电气绝缘在线检测及诊断技术

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电力设备的在线监测与故障诊断

电力设备的在线监测与故障诊断
加拿大BravTech 铂睿克
超声一体化气室+膜渗透平衡脱气
气敏传感器
H2,CO,CH4,C2H6,C2H4,C2H2 单一色谱柱,单一传感器
空气做载气(部分型号)
TRANSFIX
英国Kelman 凯尔曼
动态顶空平衡
光声光谱技术(PAS)
H2,CO,CH4,C2H6,C2H4,C2H2,CO2,O2,八种气体加水分
机械振动监测
高压导体、触头温度监测
①母线电流 ②磁场 ③组件。a 温度传感器, b 感应线圈,c 电子线路 ④红外发光二极管 ⑤红外光接收器 ⑥温度信息接收器
主要问题:绝缘、供电 方法:无线(射频、红外)、光纤
高压开关柜局部放电的监测
暂态地电压(Transient Earth Voltages,TEV) 声发射(AE)
绕组变形
变压器的在线监测
在电场的作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿。
在绝缘结构中局部场强集中的部位,出现局部缺陷时,将导致局部放电。
变压器局部放电监测
局部放电监测的意义
刷形树枝 丛林状树枝
局部放电是造成高压电气设备最终发生绝缘击穿的主要原因。这是一个“日积月累”的过程,可谓“冰冻三尺非一日之寒”。
宽带脉冲电流法局部放电监测
宽带脉冲电流法局部放电监测
常规局放测量的相位谱图不能分离噪声与信号,不能分离不同种类的信号,从而不能准确识别放电类型。
宽带脉冲电流法局部放电监测
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局放A
基于脉冲信号分离分类技术的局放检测则可根据信号特征将每一类局放的相位谱图分离出来

(完整word版)电气设备在线监测与故障诊断

(完整word版)电气设备在线监测与故障诊断

(完整word版)电气设备在线监测与故障诊断网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目:电气设备在线监测与故障诊断学习中心:层次:专科起点本科专业:年级: 年春/秋季学号:学生:指导教师:完成日期:年月日内容摘要文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。

关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1。

1 课题的背景及意义 (1)1.2 国内外研究和发展动态 (1)1。

2。

1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1)1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (1)1。

3 本文的主要内容 (2)2 电气设备的在线监测 (4)2.1 概述 (4)2。

2 高压断路器的在线监测 (4)2.3 变压器的在线监测 (4)2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (4)2。

5 电容型设备的在线监测 (5)3 电气设备的故障诊断 (6)3。

1 系统的基本框架 (6)3.2 故障诊断方法 (6)3.3 远程故障诊断系统 (7)4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8)4.1 在线监测装置的稳定性 (8)4。

2 在线监测与诊断系统的标准化 (8)4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9)5 结论 (10)参考文献 (11)附录 (12)1 绪论1。

