局部放电测量试验标准化作业指导书
局部放电试验作业指导书(原稿)

局部放电试验作业指导书
1、试验所需设备
YDTW - 350KV工频电压试验装置
TRF - 350KV电容分压器
JF - 2002局部放电测试仪
局放仪用隔离变压器
测量单元(2、3、4号)
2、局部放电试验线路图
T –柱式调压器 Z –局放测量阻抗
B – 350KV工频变压器 M –局方测试仪
L –电抗器 S –试品
R –保护电阻 G –电源隔离变压器C1、C2 –工频分压器
3、试验步骤
1)按试验线路图接线。
2)按试品电容量选测量单元。
3)打开隔离变压器电源和JF-2002局放仪电源。
4)校准零标:用电容分压器法和高压电晕相位法校准。
5)校准试验线路把方波发生器两端接在试品两端,调节输出一定量值。
调节局放仪灵敏度(粗/细)调到该数值。
该值调节后,灵敏度旋钮不可变动。
6)局放试验开始,将电压升到试验预加电压值,保持规定时间后降到测量电压值。
待局部放电量值稳定后读取量值。
7)降低试验电压,归零后分闸。
关掉操作桌电源,接好接地棒,完成一次局放试验。
局部放电

局部放电试验标准化作业指导书一.适用范围本作业指导书适用于35Kv固体绝缘电流/压互感器、套管及干式变压器二.引用的规程和标准GB50150-2006《电气装臵安装电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性性试验规程》《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》(2008版)《山西省电力公司电力设备交接和预防性试验规程》(2006版)三.试验仪器仪表及材料四.安全工作的一般要求1.必须严格执行国家电网公司电力安全工作规程及其他相关规定2.现场工作负责人测试方案的制定及现场工作协调联络和监督五.局部放电检测1.试验目的局部放电是发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,这种放电能量很小所以它的短时存在并不影响到电气设备的绝缘强度。
但若电气设备在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的放电将产生累计效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化,并使局部缺陷扩大,最后导致绝缘击穿,传统的试验方法很能发现局部放电缺陷,因此测试电气设备的局部放电是预防电气设备故障的一种好方法。
2.该项目试用范围本公司业务范围内的所有35Kv固体绝缘电流/压互感器、套管及干式变压器。
3.试验时使用的主要仪器本公司目前使用的局部放电检测设备为武汉高压电气研究所生产的JFD-2B局部放电检测系统,它集计算机(程控放大、滤波技术)控制、数据采集、显示及打印技术于一体,以二维、三维图像显示局部放电各种信息,其配备RLC型检测阻抗测取局部放电产生的脉冲信号,并抑制试验电源的工频及其他干扰信号,能很好满足目前技术条件下对电气设备局部放电的检测4.测量接线图被试品高压侧应短接加压,低压侧及外壳应端接并良好接地。
图(c)局部放电接线图5.JFD-2B系统的安装(1)将显示器背板的专用通讯线与主机背板的显示接口连接起来。
(2)用专用并行接口将打印机右侧接口于主机背板打印机接口连接起来。
(3)将220V电源线分别插入主机、显示器、背板电源插口。
发电机出口PT局部放电试验方案

发电机出口PT局部放电试验方案1 试验方法1.1 局部放电测量试验方法。
1.1.1 准备互感器试验场地,并查阅互感器相关参数。
1.1.2 试验前由电气班现场配合人员确认互感器的完整性,并提供该互感器的相关绝缘试验合格报告或相关数据。
1.1.3 在进行操作试验前检查工作场所的安全围栏是否合格,无相关试验的其它人员。
1.1.4 由电厂电气班现场配合人员提供三相33V交流电源,供试验设备用。
1.1.5 放置好试验设备,并进行接线,核对接线无误。
1.1.6 在进行试验前对试验设备进行空载测试,检验试验设备有无异常,保证加压正常工作。
对放电量进行现场校准,确保读数的准确性。
1.1.7 采用变频柜输出合适频率的交流电压,施加到被试电压互感器二次侧,对被试电压互感器采用感应加压方式,所加电压为 1.1Um/√3(预试),此时读取该电压下的视在放电量,Um为电压互感器最高工作电压。
互感器的N端接地。
1.1.8 在被试电压互感器一次侧接耦合电容器并采用数字式局部放电测试仪进行测量。
1.1.9 调节升压开关旋钮,观察电压和电流读数是否正常,观察放电量有无异常,当电压升到一定电压值进行激发后,读取放电量并记录。
1.1.10 判断依据:在电压为 1.1Um/3时,视在放电量不大于30PC。
