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常德工频高压局放试验装置 耦合电容器型号:OWF -400/300额定频率:50Hz标称电容量:400PF额定电压:300kV工频耐压水平:330kV/1min局部放电量:额定电压下<10PC 80%额定电压下≤5PC允许运行时间:同变压器结构形式:油浸移动式,由顶罩、高压臂、低压臂和底座组成,可作为耦合电容器进行局部放电测量。4、G300-0.5工频保护电阻型号:GR300-0.5额定频率:50Hz额定电压:300kV标称电阻:5kΩ局部放电量:额定电压下<10PC 80%额定电压下≤5PC允许运行时间:同变压器结构形式:采用镍鉻丝缠绕在环氧管上,两端用连接管与变压器、分压器相连。5、KZT-9901工频控制台型号 操作装置功能:1)设有过电压、过电流等多种保护2)设有测量绕组电压表,电容分压器测量电压表(数字式三位半),变压器一次绕组电流表、电压表、二次绕组电流表等;3)采用电机驱动调压器调压,并具有上下保护和零压分闸保护功能;4)设有声光警告5)设有零压合闸、试品击穿自动回零功能6)设有耐压计时元件,到耐压时间时调压器将自动降至零位7)电源为220V控制6、电源滤波器型号:LB-150/0.38额定电压:0.38kV额定容量:150kVA衰减特性:10KHz-100KHz 衰减≥50dB100KHz-300KHz 衰减≥60dB局部放电水平: 额定电压下 Q≤ 3PC干式自然冷却结构7、JFD-2006数字式局部放电检测仪(集成在控制台内)系统主要性能技术指标可测试品的电容量范围6PF~250μF检测灵敏度允许电流


常德工频高压局放试验装置 概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。二、产品型号编制说明本型号编制参照JB/T.3837《变压器类产品型号编制方法》三、使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。

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常德工频高压局放试验装置 校正脉冲发生器予以校正。注意:方波测量盒应尽量靠近试品的高压端。红端子引线接高压端。然后调节放大器增益调节,使该注入脉冲高度适当(示波屏上高度2cm以下),使数字表读数值与注入的已知电量相符。调定后放大器细调旋钮的位置不能再改变,需保持与校正时相同。校正完成后必须去掉校正方波发生器与试验回路的连接。(3)测试操作:接通高压试验回路电源,零标开关至“通”位置,缓缓升高试验电压,椭圆上出现两个零标脉冲。旋转“椭圆旋转”开关,使椭圆旋转到预期的放电处于有利于观测的位置,连续升高电压,注意次出现的持续放电,当放电量超过规定的值时的电压即为局部放电起始电压。在规定的试验电压下,观测到放电脉冲信号后,调节放大器粗调开关(注意:细调旋钮的位置不能再变动),使显示屏上放电脉冲高度在0.2~2cm之间(数字电压表上的PC读数有效数字不能超过120.0),超过120至需要降低增益档测量。注意:本仪器使用数字表显示放电量,其满度值定为100超过该值即为过载,不能保证精度,超过该值需拨动增益粗调开关转换到低增益档。试验过程中常会发现有各种干扰,对于固定相位的干扰,可用时间窗装置来避开。合上开关用一个或两个时间窗,并调节门宽位置来改变椭圆上加亮区域(黄色)的宽度和位置,使其避开干扰脉冲之处,用时间窗装置可以分别测量产生于两个半波内的放电量。三倍频感应法的试验步骤:将高频电源接入仪器后面板的高频电源插座,并将电源开关置于“开”的位子,其他试验方式同前试验。

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常德工频高压局放试验装置 近几年随着国民经济的发展,停电越来越难随着状态检修的推广带电测试越来越重要超声波探伤仪已成为电网安全运行的重要保障手段。运行中的电力设备局部放电的监测是状态检修的重要组成部分。电力设备局部放电发生时,产生声光电热磁等物理现象。其中声为超声波,超声波是20kHz以上的声波,人耳听不到,它以声源为中心,以球面波的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放存在及定位的方法,比红外摄像仪、紫外摄像仪更易优先发现局放故障,因为局放发生时往往先有振动产生超声后才有热光磁等物理信号。我公司集中科研力量,在广采众长,降低用户购买成本的原则指导下,研发出了手持式超声波局部放电巡检定位仪装置,填补了国内空白,适合在我国电力、铁路、石化行业推广,是状态检修的好帮手。


