测量电机动定子绕组的绝缘电阻
关于发电机定子绕组绝缘电阻测量及最低允许值的分析

冯复生华北电力科学研究院,北京1000451 引言发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。
由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。
但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。
目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。
本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。
2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为·B级热固性绝缘R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1) 式中 R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。
·热塑性绝缘 R1=R2×2(t2-t1)/10(2)文献[2]所推荐公式为·B级绝缘 R c=K t×R t(3)式中 R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
换算至40℃时,不同温度下绝缘电阻温度换算系数见图1,绝缘电阻换算至40℃及75℃时的绝缘电阻温度换算系数见表1。
图1 定子绕组B级绝缘换算至 40℃时表1 换算至40℃及75℃时的K t值文献[3]所推荐公式为B级绝缘 R75=K t×R t(4)式中 R75为换算至75℃时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
电动机的定子绕组绝缘检测与维修

电动机的定子绕组绝缘检测与维修电动机作为一种重要的电力设备,在各个领域都扮演着至关重要的角色。
而其中的定子绕组绝缘在电动机的正常运行过程中起着至关重要的作用。
本文将重点探讨电动机的定子绕组绝缘检测与维修。
一、绝缘检测的重要性电动机的定子绕组绝缘,主要是为了防止电流在绕组内部透过绝缘材料形成绝缘破损,从而引发电机故障或甚至事故。
因此,定期进行绝缘检测具有极其重要的意义。
定子绕组的绝缘检测要分为定期绝缘测试和应急绝缘测试两个方面。
定期绝缘测试是为了确保电动机长期可靠运行,应急绝缘测试则是在发生故障后进行的检测,以确定绝缘是否完好。
二、绝缘检测常用的方法1. 绝缘电阻测试绝缘电阻测试是一种常见的检测方法,它通过测量电动机定子绕组与地之间的绝缘电阻来评估绝缘状况。
在测试过程中,应使用专业的绝缘电阻表来进行测量,确保测量结果准确可靠。
2. 绝缘介损因数测试绝缘介损因数测试也是一种常用的绝缘检测方法。
它通过测量电动机绕组介质的损耗来评估绝缘的质量。
该测试方法可以更加精确地判断绝缘的状况,并针对性地进行维修。
3. 电流泄露测试电流泄露测试可以用于检测电动机绕组绝缘是否存在漏电情况。
在测试过程中,通过施加一定的测试电压,测量电流泄露情况,以判断绝缘的健康状况。
三、维修定子绕组绝缘的方法1. 绝缘材料修复当绝缘存在一定程度的损坏时,可以通过修复绝缘材料来恢复其绝缘性能。
修复常用的方法包括绝缘漆涂刷和绝缘套管包覆等。
2. 绕组短路的处理如果发现绕组存在短路现象,需要及时采取措施进行处理,以免引发更严重的故障。
常见的处理方法包括重新绝缘和绕组局部修复。
3. 绝缘失效的更换如果绝缘已经严重失效,修复成本较高或无法修复时,需要及时更换新的绝缘材料,确保电动机的安全运行。
四、维护定子绕组绝缘的注意事项1. 定期检测定子绕组绝缘的维护需要定期检测,确保绝缘状态良好。
建议在每年或每半年对电动机进行一次绝缘检测,并记录检测结果,以便及时进行处理。
电机绝缘电阻测量方法

电机绝缘电阻测量方法电机绝缘电阻测量是一种用来评估电机绝缘性能的重要手段。
电机绝缘电阻测量的主要目的是检测电机的绝缘材料是否存在电气故障或损坏,以及判断电机的绝缘性能是否达到所要求的标准。
本文将介绍几种常用的电机绝缘电阻测量方法。
一、直流电压法(DC Voltage method)直流电压法是一种常用、简单的测量电机绝缘电阻的方法。
其原理为:使用直流电压施加到电机的绝缘材料上,通过测量电压与电流的关系来计算绝缘电阻。
测量过程如下:1.将电机的电源接通,并确保电机处于断开状态。
2.将测量电源的正极与电机的绝缘线(通常是电机的绕组)相连接,将负极接地。
3.使用直流电压表测量绝缘电阻,测量时应该给定一个合适的时间值,一般为1分钟。
4.等待测量结束后,读取直流电压表上的绝缘电阻值。
使用直流电压法测量电机绝缘电阻时需要注意以下几点:1.测量时要正确选择适当的直流电压,通常电压不宜过高,可以根据电机的额定电压选择。
2.在测量前应确保测量仪器的准确性和可靠性,防止测量结果的误差。
3.使用直流电压法时要小心触摸电机的绝缘线,以免发生触电事故。
二、交流电压法(AC Voltage method)交流电压法也是一种常用的测量电机绝缘电阻的方法。
其原理为:使用交流电压施加到电机的绝缘材料上,通过测量电压与电流的关系来计算绝缘电阻。