1 课题的背景及意义近年来,国内外电网大面积停电事故时有发生,原因大多与电网设备存在问题和电网运行问题有关。

为防止电气设备自身故障导致电网事故采用在线监测与故障诊断技术来对电气设备运行状态进行监测和诊断,已成为发展方向,并引起各方面的重视。

电力设备的绝缘检测与故障诊断

电力设备的绝缘检测与故障诊断

电力设备的绝缘检测与故障诊断一、背景电力设备在运行时,由于受到环境因素、负载变化等因素的影响,容易出现绝缘降低、绝缘击穿等故障。

因此,绝缘检测和故障诊断是确保电力设备安全运行的关键技术之一。

二、绝缘检测2.1 绝缘检测的目的绝缘检测的目的是为了确保设备在正常工作时保持良好的绝缘状态,避免绝缘击穿引起的失效和危险。

2.2 绝缘检测方法常用的绝缘检测方法包括:•直流电桥法•交流电桥法•介电损耗仪法•光谱分析法其中,直流电桥法和交流电桥法是比较常用的方法。

直流电桥法适用于中小容量的设备,而交流电桥法适用于大容量设备。

2.3 绝缘检测结果及处理绝缘检测结果通常用绝缘电阻值来表示。

一般来说,绝缘电阻值大于等于一定值时,绝缘状态良好;小于该值时,绝缘状态较差;小于另一个值时,则可能已经出现了绝缘缺陷。

对于出现问题的设备,需要进行进一步故障诊断。

三、故障诊断3.1 故障诊断的目的电力设备故障诊断的目的是为了快速、准确地找出设备的故障原因,采取有效的措施进行修复。

故障诊断的及时性和准确性对于设备的正常运行和安全等级都有重要的影响。

3.2 常见故障类型常见的电力设备故障类型包括:•绝缘击穿•绕组短路•转子断裂•变压器漏油•变压器绕组间短路3.3 故障诊断方法•检查与测试法•光学检查法•监控数据分析法四、绝缘检测和故障诊断是电力设备运行过程中必不可少的环节。

合理的检测和诊断方法能够保障设备的正常运行,延长设备寿命,在节约维修成本的同时,更重要的是确保了电力系统的安全性和可靠性。

电气设备的绝缘在线监测与状态维修

电气设备的绝缘在线监测与状态维修

电气设备的绝缘在线监测与状态维修随着工业自动化水平的不断提高,电气设备在生产中所占的比重也越来越大。

由于电气设备在长时间运行中所受到的环境、温度、湿度等因素的影响,设备的绝缘状态可能会出现问题,而绝缘状态不良则会导致设备的故障甚至损坏,给生产带来严重后果。

对电气设备的绝缘状态进行在线监测及状态维修显得尤为重要。

一、绝缘在线监测的意义电气设备的绝缘状态直接关系到设备的运行安全和稳定性。

绝缘状态不佳容易导致设备的漏电、击穿、绝缘老化等问题,进而引发设备故障。

而通过绝缘在线监测,可以及时发现设备的绝缘状态异常,从而及时采取措施进行修复或更换绝缘材料,避免可能引发的设备故障。

通过绝缘在线监测还可以及时了解设备的运行状态,提前发现潜在的问题,为设备的维护和日常管理提供数据支持。

绝缘在线监测对于保障设备的正常运行以及延长设备的使用寿命都具有重要的意义。

绝缘在线监测可以通过多种方法实现,比较常见的有局部放电监测、绝缘电阻测试、红外热像技术等。

1.局部放电监测局部放电是绝缘材料中部分位置发生的放电现象,是绝缘老化和劣化的重要标志之一。

通过局部放电监测设备可以实时监测设备中是否存在局部放电现象,及时发现绝缘状态不佳,从而进行及时修复或更换绝缘材料。

这种方法适用于各种高压设备的绝缘状态监测。

2.绝缘电阻测试绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘状态的好坏。

当绝缘电阻值低于一定数值时,表示绝缘状态不佳,存在泄漏电流或绝缘受潮等问题。

通过绝缘电阻测试可以及时发现绝缘状态不佳的设备,并及时进行维修,以避免可能的故障发生。

3.红外热像技术红外热像技术是通过检测设备表面的温度分布来判断设备的运行状态。

通常情况下,设备绝缘状态不佳会导致局部温度升高,通过红外热像技术可以及时发现这些异常的温度分布,从而发现绝缘状态不佳的设备并及时进行维修。

以上这些技术可以单独使用,也可以结合使用,以更全面地监测设备的绝缘状态,为设备的维修提供更准确的数据支持。

绝缘在线监测系统

绝缘在线监测系统

电力设备在线监测与故障诊断课程设计题目:电气设备绝缘在线监测系统专业:电气工程及其自动化班级:09电气2班学生姓名:王同春学号:0967130219指导教师:张飞目录摘要 (3)引言 (3)1 在线监测技术的发展现状 (3)1.1 带电测试阶段 (3)1.2 在线监测及智能诊断 (4)2 在线监测技术的基本原理 (4)2.1 在线监测系统的组成 (4)3 硬件设计 (6)4 电流传感器 (6)5 前置处理电路 (7)6 数字波形采集装置 (7)7 现场通信控制电路 (8)8 结语 (8)参考文献: (8)摘要: 绝缘在线监测与诊断技术近年来受到电力行业运营、科技部门的高度重视,应对其进行深入研究并开发应用。