常德工频高压局放试验装置 35kV电压等级电工产品工频无局放试验设备成套装置技术方案一、适用范围本设备主要用于部分35kV电压等级以下电力产品如电压电流互感器、电力变压器、高压开关柜、高压断路器、电缆附件、所有绝缘器具等高压试品进行工频倍频耐压、局部放电试验及其科学研究试验。二、使用条件海拔高度:≤1000m环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:<90%(25℃时)使用环境:户内无导电尘埃无火灾及爆炸危险不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω、主要设备的技术参数(一)、YDTW-10/100工频无晕试验变压器额定容量:10kVA高压额定电压:100 kV低压额定电压:0.22kV高压额定电流:0.1A低压额定电流:45.5A测量绕组电压:100V相数:单相联结组:II0阻抗电压:≤10%输出波形畸变率:≤3%工频耐压水平:110kV/1min局部放电量:额定电压下≤5PC80%额定电压下≤3PC允许运行时间:额定电压、额定电流下运行1分钟;2/3额定电压、2/3额定电流下连续运行冷却方式:油浸自冷

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常德工频高压局放试验装置 结构说明本仪器为标准机箱结构,仪器分前面板及后面板两部分,各调节元件的位置及位置和功能见下图说明。1、4:长按改变门窗的位置2、3:长按改变门窗的宽度5:时钟设置按钮6:按9号键锁定后再按此键,即可打印试验报告7:分压比设置按钮8:门开关,重复按可选择左右门9:波形锁定按键10:椭圆旋转按钮11:显示方式按钮12:取消按钮A、B、C通道选择旋钮与后面板A、B、C测量通道相对应第五章 操作说明1、试验准备:将机器后面板的三个开关都置于“关”的状态(1)检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地螺栓用粗铜线(用编制铜带)与试验场地的接地妥善相接,输入单元的接地短路片也要妥善接地。(2)根椐试品电容Ca,藕合电容Ck的大小,选取合适序号的输入单元(表一),表一中调谐电容量是指从输入单元初级绕组两端看到的电容(按Cx和Ck的串联值粗略估算)。输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元插座经8米长电缆与后面板上输入插座相接。


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常德工频高压局放试验装置 各项参数的含义和作用如下:?电压倍率、电流倍率正常为1(直接测量),当外接电压互感器、电流互感器时,设置成对应的电压比和电流比,。?高额定电压:指被试变压器高压侧的额定电压值,用于区别不同输入电压等级的变压器; ?低额定电压:指被试变压器低压侧的额定电压值,用于区别不同输出电压等级的变压器; ?当前温度:输入当前的被测变压器的本体温度(可通过红外测温仪测出),用于对测试结果做温度校正,仪器自动将变压器短路试验的数据包括阻抗电压和短路损耗,换算到75℃下的值。4.在选中‘三线空载’项目时进入三线空载测量屏,如图五所示:屏幕显示出空载试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电压、空载电流、空载损耗,待数据稳定时按确定键将数据锁定(屏中会提示“锁定”,按→键打印)。图五 特性三相空载屏5.在选中‘三线负载’项目时进入三线负载测量屏,如图六所示:屏幕显示出短路试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电流、阻抗电压、负载损耗、校正到75℃下的负载损耗;数据稳定时按确定键将数据锁定(屏中会提示“锁定”,按→键打印)。图六 特性三相负载屏6.在选中‘单相空载’项目时进入单相空载测量屏,如图七所示:屏幕显示出单相空载试验的实际电压、电流、空载损耗,待数据稳定时按确定键将数据锁定(屏中会提示“锁定”,按→键打印)。


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常德工频高压局放试验装置 系统工作原理:本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经藕合电容Ca送入输入单元,由输入单元拾取到脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值的工作时间,并在这段时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,在示波屏上显示零标脉冲,椭圆时基上两个零标脉冲,通过时间窗的宽窄调节可确定试验电压的相位,试验电压大小由数字电压表指示。