2 职责分工2.1 现场工作人员安排工作负责人:安全负责人:工作班组成员:2.2 工作负责人的工作职责2.2.1 正确、安全、全面地组织本次试验工作;2.2.2负责检查工作票所载安全措施是否完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件;2.2.3 开工前召开班前会,集中向工作班组人员交待工作内容,交待清楚安全事项;2.2.4 确认工作现场满足工作条件后,指导工作班组成员装卸试验设备,检查并确保试验设备的接线正确;2.2.5 解答工作班组成员对试验现场的疑问,监督班组成员严格按照试验方案开展工作;2.2.6 依据规程对试验过程中的各种情形作出判断,保证试验工作顺利进行;2.2.7 收工后清理现场,工作负责人将工作票交回值班员,次日复工时需经值班员许可方可工作。
局部放电试验

局部放电试验局部放电测量指导书一、适用范围本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。
二、测量基本方法与步骤2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。
对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。
(1) 并联法:2.2试验步骤:2.2.1试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;2.2.2试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。
在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。
2.2.3试验前试品应按有关规定进行预处理:(1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。
(2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。
(3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。
2.2.4测定局放起始电压和熄灭电压拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。
其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。
测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。
2.2.5测定局部放电量(1)无预加电压的测量试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。
有时在电压升高、降低过程中或在规定电压下的整个试验期间测量局放量。
10kv局部放电试验标准

10kv局部放电试验标准一、引言局部放电试验是电器设备性能和绝缘性能测试中的重要环节之一、其目的是测量介质中存在的不均匀性和绝缘系统中的局部放电水平,以评估电器设备的绝缘性能。
本标准旨在规定10kV电器设备的局部放电试验方法和评估指标,以确保设备的安全可靠运行。
二、适用范围本标准适用于额定电压在10kV及以下的电器设备,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘材料等。
三、试验设备和仪器1.试验电源:额定电压10kV,额定频率50Hz的交流电源。
2.放电检测系统:包括高压电容、耦合装置、放大器和记录设备等。
3.外部电源:用于供应试验设备的其他电源需求,如控制电源、辅助电源等。
4.数据记录与分析系统:用于记录和分析试验数据,并生成评估报告。
四、试验准备1.设备检查:检查试验设备是否完好,未出现损坏、破损等情况。
2.试验环境:保持试验环境干燥、清洁,温度不超过40℃。
3.绝缘状态检查:确保试验设备处于合适的绝缘状态,并进行必要的防护措施。
4.试验仪器准备:校准和调整试验仪器,确保其正常工作。
五、试验步骤1.构建试验回路:将试验设备与试验电源相连,确保电路的可靠性和完整性。
2.建立试验参数:根据试验对象的特性和要求,设定试验电压、试验时间等参数。
3.开始试验:逐步调节试验电压,使其逐渐升高到设定值,并保持一定的试验时间。
4.数据记录:使用数据记录与分析系统记录试验过程中的电压、电流、放电次数等数据。
5.数据分析:对试验数据进行分析,计算和评估局部放电量和放电特征,并比较试验结果与规定的评估指标。
6.处理试验结果:根据试验结果,做出相应的设备判定和处理,如合格、维修或更换等。
六、试验评估指标1.放电量:根据试验数据计算和评估放电量的大小和分布情况。
2.放电等级:按照国家标准或行业规范指定的放电等级进行评估。