测量过程如下:1.将电机的电源接通,并确保电机处于断开状态。
2.将测量电源的正极与电机的绝缘线相连接,将负极接地。
3.使用交流电压表测量绝缘电阻,测量时应该给定一个合适的时间值,一般为1分钟。
4.等待测量结束后,读取交流电压表上的绝缘电阻值。
与直流电压法类似,使用交流电压法测量电机绝缘电阻时也需要注意适当选择合适的电压和保证测量仪器的准确性和可靠性。
三、双臂电桥法(Kelvin Bridge method)双臂电桥法是一种精确测量绝缘电阻的方法。
它通过使用双臂电桥来测量电机的绝缘电阻。
测量过程如下:1.将电机的电源接通,并确保电机处于断开状态。
测量电机动定子绕组的绝缘电阻

选表及用前检查1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。
2.用前检查:(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。
(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。
两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。
(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
测量及判断(实做)1.测量绝缘项目:可分为①测对地绝缘;②测相间绝缘。
2.测量:测相对地绝缘:①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);②验明无电后拆去原电源线;③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
测相间绝缘:①对地绝缘测试后放电;②拆去电动机接线端上原有联接片;③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
测试过程中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查;2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。
每次测后也要放电,并验明确无电压;3.每相摇测前后要进行人工放电;4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;6.防止无关人员靠近。
400v发电机定子绕组绝缘电阻

400v发电机定子绕组绝缘电阻一、引言400v发电机定子绕组绝缘电阻是指发电机定子绕组在电气绝缘性能上的特性,是发电机正常运行和安全运行的重要指标。
对于发电机定子绕组来说,其绝缘电阻的测试和监测是非常必要的,可以及时发现绝缘性能的变化情况,从而保证发电机的可靠性和安全性。
本文将针对400v发电机定子绕组绝缘电阻进行深入分析和探讨。
二、400v发电机定子绕组绝缘电阻的意义1. 保障发电机的安全运行:发电机定子绕组绝缘电阻是保证发电机安全可靠运行的重要因素之一。
绝缘电阻的测试可以及时发现可能存在的绝缘故障,预防发电机在工作过程中出现故障,保障系统的安全运行。
2. 延长发电机的使用寿命:良好的绝缘电阻可以有效延长发电机的使用寿命,降低发电机的维修率和故障率,提高发电机的可靠性。
3. 提高发电效率:绝缘电阻的测试可以及时发现绝缘性能下降的情况,从而及时采取措施加以修复,保证发电机的正常工作和高效发电。
三、400v发电机定子绕组绝缘电阻的测试方法1. 测试仪器:常用的测试仪器有绝缘电阻测试仪、万用表等。
绝缘电阻测试仪是专门用于测量绝缘电阻的仪器,具有高精度、高可靠性等特点,广泛应用于发电机等设备的绝缘电阻测试。
2. 测试步骤:(1)首先将发电机断电并确保发电机处于绝缘状态。
(2)使用测试仪器进行测试,根据发电机的具体参数进行设定。
(3)记录测试结果,并根据标准值进行对比。
3. 预防措施:(1)定期检测:建议定期对发电机定子绕组的绝缘电阻进行检测,一般每季度进行一次。
(2)记录管理:对测试结果进行记录并建立档案,方便日后查询和分析。
(3)及时维护:一旦发现绝缘电阻存在异常情况,需要立即采取修复措施,确保发电机的正常运行。
四、400v发电机定子绕组绝缘电阻测试的标准1. 标准规定:(1)一般来说,400v发电机定子绕组绝缘电阻的测试标准是根据国家标准或行业标准来执行的。
通常绝缘电阻值应该在一定范围内,超出范围即属于异常情况。
电机定子测试内容

电机定子测试内容
电机定子测试的内容包括以下几个方面:
1. 电阻测试:通过测量定子绕组的电阻值,可以判断绕组是否正常。
通常采用电桥法或数字万用表进行测量,可以检测出绕组断路、短路、绝缘不良等故障。
2. 绝缘电阻测试:通过测量定子绕组与机座之间的绝缘电阻值,可以判断定子绕组的绝缘性能。
通常采用兆欧表或高压绝缘电阻测试仪进行测量,可以检测出绝缘损坏、绝缘老化等故障。
3. 耐压测试:通过施加一定的高电压,检测定子绕组的耐电压性能。
通常采用高压试验变压器进行测试,可以检测出绕组绝缘薄弱、绝缘老化等故障。
4. 温度测试:通过测量定子绕组的温度,可以判断电机运行时定子绕组的温度情况。
通常采用温度计或温度传感器进行测量,可以检测出绕组过热、通风不良等故障。
