置在23±2℃下至少3小时。

4.4试验操作时,夹头分离速度为250mm/min,如果是比重大于0.925g/ml的聚乙烯,则拉伸速率可减至25±5mm/min。

5. 0结论5.1试样断裂伸长率(%),根据断裂时测得的测量标记之间的距离和原先测量标记之间的距离计算得出。

计算公式:(显示值-标准值)X100%/标准值。

5.2试样截面指拉伸试验前试样的截面。

5.3对于那些在夹头处直接断裂且具有明显小的测量值的试样,不作试样评价。

5.4至少要进行六次无可非议的拉伸试验,六次试验测出值的平均值为试样的抗拉强度和断裂伸长值。

5.5如果试验结果符合电线标准规定,则试验算通过,如果不符合,则判为NG,并作好记录,结果告知送检部门负责人,所做试样退回送检部门或报废处理。

(具体参见5.6。

5.6 线材抗拉强度要求参数表:篇二:耐压测试标准耐压测试标准GB/T 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。

高电压工程课件

高电压工程课件
容。通常气隙尺寸很小,有Ca>>Cg>>Cb。电极
间的全部电容为
CCaCCggCCbb CaCb
•高电压工程
•20
高电压工程基础
如果电极间加上瞬时值为u的交变电压,当介 质的tanδ很小时,则Cg上分配到的电压瞬时值为
ug
u Cb Cg Cb
•高电压工程
•21
高电压工程基础
当ug随u增加达 到气隙放电电压Ug时, 气隙发生放电,放电
Cg每次放电时,其放电电荷量为:
Q rC gC C aa C C bb(U gU r)(C gC b)(U gU r)
Qr称为真实放电量,但由于Cg、Cb和Ca实际上都 是无法测定的,所以Qr也无法测定。
•高电压工程
•25
高电压工程基础
由于气隙放电使气隙上电压下降 U =Ug﹣Ur,必引 起Cb上的电压增加 U。随着Cb上电压的增加,需要补
式中 A——比例常数
单位时间内散出的热量Q2:
Q2 (tto)S
σ——散热系数;
S ——散热面积。
介质的发热和散热与温度的关系
•高电压工程
•6
高电压工程基础
热击穿的主要特点: 1)击穿电压随环境温度的升高呈指数规律
下降; 2)击穿电压直接与介质的散热条件相关。 ➢ 介质厚度 ➢ 加压时间 ➢ 电压频率或介损
(约大一个数量级)。
•高电压工程
•31
高电压工程基础
二、气泡击穿理论
不论由于何种原因使液体中存在气泡时,由
于在交变电压下两串联介质中电场强度与介质介
电常数成反比,气泡中的电场强度比液体介质高,
而气体的击穿场强又比液体介质低得多,所以总
是气泡先发生电离,这又使气泡的温度升高,体
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第四节 绝缘的老化
什么叫绝缘的老化 绝缘老化的原因有哪些 电介质的热老化 电介质的电老化 其他影响因素
什么叫绝缘的老化? 电气设备的绝 缘在长期运行过程中会发生一系列物理 变化和化学变化,致使其电气、机械及 其他性能逐渐劣化,这种现象统称为绝 缘的老化。 老化的原因有哪些? 热、电、机械 力、水分、氧化、各种射线、微生物等 因素的作用。
介质的老化过程 固体介质的热老化过程 受热→带电粒子热运动加剧→ 受热→带电粒子热运动加剧→载流子增多 载流子迁移→电导和极化损耗增大→ →载流子迁移→电导和极化损耗增大→ 介质损耗增大→介质温升→ 介质损耗增大→介质温升→加速老化 液体介质的热老化过程 油温升高→氧化加速→油裂解→ 油温升高→氧化加速→油裂解→分解出多 种能溶于油的微量气体→ 种能溶于油的微量气体→绝缘破坏
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二、电介质的电老化 什么是电老化? 电老化系指在外加高电压或强电场作用下 的老化。 介质电老化的主要原因是什么? 介质中出现局部放电。
局部放电引起固体介质腐蚀、老化、损坏 的原因有: 破坏高分子的结构,造成裂解; 转化为热能,不易散出,引起热裂解, 气隙膨胀; 在局部放电区,产生高能辐射线,引起 材料分解; 气隙中如含有氧和氮,放电可产生臭氧 和硝酸,是强烈的氧化剂和腐蚀剂,能 使材料发生化学破坏。
一、电介质的热老化 什么是电介质的热老化? 在高温的作用下,电介质在短时间内就会 发生明显的劣化;即使温度不太高,但 如作用时间很长,绝缘性能也会发生不 可逆的劣化,这就是电介质的热老化。 温度越高,绝缘老化得越快,寿命越短。
热老化规则: 热老化8℃规则:对A级绝 缘介质,如果它们的工作温度超过规定 值8℃时,寿命约缩短一半。 相应的 对B级绝缘和H级绝缘则分别适用10℃和 12℃规则。
三、其他影响因素
机械应力: 机械应力:对绝缘老化的速度有很大的影 产生裂缝,导致局部放电; 响,产生裂缝,导致局部放电; 环境条件:紫外线,日晒雨淋, 环境条件:紫外线,日晒雨淋,湿热等也 对绝缘的老化有明显的影响。 对绝缘的老化有明显的影响。


电气设备的使用寿命一般取决其绝缘的寿命,后 者与老化过程密切相关。 通过绝缘试验判别其老化程度是十分重要的。 绝缘老化的原因主要有热、电和机械力的作用 , 此外还有水分、氧化、各种射线、微生物等因素 的作用。 各种原因同时存在、彼此影响、相互加强,加速 老化过程。
各种绝缘材料耐局部放电的性能有很大差 别: 云母、玻璃纤维等无机材料有很好的耐 局部放电能力 旋转电机采用云母、树脂作为绝缘材料 有机高分子聚合物等绝缘材料的耐局部 放电的性能比较差
绝缘油的老化原因:
油温升高而导致油的裂解,产生出一系列 微量气体; 油中的局部放电还可能产生聚合蜡状物, 影响散热,加速固体介质的热老化。
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