3.绝缘状态:根据试验结果评估设备的绝缘状态,判断其是否合格。
七、试验报告试验完成后,应制作试验报告,包括试验设备的基本信息、试验参数、试验过程中的数据记录和分析结果、试验评估指标等内容。
金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书

金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书编金属封闭开关设备超声波局部放电现场带电测试作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年 _月 _日作业负责人:作业日期:年月日时至年月日时国网江西省电力公司一、适用范围本部分适用于3、6kV~40、5kV金属封闭式开关柜现场设备的超声波局部放电检测。
二、检测原理开关柜的超声波局部放电检测法基本原理是通过敞开式或接触式超声波传感器对开关柜中发生局部放电时产生的超声波信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电检测。
超声波局部放电检测法对开关柜内的悬浮电位放电、尖端放电、沿面放电及绝缘子表面放电检测较为敏感,而对绝缘内部放电检测不敏感。
三、技术要求3、1引用标准序号内容1 Q/GDW1799、1-xx 国家电网公司电力安全工作规程变电部分2 生变电[xx]11号电力设备带电检测技术规范(试行)3、2人员要求√ 序号内容责任人备注1 精神状态良好,了解开关柜设备的结构、运行状况,超声波局部放电检测的基本原理、测点选取、诊断程序和缺陷定性的方法,熟悉本指导书。
2 具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
3、3安全要求√ 序号内容责任人备注1 应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。
2 检测至少由两人进行,并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。
3 应有专人监护,监护人在检测期间应始终行使监护职责,不得擅离岗位或兼职其他工作。
4 应确保操作人员及测试仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离。
5 不得操作开关柜设备,开关柜金属外壳应接良好6 测试现场出现明显异常情况时(如异音、电压波动、系统接地等),应立即停止测试工作并撤离现场。
3、4检测条件要求√ 序号内容责任人备注1 被检设备是带电运行设备并无其他作业。
2 开关柜金属外壳应清洁并可靠接地。
3 应尽量避免干扰源(如气体放电灯、水银灯、人员走动、运行机器)等带来的影响4 进行室外检测应避免天气条件对检测的影响5 雷电时禁止进行检测四、仪器要求√ 序号内容备注1 可实时显示信号幅值大小、增益2 报警阈值、耳机声音大小可设定3 具备工频参考相位同步功能4 具备抗外部干扰的功能5 测试数据可存储于本机并可导出6 可充电电池供电五、检测方法5、1仪器仪表和工器具√ 序号内容规格数量责任人备注1 超声波局放测试仪台12 电源盘个13 万用表个14 安全带根15 工具箱个16 温、湿度检测仪个15、2危险点分析与预防控制措施√ 序号危险点预防控制措施责任人1 拆、接低压电源(1)应由两人进行,一人操作,一人监护2 (2)试验电源应有漏电保护器,仪器仪表外壳应可靠接地3 误碰带电设备(1)应避免误入带电间隔4 (2)应与带电设备保持足够的安全距离5、3测试前准备工作√ 序号内容责任人备注1 检查仪器完整性,检测传感器灵敏度,确认仪器能正常工作,保证仪器电量充足或者现场交流电源满足仪器使用要求2 记录被测开关柜相关信息3 检查现场试验区域,确保试验区域满足安全要求4 检测试验环境是否符合测试要求5 拍摄检测现场照片5、4检测步骤√ 序号内容责任人备注1 测点部位选取。
南方电网公司变压器局部放电试验作业指导书

电力变压器长时感应电压试验带局部放电测量试验作业指导书编码:二○一○年十月作业指导书签名页目录1.适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (2)4. 安全风险辨析与预控 (2)5.作业准备 (3)5.1人员配备 (3)6.作业方法 (4)6.1作业准备 (4)6.2作业方法 (4)7. 质量控制措施及检验标准 (5)7.1质量控制措施 (5)7.2质量控制表单 (5)7.3检验标准 (6)1.适用范围交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。