5. 振动测试:通过测量定子绕组的振动情况,可以判断电机的振动水平。
通常采用振动测试仪进行测试,可以检测出定子绕组松动、机械故障等故障。
6. 声音测试:通过听声音判断电机运行时定子绕组的声音情况,可以判断电机是否正常运行。
通常采用听声音的方式进行测试,可以检测出异常声响、振动等故障。
以上是电机定子测试的常见内容,根据实际情况和需求,可以选择合适的测试方法和测试设备进行检测。
关于发电机定子绕组绝缘电阻测量及最低允许值的分析

冯复生华北电力科学研究院,北京1000451 引言发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。
由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。
但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。
目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。
本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。
2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为·B级热固性绝缘R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1)式中R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。
·热塑性绝缘R1=R2×2(t2-t1)/10(2)文献[2]所推荐公式为·B级绝缘R c=K t×R t(3)式中R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
换算至40℃时,不同温度下绝缘电阻温度换算系数见图1,绝缘电阻换算至40℃及75℃时的绝缘电阻温度换算系数见表1。
图1 定子绕组B级绝缘换算至40℃时表1 换算至40℃及75℃时的K t值文献[3]所推荐公式为B级绝缘R75=K t×R t(4)式中R75为换算至75℃时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比、交流耐压试验方案

发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比、交流耐压试验方案批准:审定:审核:编写:发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比、交流耐压试验方案1概述华能巢湖电厂1号机组发电机设备由哈尔滨发电机股份有限公司制造,此试验方案针对1号发电机A级大修,检验发电机定子绕组整体绝缘电阻、交流电压耐受能力,绝缘电阻、吸收比测量在发电机大修前后都应进行,交流耐压试验在发电机大修前进行。
2试验目的检验发电机定子绕组整体绝缘状况。
3试验依据DL-T 596—1996 《电力设备预防性试验规程》。
表1“容量为6000kV及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求”中1“定子绕组的绝缘电阻吸收比或极化指数”及4“定子绕组交流耐压试验”具体如下:(1)绝缘电阻值降低到历年正常的1/3时应查明原因;(2)各相的绝缘电阻差值不大于最小值的100%;(3)吸收比应不小于1.6;(4)运行20年及以下者,交流耐压至1.5Un,即30kV。
4试验项目(1)各相耐压前绝缘电阻测量;(2)各相交流耐压试验;(3)各相耐压后绝缘电阻测量。
5试验前的准备工作(1)发电机定子冷却水循环正常,水质经化验合格,该项工作提前一天完成;(2)拆除发电机出线与封母的软连接,将出线封母短接接地,两者保证足够的电气安全距离;(3)拆除发电机中性点三相连接母排;(4)用高压线将发电机同相绕组首尾出线短接,非试验相首尾短路接地;高压线一般我们提供,要提前准备;(5)将发电机CT端子箱内的发电机中性点、机端电流互感器二次回路短路接地;(6)发电机第一、第二、第三、第五接线箱内测温元件温度测点要短接接地;第四、第六接线箱内温度测点不要接地。
说明:在用专用的水阻摇表测量发电机线棒绝缘电阻时,174、175、176应接至摇表的专用接口“汇水管”处;在耐压试验时应将174、175、176短接接地,两次测量时第四、第六接线箱内的测温元件不用接地,因为第四、第六接线箱内的线棒出水温度测点与其他T型温度测点不同,这两个箱内的温度测点线(材质是铜和康铜)是直接焊接至汇水管出水嘴上,也就是说汇水管的温度测点导线与汇水管是联通的,在耐压试验时174接地相当于第四、第六接线箱内的温度测点已经接地了,正常运行时线棒出水温度测点通过汇水管上引出线174接地。
- 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)。
选表及用前检查1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。
2.用前检查:(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。
(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。