常德工频高压局放试验装置 局部放电现象,主要指的是高压电气设备。据电网统计,局部放电是造成高压电气设备终发生绝缘击穿的重要原因,也是绝缘劣化的重要标征。电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘 表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲。当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。1.局部放电是局部过热,电器元件和机械元件老化的预兆;局部放电趋势是局放随着时间的上升指数,这是个曲折的过程但某个阶段上升。在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生电脉冲化学反应,并引起局部发热等现象;由于局部放电存在以上特点,故电气设备如何避免局部放电、如何去除局部放电,从而使设备正常安全运行就成为电力设备维护人员多考虑的事情。为了去除这种潜伏性故障现象,如今针对伴随局部放电而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测局部放电现象的方法。青岛天正华意电气设备有限公司研制的 TH-70 系列手持式局部放电测试仪是一种多功能的手持仪器,其基于暂态地电压、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况;TH-70 系列手持式局部放电测试仪可以提供可读出的局部放电幅值、相位、波形、二维、三维以及录屏等图谱的存储以及读 出功能等,评估电气设备局部放电情况。系列手持式局部放电测试仪适用于电缆、GIS、开关柜及变压器等电气设备的局部放电检测。

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常德工频高压局放试验装置 局部放电现象,主要指的是高压电气设备。据电网统计,局部放电是造成高压电气设备终发生绝缘击穿的重要原因,也是绝缘劣化的重要标征。电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘 表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲。当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。1.局部放电是局部过热,电器元件和机械元件老化的预兆;局部放电趋势是局放随着时间的上升指数,这是个曲折的过程但某个阶段上升。在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生电脉冲化学反应,并引起局部发热等现象;由于局部放电存在以上特点,故电气设备如何避免局部放电、如何去除局部放电,从而使设备正常安全运行就成为电力设备维护人员多考虑的事情。为了去除这种潜伏性故障现象,如今针对伴随局部放电而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测局部放电现象的方法。青岛天正华意电气设备有限公司研制的 TH-70 系列手持式局部放电测试仪是一种多功能的手持仪器,其基于暂态地电压、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况;TH-70 系列手持式局部放电测试仪可以提供可读出的局部放电幅值、相位、波形、二维、三维以及录屏等图谱的存储以及读 出功能等,评估电气设备局部放电情况。系列手持式局部放电测试仪适用于电缆、GIS、开关柜及变压器等电气设备的局部放电检测。


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常德工频高压局放试验装置 此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。

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常德工频高压局放试验装置 使用技术及注意事项1、因各生产厂家绝缘子的材料和制作工艺略有不同,侦测到放电故障后仪器显示的数值也不同。2、听到故障声音后(故障声音包括放电产生的高频声音和绝缘子本身绝缘电阻下降发出的高频杂音),原则上应按常规方法有针对性的检修,外观检查,清洗,擦拭等。3、擦拭后,仍能听到故障声音,说明此绝缘子不是污染放电,已经严重劣化。4、在干燥天气10KV(距离6-18M),27KV(距离6-10M),35KV(距离10-22M),110KV(距离20-40M),220KV(距离30-45M),500KV(距离35-50M),线路听到故障声音后〔显示分贝值大于20(参考值)〕,说明此绝缘子绝缘不良或27KV以上绝缘子串绝缘电阻降低(灵敏度调至)。5、侦测闪络故障时,受天气状况影响(如晴天,阴天,下雾天)所测数值有所不同。在同一绝缘子上,如晴天检测不到故障声音,而在下雾天能够检测到,说明该绝缘子故障较小,如晴天能直接检测到故障声音,说明故障已比较大。6、在一定湿度下(如早上,下雾天)没有听到放电音,可减少绝缘子擦洗次数,避免大面积盲目擦拭每个绝缘子,省工省时,减轻工作量。7、在晴天时对变电站高压接头在3-6米侦测时,10KV显示分贝值大于20;35KV显示分贝值大于30;110KV显示分贝值大于40;220KV显示分贝值大于45;500KV显示分贝值大于60;即接触不良应引起点注意(参考值)。8、在干燥天气侦测到的绝缘子故障音多为低阻和闪络故障,湿度较大的天气多为污染故障(包含低阻和闪络故障)。9、在同一条线路上,可对多个绝缘子比较,可迅速判断出故障绝缘子。10、在同一条线路上,听到多个绝缘子故障声音后,应首先检查分贝值大的绝缘子故障,再检查分贝数值比较小的绝缘子故障。11、运行中的汽车,人体走动,都会产生超声波,但不是连续性的,有时会干扰机器,应注意区别。