为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,南方电网公司组织编制施工作业指导书。
作业指导书的编写参照国家标准、企业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定。
本标准适用于110kV~500kV电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验,本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。
本作业指导书对变压器长时感应电压试验带局部放电测量交接试验的操作步骤、技术要点、安全注意事项、安全风险辨析等方面内容进行了详细的规范,用于指导变压器局部放电交接试验工作。
以上标准如有新版本,按最新版本执行。
3. 作业流程1) 作业(工序)流程图4. 安全风险辨析与预控工作前安全风险辨析及措施见表4-1。
施工单位检查人:监理单位检查人:日期:日期:注:检查结果::检查合格:无此项5.作业准备5.2工器具及仪器仪表配置6.作业方法6.1 作业准备6.1.1被试变压器组装完毕,真空注油后应静止48小时以上;6.1.2变压器高、低压侧及中性点所有一次线与外部连接线拆除,套管CT二次侧应短路接地;6.1.3变压器的现场常规试验项目,如绝缘电阻、吸收比(极化指数)、介质损耗因数(tanδ)、直流电阻、电压比、绝缘油试验等已完成,试验结果应符合有关标准的要求;6.1.4现场应提供380V三相电源,电流为250A左右6.2 作业方法6.2.1开始试验准备工作,选择合适的试验仪器,摆放好设备,接取试验电源。
实验局部放电测量

实验局部放电测量实验4局部放电测量0 实验目的了解局部放电产生的基本原理。
学习局部放电的测量方法及仪器的正确使用。
分析局部放电起始电压、视在放电量与设备绝缘质量的关系。
了解各种局部放电信号的特点。
1.局部放电的产生和实验原理电气设备绝缘内部常存在一些弱点,例如在一些浇注、挤制或层绕绝缘内部容易出现气隙或气泡。
空气的击穿场强和介电常数都比固体介质小,因此在外施电压作用下这些气隙或气泡会首先发生放电,这就是电气设备的局部放电。
放电的能量很弱,不会影响到设备的短时绝缘强度,但日积月累会引起绝缘老化,最后可能导致整个绝缘在正常电压下发生击穿。
近数十年来,国内外已经越来越重视对设备进行局部放电测量。
图1固体介质内部气隙放电的三电容模型(a)通过气孔的介质剖面(b)等效电路局部放电的产生机理常用三电容模型来解释,如图1所示。
图中C g代表气隙的电容;C b代表与C g串联部分的介质电容;C a代表其余部分的电容。
若在电极上施加交流电压u t,则出现在C g上的电压为u g,即:u= [C b/(C g+C b)]u t=[C b/(C g+C b)]U max sinωt(1)g因为气隙很小,C g比C b大很多,故u g比u t小很多。
局部放电时气隙中的电压和电流变化如图2所示。
u随u t升高,当u t上升到u s(起始放电电压),u g达到C g的放电电压U g时,C g气隙放g电,于是C g上的电压很快从U g下降到U r,放电熄灭,则:U= [C b/(C g+C b)]u cr式中u c为相应的外施电压;U r为残余电压(0≤U r可以推导出回路真实放电量q r≈U g C g,但无法测得。
而介质两端的电荷变化量q = [ C b /( C g+ C b)] q r却是可以测得的,称为视在放电量,一般用它来表示电气设备的局部放电量。
图2局部放电时气隙中的电压(a)和电流(b)的变化2.局部放电的测量方法高压设备局部放电的测量主要是将局部放电的微弱信号检出,然后加以放大并用示波器或数据采集仪等设备进行显示和定量。
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局部放电测量试验标准化作业指导书
1.1 试验目的
测试电气设备的局部放电特性是目前预防电气设备故障的一种好方法。
1.2 该项目适用范围
交接时、大修后、必要时
1.3 试验时使用的仪器
调压器,升压变压器,局部放电测量系统,耦合电容器,其它配套设备
9.4试验方法
1.4.1局部放电试验前对试品的要求
a.本试验在所有高压绝缘试验之后进行,必要时可在耐压试验前后各进行一次,以资比较。
b.试品的表面应清洁干燥,试品在试验前不应受机械、热的作用。
c.油浸绝缘的试品经长途运输颠簸或注油工序之后通常应静止48h后,方能进行试验。
d.测定回路的背景噪声水平。
背景噪声水平应低于试品允许放电量的50%,当试品允许放电量较低(如小于10PC)时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。
现场试验时,如以上条件达不到,可以允许有较大干扰,但
不得影响测量读数。
.