在线监测系统主要是对被测物理量(信号)进行监测、调理、变换、传输、处理、显示、记录、等多个环节组成的完整系统。

随着传感器技术、信号采集技术、数字分析技术与计算机技术的发展和应用,使在线监测技术将向着更加准确、及时、全面的方向发展,使电气设备的工作更加安全可靠。

关键词: 电力系统;高压电气设备; 绝缘在线监测系统;引言在电网中,高压电气设备具有不可替代的作用,若其绝缘部分劣化或存在缺陷,就可能对电网设备的正常运行造成影响,进而引发安全事故。

而以往的设备检修和测试工作都是在电网设备运营过程中,通过定期停电的方式来完成的。

但这种检修方式也存在很多问题:①检修时必须停电,影响电网正常运营。

一旦碰到突发状况,设备不能停电而造成漏试,可能埋下安全隐患。

②由于测试程序繁琐、时间集中,且任务紧迫,工人的工作量较大,极易受人为因素影响。

③检修周期长,某些故障就极易在这个周期内快速发展,酿成大事故。

④测试电压达不到10KV,设备实际运营时的电压要比这个数值要大,同时因为测试期间停电,设备运营过程中关于磁场、温度、电场以及周围环境等情况无法真实的反映出来,因而测试结果不一定与实际运营情况相符。