两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。
(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
测量及判断(实做)1.测量绝缘项目:可分为①测对地绝缘;②测相间绝缘。
2.测量:测相对地绝缘:①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);②验明无电后拆去原电源线;③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
测相间绝缘:①对地绝缘测试后放电;②拆去电动机接线端上原有联接片;③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
测试过程中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查;2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。
每次测后也要放电,并验明确无电压;3.每相摇测前后要进行人工放电;4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;6.防止无关人员靠近。
何时需要进行摇测:1.新安装的电动机,投入运行前;2.停用三个月以上时,再次使用前;3.电动机在大、小修时;4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。
绝缘电阻、吸收比和极化指数试验1 主要内容和适用范围1.1 本导则提出了绝缘电阻、吸收比和极化指数试验所涉及的仪表选择、试验方法和注意事项等一系列技术细则,贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》的相应规定。
1.2 本导则适用于在发电厂、变电所、电力线路等现场和在修理车间、试验室等条件下对高、低压电气设备绝缘进行绝缘电阻、吸收比和极化指数试验。
2 试验内容2.1 绝缘电阻测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态最简便和最基本的方法。
在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。
绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
用兆欧表测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸收电流的影响,兆欧表指示值随时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻值。
2.2 吸收比和极化指数吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)之比值,即对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60s/R15s吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即10min(R10min)和R1min(R1min)时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸变压器绝缘的受潮程度。
绝缘受潮后吸收比值(或极化指数)降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。
应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比值仍然很好。
吸收比不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷。
3 使用仪表最常用的测量仪表是兆欧表。
3.1 兆欧表的型式兆欧表按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类。
发电机型一般为手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压;整流电源型由低压50Hz交流电(或干电池)经整流稳压、晶体管振荡器升压和倍压整流后输出直流电压。
3.2 兆欧表的电压兆欧表电压通常有100、250、500、1000、2500、5000、10000V等多种。
也有可连续改变输出电压的。
应按照《电气设备预防性试验规程》的有关规定选用适当的电压。
对水内冷发电机采用专用兆欧表测量绝缘电阻。
3.3 兆欧表的容量兆欧表的容量即最大输出电流值(输出端经毫安表短路测得)对吸收比和极化指数测量有一定的影响。
测量吸收比和极化指数时应尽量采用大容量的兆欧表,即选用最大输出电流1mA及以上的兆欧表,以期得到较准确的测量结果。
3.4 兆欧表的负载特性兆欧表的负载特性,即被测绝缘电阻R和端电压U的关系曲线,随兆欧表的型号而变化。
图2为兆欧表的一般特性。
当被测绝缘电阻值低时,端电压明显下降。