1.4.2试验基本接线
9-1变压器局部放电试验的基本原理接线图图在套管抽头测量和校准接线(b)(a)单相励磁基本原理接线;三相励磁基本
原理接线;(c)Cb一变压器套管电容9-1所示变压器局部放电试验的基本原理接线,如图,并且在其末屏端子Ck 利用变压器套管电容作为耦合电容。
对地串接测量阻抗Z m
1.4.3试验电源三50 HZ的倍频或其它合适的频率。
试验电源
一般采用
相变压器可三相励磁,也可单相励磁。
现场试验电源与试
验方法1.4.4现场试验的理想电源,是采用电动机一发电机
组产生的电源,中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150H Z或其它形式产生的中频电源。
试验电压与允许放电量应同制电源,而又认为确有造厂协商。
若无合适的中
频或150H Z.
必要进行局部放电试验,则可采用降低电压的现场试验方法。
其试验电压可根据实际情况尽可能高,持续时间和允许局部
放电水平不作规定。
降低电压试验法,不易激发变压器绝缘
的局部放电缺陷。
但经验表明,当变压器绝缘内部存在较
严重的局部放电时,通过这种试验是能得出正确结果的。
现
场试验工频降低电压的试验方法1.4.5工频降低电压的试验
方法有三
单相励磁和各种形式的电压相励磁、支撑法。
现推荐下述
两种方法。
1.4.5.1单相励磁法利用套管作为耦合单相励磁
法,
所示。
9-2电容器Ck,其接线如图这种方法较为符合变压器
的实际运同时给出了双绕组变9-2行状况。
图
图9-2单相励磁的试验接线、磁通分布及电压相量压器各铁芯的磁通分布及电压相量)各柱磁通分布示意图;相励磁时的接线图;(b)(a)C图(三绕组变压器的中压绕组
情况相同)。
相)单独励磁时,各柱磁通分布不均,C相(或
A 由于)A(或、B、CBA、、C MMM因此,根据变压器.44f
φ规律,=感应的电压又服从于E4W相的感应BC的不同结
构,当对相励磁的感应电压为Uc时相励磁(若相的感应电
压约为,电压约为0.7UcA0.3UcA 。
时,则结果相反).
当试验电压为U时,各相间电压为U=1.7U ; U=1.3U CACB当A相单独励磁时,各相间电压为U=1.7U ; BA U=1.3U
AC当B相单独励磁时,三相电压和相间电压为U=U CA=(1/2) U B U=U=1.5U
BCBA单相电源可由电厂小发电机组单独供给,或以供电网络单独供给。
选用合适的送电网络,如经供电变压器、电缆送至试品,对于抑制发电机侧的干扰十分有效。
变电所的变压器试验,则可选合适容量的调压器和升压变压器。
根据实际干扰水平,再选择相应的滤波器。
1.4.5.2中性点支撑法
将一定电压支撑于被试变压器的中性点(支撑电压的幅值不应超过被试变压器中性点耐受长时间工频电压的绝缘水平),以提高线端的试验电压称为中性点支撑法。
支撑方法有多种,便于现场接线的支撑法,如图9-3所示。
图9-3(b)的试验方法中,A相统组的感应电压U为2倍i的
支撑电压U,则A相线端对地电压U为绕组的感应电压A0U 与支撑电压U的和,即0i U=3U
0A这就提高了A相统组的线端试验电压。
根据试验电压的要求,应适当选择放电量小的支撑变压
器的容量和电压等级,并进行必要的电容补偿。
9-3中性点支撑法的接线图图
(b)中性点加压法(a) 低压侧加压法;
一补偿电容;CC一变压器套管电容一耦合电容;T一支撑变压器;C0bk一测量阻抗;T一被试变压器Z U一支撑电压;R0M
试验结果的分析判断1.5
(电力变1094国家标准GB —85
9-4变压器局部放电试验的加压时图间及步骤.