高压电气设备随着电网容量的持续增大而急剧增加,以往的预防性测试及事故维修已无法保证电网的安全运营。

电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些在现代电力系统中,电气设备的可靠运行至关重要。

而绝缘性能是确保电气设备安全、稳定运行的关键因素之一。

随着科技的不断进步,电气设备绝缘检测技术也在不断创新和发展。

本文将为您介绍一些当前较为先进的电气设备绝缘检测新技术。

一、局部放电检测技术局部放电是电气设备绝缘劣化的早期表现之一。

通过检测局部放电现象,可以及时发现绝缘潜在的问题。

1、超高频检测法超高频检测法利用传感器接收局部放电产生的超高频电磁波信号。

这种方法具有较高的灵敏度和抗干扰能力,能够检测到微小的局部放电信号,并且可以实现对放电位置的定位。

2、超声波检测法当局部放电发生时,会产生超声波信号。

超声波检测法通过安装在设备外壳上的传感器来接收这些信号。

该方法适用于检测开关柜、变压器等设备的局部放电,但其检测范围相对较小。

3、特高频与超声波联合检测法将特高频检测法和超声波检测法相结合,可以综合利用两种方法的优点,提高检测的准确性和可靠性。

同时,还能够对局部放电的类型和严重程度进行更精确的评估。

二、红外热成像检测技术电气设备在运行过程中,由于电流通过会产生热量。

如果绝缘存在问题,可能会导致局部过热。

红外热成像检测技术通过检测设备表面的温度分布,来判断是否存在绝缘故障。

该技术具有非接触、快速、直观等优点。

可以在设备运行状态下进行检测,不影响设备的正常运行。

但它也存在一定的局限性,例如对于小面积的发热点可能不够敏感,容易受到环境温度和风速等因素的影响。

三、介电响应检测技术介电响应检测技术是一种基于电气设备绝缘介质的电学特性进行检测的方法。

1、频域介电谱法通过在不同频率下测量设备绝缘的介电常数和介质损耗因数,来评估绝缘的状态。

该方法能够反映绝缘的整体性能,但测试时间相对较长。

2、时域介电谱法时域介电谱法通过施加阶跃电压或脉冲电压,测量绝缘介质的极化和去极化电流,从而分析绝缘的状况。

这种方法测试速度较快,但对测试设备的要求较高。

电力设备在线监测与故障诊断

电力设备在线监测与故障诊断

电力设备在线监测与故障诊断第一章:1、预防性维修的局限性。

P2-3a)经济角度分析:定期试验和大修均需停电,引起电量损失;定期大修和更换部件的投资,造成巨大的人、财、物的浪费。

b)技术角度分析:试验条件不同于运行条件,多数项目是在低电压下进行检查,很可能发现不了绝缘缺陷和潜在的故障;绝缘的劣化、缺陷的发展有一定的潜伏和发展时间,而预试是定期进行的,常常不能及时准确地发现故障,从而出现漏报、误报或早报。

2、状态维修的具体内容及必要性。

P3具体内容:对运行中电气设备的绝缘状况进行连续的在线监测,随时获得能反映绝缘状态变化的信息。

31234567第二章:12断。

34、光纤温度传感器。

红外传感器:热探测器(热敏电阻型探测器、热电偶型探测器、热释电探测器)、光子探测器。

振动传感器:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、声发射传感器。

电流传感器:互感器型的电流传感器(窄带、宽带)、低频电流传感器、霍尔电流传感器、光纤电流传感器。

电压传感器:电场传感器、耦合式传感器。

气敏传感器:接触燃烧式气敏传感器、半导体式气敏传感器7、在线监测系统中为何对传感器输出信号的预处理常采取“就地处理”的方式?p30对于固定在变电站做连续监测的系统,数据处理的微机往往远离电气设备的主控室,信号经过长距离传送会产生衰减和畸变,同时在传输过程中还可能引入干扰。

故一般预处理采取“就地”处理的方式。

8、信号的预处理一般包含哪些内容?P31程控放大、滤波10、光载波的调制方式有哪些,各种调制方式的原理?P34-351)调幅式调制由模拟信号直接对光载波进行光强度调制。

2)调频式调制先将电信号调制为振幅不变而频率随调制信号的幅度而变化的调频波,再通过发光二极管的光/电转换成和调频电压波相同的光信号的调频波,然后输入光纤。

通过光纤输出的光信号经光/电转换恢复为电信号的调频波,再经解调DM、放大和低通滤波后复原为预处理后的电信号,而后送住数据采集单元。

电气设备绝缘的检测和诊断

电气设备绝缘的检测和诊断
•UF--放电管的实 际放电电压(V) ; Ie--微安表的 额定电流(μA) ;
•二、微安表的保护
•2.电感L:防止突然短路时放电管来不及动
作;
•3.开关K:一
般情况下将微
安表短路,只
在读数时将其
打开,读完数
后要迅速合上
,以保护微安
表。
•二、微安表的保护 •4. 电容器C:滤掉泄漏电流中的交流分量和 通过微安表的交流电流,减小微安表的摆动;
•第二节 直流泄漏电流的测
•一、试验接线

•1. 微安表接于高压侧
AV--自耦调压器,用来调节电压; T--试验变压器,用来供给整流前的交流高压; V--高压硅堆,用来整流; C--滤波电容器,用来减小输出整流电压的脉动,当被
试品的电容CX较大时,C可以不用,当CX较小时, 则需接入0.1μF左右的电容器以减小电压脉动; R--保护电阻,用来限制被试品击穿时的短路电流以保 护变压器和高压硅堆,其值可按10Ω/V选取。
由于被试品真实的平均温度很难准确测定, 换算方法也不很准确,换算后往往有很大误差, 因此,应尽可能在10~30℃的温度下进行测量 。
•4.试验电压的影 响
良好绝缘的tg不随电压的升高而明显增
加,当绝缘内部有缺陷时,tg将随试验电压的
升高而明显增加。
•5.被试品电容量的影响
对电容量较小的设备,测量tg能有效地发现局 部性的和整体性的缺陷。对电容量较大的设备,由 于局部性的缺陷所引起的损失增加只占总损失的极 小部分,此时测量tg只能发现绝缘的整体性缺陷。
•第四节 局部放电的测量
在电场作用下,绝缘的部分区域中发生 放电短路的现象,称为~。 •一、测量的基本原理
•在电源电压
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电气绝缘在线检测及诊断技术复习题一、名词解释1、污闪[答案]:指线路绝缘子表面积污,在受潮或爬电比距不足的情况下,在正常运行电压下发生的闪络放电现象。