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常德工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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常德工频高压局放试验装置 将手动/自动选择开关24向右置于自动位置。(17)用钥匙打开,带锁开关22,此时停止指示灯21和高压数字电压表5数码管亮,控制台已供电;基准数字电压表23数码管亮,表示自动部分也已供电。(18)调节基准电压调节电位器25,将基准电压表23调至所需数值。(19)按启动按钮20,试验就按预先设定的电压与耐压时间自动按以下步骤进行:a.以对应于基准电压的较高的升压速度从零位升至75%基准电压;b.再以每秒2%基准电压的升压速度从75%基准电压升到基准电压,即试验电压。c. 当电压一到预置值时,就立即进行耐压计时。d. 在进行耐压计时时,只要输出高压一偏离预置值时,电路就会自动进行微调。e. 耐压计时时间一到就自动快速降至零,一次耐压即告完成。(20)按停止按钮21,并切断电源22,结束试验。(21)如试验中发生试品击穿,则可手动操作(13)。C、试验后工作(1)试验结束后,用接地棒挂在高压输出端,再拆除试品(2)认真做好试验时数据记录,并整理成报告(3)对报告进行分析,并有明确结论

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常德工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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常德工频高压局放试验装置 电场不均匀。2、电介质不均匀。3、制造过程的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。二 、局部放电的模拟电路及放电过程简介介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟电路(a b c等值电路)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。


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常德工频高压局放试验装置中高频工业设备的干扰图形。(图5—13)波形特点:连续发生,仅出现在电源波形的半周内。原因:感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。(11)铁芯磁饱和谐波的干扰图形波形特点:较低频率的谐波振荡,出现在两个半周上,幅值随试验电压升高而增大,不加电压时消失,有重现性。原因:试验系统各种铁芯设备(试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等)磁饱和产生的谐振。电极在电场方向机械移动的干扰图形。(图 5—15)波形特点:仅在试验电压的半周(正或负)上出现的与峰值对称的两个放电响应,幅值相等,而脉冲方向相反,起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近,电压升高时逐渐分开,并可能产生新的脉冲讯号对。原因:电极的部分(尤其是金属箔电极)在电场作用下运动。漏电痕迹和树枝放电波形特点:放电讯号波形与一般典型图象均不符合,波形不规则不确定。原因:玷污了的绝缘上漏电或绝缘局部过热而致的碳化痕迹或树枝通道。在放电测试中必须保证测试回路中其它元件(试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器、电压表电阻等)均不放电,常用的办法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验,看看有无放电。了解了各种放电类型的波形特征,来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰和正确地进行放电测量了。


常德工频高压局放试验装置中高频工业设备的干扰图形。(图5—13)波形特点:连续发生,仅出现在电源波形的半周内。原因:感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。(11)铁芯磁饱和谐波的干扰图形波形特点:较低频率的谐波振荡,出现在两个半周上,幅值随试验电压升高而增大,不加电压时消失,有重现性。原因:试验系统各种铁芯设备(试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等)磁饱和产生的谐振。电极在电场方向机械移动的干扰图形。(图 5—15)波形特点:仅在试验电压的半周(正或负)上出现的与峰值对称的两个放电响应,幅值相等,而脉冲方向相反,起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近,电压升高时逐渐分开,并可能产生新的脉冲讯号对。原因:电极的部分(尤其是金属箔电极)在电场作用下运动。漏电痕迹和树枝放电波形特点:放电讯号波形与一般典型图象均不符合,波形不规则不确定。原因:玷污了的绝缘上漏电或绝缘局部过热而致的碳化痕迹或树枝通道。在放电测试中必须保证测试回路中其它元件(试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器、电压表电阻等)均不放电,常用的办法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验,看看有无放电。了解了各种放电类型的波形特征,来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰和正确地进行放电测量了。

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