3.5 选用兆欧表时的注意事项(1)对有介质吸收现象的发电机、变压器等设备,绝缘电阻值、吸收比值和极化指数随兆欧表电压高低而变化,故历次试验应选用相同电压的兆欧表。
(2)对二次回路或低压配电装置及电力布线测量绝缘电阻,并兼有进行直流耐压试验的目的时,可选用2500V兆欧表。
由于低压装置的绝缘电阻一般较低(1~20MΩ),兆欧表输出电压因受负载特性影响,实际端电压并不高。
用2500V兆欧表代替直流耐压试验时,应考虑到低绝缘电阻时端电压降低的因素。
4 试验步骤4.1 断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。
对电容量较大者(如发电机、电缆、大中型变压器和电容器等),应充分放电(5min)。
放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
4.2 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。
4.3 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“ G”是接屏蔽端的。
应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。
将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。
开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。
然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。
然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
如遇表面泄漏电流较大的被试品(如发电机、变压器等),还要接上屏蔽护环。
4.4 驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。
4.5 测量吸收比和极化指数时,先驱动兆欧表至额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将高压端立即接至被试品上,同时记录时间,分别读出15s和60s(或1min和10min)时的绝缘电阻值。
4.6 读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。
测试大容量设备时更要注意,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而使兆欧表损坏。
4.7 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
4.8 测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
5 影响因素及注意事项5.1 外绝缘表面泄漏的影响一般应在空气相对湿度不高于80%条件下进行试验,在相对湿度大于80%的潮湿天气,电气设备引出线瓷套表面会凝结一层极薄的水膜,造成表面泄漏通道,使绝缘电阻明显降低。
此时,应在引出线瓷套上装设屏蔽环(用细铜线或细熔丝紧扎1~2圈)接到兆欧表屏蔽端子。
常用的接线如图3所示。
屏蔽环应接在靠近兆欧表高压端所接的瓷套端子,远离接地部分,以免造成兆欧表过载,使端电压急剧降低,影响测量结果。
5.2 残余电荷的影响若试品在上一次试验后,接地放电时间t不充分,绝缘内积聚的电荷没有放净,仍积滞有一定的残余电荷,会直接影响绝缘电阻、吸收比和极化指数值。
图4为一台发电机先测量绝缘电阻后经历不同的放电时间再进行复测的结果,可以看出,接地放电至少5min以上才能得到较正确的结果。
对三相发电机分相测量定子绝缘电阻时,试完第一相绕组后,也应充分放电5min以上,才能试验第二相绕组。
否则同样会发生相邻相间异极性电荷未放净造成测得绝缘电阻值偏低的现象。
5.3 感应电压的影响测量高压架空线路绝缘电阻,若该线路与另一带电线路有一段平行,则不能进行测量,防止静电感应电压危及人身安全,同时以免有明显的工频感应电流流过兆欧表使测量无法进行。
5.4 温度的影响试品温度一般应在10~40℃之间。
绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。
温度换算系数最好以实测决定。
例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。
5.5 测量结果的判断绝缘电阻值的测量是常规试验项目中的最基本的项目。
根据测得的绝缘电阻值,可以初步估计设备的绝缘状况,通常也可决定是否能继续进行其他施加电压的绝缘试验项目等。
在电气设备预防性试验规程》中,有关绝缘电阻标准,除少数结构比较简单和部分低电压设备规定有最低值外,多数高压电气设备的绝缘电阻值,大多不作规定或自行规定。
除了测得的绝缘电阻值很低,试验人员认为该设备的绝缘不良外,在一般情况下,试验人员应将同样条件下的不同相绝缘电阻值,或以同一设备历次试验结果(在可能条件下换算至同一温度)进行比较,结合其它试验结果进行综合判断。
需要时,对被试品各部位分别进行分解测量(将不测量部位接屏蔽端,便于分析缺陷部位。
发电机定子绝缘、转子绝缘和励磁绝缘一般在什么地方摇测?有哪些注意事项?。