2、绝缘老化[答案]:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,内部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。

3、电力变压器[答案]:是一种静止的电气设备,利用电磁感应原理,将一种交流电转变为另一种或几种频率相同、大小不同的交流电,起传输电能改变电压的作用。

4、电力电缆的电树老化[答案]:电极尖端处或微小空气隙、杂质等处电场较强,发生的放电逐渐发展,形成较细的沟状放电通道的碳化痕迹。

5、电气设备故障诊断[答案]:通过对电气设备的试验和各种特性的测量,了解其特征,评估设备在运行中的状态(老化程度),从而能早期发现故障的技术。

6、电气绝缘在线检测[答案]:指在不影响电力设备运行的条件下,即不停电对电力设备的运行工况和健康状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。

7、电气设备绝缘诊断[答案]:在设备运行中和停机时,通过对电气绝缘试验和各种特性的测量,掌握设备绝缘参数,根据参数判定设备绝缘状态或故障的部位、原因和严重程度,预测设备绝缘的可靠性和寿命,并提出治理对策。

8、电容型设备[答案]:通常绝缘介质的平均击穿场强随其厚度的增加而下降。

在较厚的绝缘内设置均压电极,将其分隔为若干份较薄的绝缘,可提高绝缘整体的耐电强度。

由于结构上这一共同点,电力电容器、耦合电容器、电容型套管、电容型电流互感器以及电容型电压互感器等统称为电容型设备。

9、电力电缆的终端与接头[答案]:电缆终端是安装在电缆末端,以使电缆与其他电气设备或架空输电线相连接,并维持绝缘直至连接点的装置;电缆接头是连接电缆的导体、绝缘、屏蔽层和保护层,以使电缆线路连续的装置。

10、交联聚乙烯电力电缆[答案]:是利用化学方法(过氧化物交联和硅烷交联)或物理方法(辐照交联),使电缆绝缘聚乙烯分子由线型分子结构变为立体的网状结构,即把热塑料的聚乙烯转变为热固性交联聚乙烯。

二、问答题1、电容型设备在线监测项目及项目的监测意义。

[答案]:(1)介质损耗角正切——tgδ监测tgδ对发现绝缘的整体劣化(例如绝缘均匀受潮)较为灵敏,而对局部缺陷则不太灵敏。

(2)电容值——CX(3)电流值——IX能给出有关可引起极化过程改变的介质结构变化的信息(均匀受潮或严重缺油),还能发现严重的局部缺陷(绝缘部分击穿)。

2、变压器的绝缘分类。

[答案]:变压器的绝缘分为内绝缘和外绝缘,内绝缘指变压器油箱以内的绝缘,外绝缘指油箱意外的空气绝缘。

内绝缘包括套管绝缘、绕组绝缘、引线及分接开关绝缘。

外绝缘包括同一绕组不同相套管间的空气绝缘、套管之间或对地的空气绝缘。

内绝缘中的绕组绝缘和引线及分接开关绝缘从结构上又分为纵绝缘和主绝缘。

纵绝缘指同一绕组的不同匝间、层间、段间、引线间、分接开关各部分的绝缘。

主绝缘高压和低压之间、相间及对地绝缘;引线或分接开关对地或对其他绕组的绝缘。

3、直流成分法存在的主要问题及引起的主要原因。

[答案]:主要问题是杂散电流会影响测量和诊断的可靠性。

引起的主要原因:一般的直流成分法的测量分辨率为0.2nA,而当电缆护层的绝缘电阻下降时,由于护层与地之间存在化学作用电动势,使得测量装置中还会流过由化学作用电动势引起的杂散电流,会影响测量和诊断的可靠性。