压器)中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图
下进行测量,U其试验步骤为:首先试验电压升到9-4所示。
2;最后电压降到,保持5S保持5min;然后试验电压升到
U1 30min。
U下再进行测量,保持2的电压值规定及允许的
放电量为U、U21 = UU;=U/33M1M500pC </电压下允许放电
量U=1.5 UQ3M2/=1.3 U电压下允许放电量<300pC
或UQ3M2式中:U——设备最高工作电压。
M试验前,
记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视
在放电量的50%。
测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。
对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应
同时测量,并分别用校准方波进行校准。
在电压升至U及由
U再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电22电压。
在整个
试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录
放电量Q。
放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,
偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。
整个试验期间试品不发生击穿;在U的第二阶段的30
2m i n内,所有测量端子测得的放电量Q连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。
.
如果放电量曾超出允许限在但之后又下降并低于允许
的限值,则试验应继续进行,直到此后30min的期间内局部
放电量不超过允许的限值,试品才合格。
1.6注意事项
1.6.1干扰的主要形式如下:
(1)来自电源的干扰;
(2)来自接地系统的干扰;
(3)从别的高压试验或者电磁辐射检测到的干扰;
(4)试验线路的放电;
(5)由于试验线路或样品内的接触不良引起的接触噪声。
1.6.2对以上这些干扰的抑制方法如下:
(1)来自电源的于扰可以在电源中用滤波器加以抑制。
这种滤波器应能抑制处于检测仪的频宽的所有频率,但能让低频率试验电压通过。
(2)来自接地系统的干扰,可以通过单独的连接,把试验电路接到适当的接地点来消除。
(3)来自外部的干扰源,如高压试验、附近的开关操作、无线电发射等引起的静电或磁感应以及电磁辐射,均能被放电试验线路耦合引人,并误认为是放电脉冲。
如果这些干扰信号源不能被消除,就要对试验线路加以屏蔽。
需要有一个设计良好的薄金属皮、金属板或铁丝钢的屏蔽。
有时样品的金属外壳要用作屏蔽。
有条件的可修建屏蔽试验室。
.(4)试验电压会引起的外部放电。
假使试区内接地不良或悬浮的部分被试验电压充电,就能发生放电,这可通过波形判断与内部放电区别开。
超声波检测仪可用来对这种放电定位。
试验时应保证所有试品及仪器接地可靠,设备接地点不
能有生锈或漆膜,接地连接应用螺钉压紧。
(5)对试验电路内的放电,如高压试验变压器中自身的放电,可由大多数放电检测仪检测到。
在这些情况中,需要具备一台无放电的试验变压器。
否则用平衡检测装置或者可以在高压线路内插入一个滤波器,以便抑制来自变压器的放电脉冲。
1.6.3如果高压引线设计不当,在引线上的尖端电场集中处会出现电晕放电,因此这些引线要由光滑的圆柱形或者直径足够大的蛇形管构成,以预防在试验电压下产生电晕。
采用环状结构时圆柱形的高压引线可不必设专门的终端结构。
采用平衡检测装置或者在高压线终端安装滤波器,可以抑制高压引线上小的放电。
滤波器的外壳应光滑、圆整,以防止滤波器本身产生电晕。