4、状态维修的原理。

[答案]:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。

在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。

随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。

对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随时做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。

5、简述三比值法如何诊断变压器故障。

[答案]:目前国际通用的通过变压器油的气体含量来鉴别变压器故障的方法是三比值法。

所谓的三比值法是用五种特征气体的三对比值,用不同的编码表示不同的三对比值和不同的比值范围,来判断变压器的故障性质。

即根据电气设备内油、纸绝缘故障下裂解产生气体组分的相对浓度与温度有着相互的依赖关系浓度与温度有着相互的依赖关系,选用两种溶解度和扩散系数相近的气体组分的比值作为判断故障性质的依据气体组分的比值作为判断故障性质的依据气体组分的比值作为判断故障性质的依据,可得出对故障状态较可靠的判断。

6、电气绝缘在线检测系统的基本要求是什么?[答案]:(1)检测系统应具有较强的抗干扰能力;(2)检测系统应具有较强的对环境变化的耐受性;(3)检测系统不应影响一次设备的正常运行;(4)检测系统的寿命应长于被检测设备的预期寿命。

7、电气绝缘在线检测系统的基本组成有哪些?[答案]:(1)传感器系统:利用各种传感器感知所需的电气量或非电气量。

(2)信号采集系统:将传感器等到的模拟量转换成数字量,应用数字滤波等抗干扰措施进行数据传输。

(3)分析诊断系统:对采集的信号进行分析、处理和诊断。

8、什么是电磁干扰?它的危害有哪些?[答案]:电磁干扰是指由于电磁环境引起的设备、传输通道或系统性能的下降。

电磁干扰的频谱很宽,可以覆盖0~40GHz频率范围。

危害:(1)造成测量仪器性能下降;(2)导致机电设备和控制装置误动作;(3)导致元器件烧毁或击穿;(4)电爆装置、易燃材料等意外触发或点燃。

9、电容型设备在线检测参数的目的与意义?[答案]:(1)tanδ是设备绝缘的局部缺陷中介质损失引起的有功电流分量Ir 和设备总电容电流Ic之比,它对发现绝缘的整体(即包括了大部分体积)劣化如绝缘均匀受潮较为灵敏,而对局部缺陷(即体积只占介质中较小部分的缺陷和集中缺陷)则不易用测tanδ的方法发现,设备绝缘的体积越大,越不易发现。

(2)测量绝缘的电容Cx或流过绝缘的电流Ix除了能给出有关可引起极化过程改变的介质结构变化的信息(例如:均匀受潮或严重缺油)外,还能发现严重的局部缺陷 (绝缘部分击穿),但发现缺陷的灵敏程度也和绝缘损坏部分与完好部分体积之比有关。

10、电容型设备在线检测tanδ时,消除现场电场及磁场对电桥平衡影响的方法有哪些?[答案]:(1)可采用改变试验电源极性的做法:如进行正、反相两次测量;(2)采用加移相器的方法;(3)近期也有采用45或55Hz异频电源的方法,这样可避开50Hz频率的干扰;(4)磁场干扰往往对电桥检流计回路的影响明显,可将检流计移出磁场干扰区,或采用更好的磁屏蔽措施。

11、简述电力电缆故障的一般测距和精确定点方法及其原理?[答案]:(1)电桥法:利用电桥平衡时,对应桥臂电阻的乘积相等,而电缆的长度和电阻成正比的原理进行测试。

(2)脉冲法:应用脉冲信号进行电缆故障测距。

1)低压脉冲法:向故障电缆的导体输入一个脉冲信号,通过观察故障点发射脉冲与反射脉冲的时间差进行测距。

2)脉冲电压法:对故障电缆加上直流高压或冲击高电压,使电缆故障点在高压下发生击穿放电,然后通过仪器观察放电电压脉冲在测试端到放电点之间往返一次的时间进行测距。

3)脉冲电流法:与脉冲电压法相似,区别在于前者通过线性电流耦合器测量电缆击穿时的电流脉冲信号,使测试接线更简单,电流耦合器输出的脉冲电流波形更容易分辨。

12、电气设备绝缘劣化的主要影响因素。

[答案]:电气因素;机械因素;温度和热稳定性;受潮;化学稳定性和抗生物性。

13、XLPE电缆水树老化的主要诱因。

[答案]:(1)制造过程中残留在绝缘中的微水;(2)运行中因机械损伤水分逐渐侵入;(3)电场长期作用下绝缘中形成由微小的水滴及连接它们的水丝组成的水树枝。

14、电力电缆的种类。

[答案]:油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆(简称XLPE电缆)15、降低感性耦合干扰的方法有哪些?[答案]:(1)可采用电路上物理隔离的方法,减小穿过测量回路的磁通密度;(2)可将导线紧贴地平面或采用双绞线,尽可能减小测量回路的等效面积;(3)调整干扰源与测量回路的相对位置。

16、什么是电缆终端?为什么它是电缆线路的薄弱环节,事故较多?其原因是什么?[答案]:在电力电缆线路的两侧,只有将电缆端部的金属套剥开,才能将电缆导体与其他电气设备的导体连接。

为了恢复绝缘层和保护层,电缆端部必须经特殊工艺处理,形成一个连接装置——电缆终端,它是所有电力电缆线路不可缺少的重要组成部件。

电缆终端的类别多,一般均在现场制作和安装,以手工工艺完成。

电缆终端是电缆线路的一个薄弱环节,终端事故较多,其原因多数是手工工艺不完善所致。

17、预防性维修的局限性。

[答案]:经济角度分析定期试验和大修均需停电,引起电量损失;定期大修和更换部件的投资,造成巨大的人、财、物的浪费。

技术角度分析:试验条件不同于运行条件,多数项目是在低电压下进行检查,很可能发现不了绝缘缺陷和潜在的故障;绝缘的劣化、缺陷的发展有一定的潜伏和发展时间,而预试是定期进行的,常常不能及时准确地发现故障,从而出现漏报、误报或早报。

18、局部放电对绝缘劣化的影响。

[答案]:局部放电发生在绝缘内部的气隙或气泡中,因为在很小的空间内即使电场强度很大,它的放电能量仍然非常小,所以它的存在并不影响电气设备的短时绝缘强度。

但如果一个电气设备在运行电压下长期存在局部放电现象,这些微弱的放电能量和由此产生的一些不良效应,慢慢损耗绝缘,最后导致整个绝缘击穿,发生电气设备的突发性故障。

19、造成变压器绕组故障的主要原因有哪些?[答案]:(1)在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷。

(2)在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化。

(3)制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏。

(4)绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热。

(5)绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。

20、GIS的特点。

[答案]:(1)小型化:因采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质,所以能大幅度缩小变电站的体积,实现小型化。

(2)可靠性高:由于带电部分全部密封于惰性SF6气体中,大大提高了可靠性。

此外具有优良的抗地震性能。

(3)安全性好:带电部分密封于接地的金属壳体内,因而没有触电危险。

SF6气体为不燃烧气体,所以无火灾危险。

(4)安装周期短:由于实现小型化,可在工厂内进行整机装配和试验合格后,以单元或间隔的形式运达现场,因此可缩短现场安装工期,又能提高可靠性。

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