电气绝缘测试技术(全)

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电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准电气设备的绝缘电阻测试是用来评估设备的绝缘性能,并检查设备是否存在漏电现象的重要技术。

绝缘电阻测试可以有效地保证设备的安全性能,避免事故的发生。

本文将介绍电气设备绝缘电阻测试的技术标准。

1.测试原理绝缘电阻测试是通过施加一定电压到被测设备绝缘部分,测量电流流过绝缘部分的情况,从而得到设备绝缘的电阻值。

通常使用直流电压进行测试,一般的测试电压为500V或1000V。

测试过程中,测量电流必须小于仪器规定的最小分辨率,以保证测试的准确性。

2.测试方法绝缘电阻测试可以采用手动测试或自动测试的方法。

手动测试需要操作人员手动连接测试仪器,并记录测试结果。

自动测试则通过计算机或仪器控制系统自动进行测试操作,并记录测试结果。

无论采用手动测试还是自动测试,都需要按照相关标准操作进行测试。

3.测试条件绝缘电阻测试必须在标准的环境条件下进行,以保证测试结果的准确性。

通常要求测试环境的温度为20℃,湿度为40%~60%,避免有雨水、露水或其他液体存在。

在测试之前,被测设备必须处于完全停机状态,断开与电源和其他设备的连接。

4.测试仪器绝缘电阻测试需要使用特定的测试仪器,如绝缘电阻测试仪。

测试仪器必须符合相关标准,并具备精准的测试功能和可靠的测试结果。

在使用测试仪器之前,需要进行仪器的校准和验证,以确保测试结果的准确性。

5.测试步骤(1)准备工作:确定测试仪器的测试电压、测试范围和测试时间,并检查测试仪器的正常工作状态。

(2)连接设备:将测试仪器的测试电极依次连接到被测设备的绝缘部分,确保连接牢固可靠。

(3)施加电压:根据测试仪器规定的测试参数,施加一定电压到被测设备的绝缘部分,并记录测试电压的数值。

(4)测量电流:记录测试仪器的显示数值,即测量电流的数值。

(5)测试结果和判定:根据测试仪器的显示数值,计算设备的绝缘电阻值,并与标准值进行比较,判断测试结果的合格性。

绝缘电阻测试的技术标准可以根据不同的设备和应用领域制定,常见的技术标准有国家标准、行业标准和企业标准等。

电气绝缘测试技术课件-第5课 抗干扰技术

电气绝缘测试技术课件-第5课 抗干扰技术

§ 5.2 电磁干扰的耦合路径
传导耦合 干扰源与测量设备间的 耦合途径 辐射耦合
5.2.1. 传导耦合
传导耦合是导体之间及元件之间的主要干扰耦合方式,分为共阻 传导耦合是导体之间及元件之间的主要干扰耦合方式,分为共阻 合是导体之间及元件之间的主要干扰耦合方式 抗耦合、电感应耦合和磁感应耦合。传导耦合可以通过电源线、 抗耦合、电感应耦合和磁感应耦合。传导耦合可以通过电源线、信号 接地导体进行耦合。 线、接地导体进行耦合。 1. 电阻传导耦合(共阻抗耦合) 电阻传导耦合(共阻抗耦合) 通常干扰都是通过公共回路或公共阻抗,引入到测量回路中的。 通常干扰都是通过公共回路或公共阻抗,引入到测量回路中的。 当两个以上不同电路的电流流过公共阻抗时,就出现共阻抗干扰耦合。 当两个以上不同电路的电流流过公共阻抗时,就出现共阻抗干扰耦合。
如果磁通也随时间正弦变化,同时测量回路是固定的, 如果磁通也随时间正弦变化,同时测量回路是固定的,则整个环 路面积恒定。 路面积恒定。则有
U n = ω BA cos θ
式中, 磁通密度( ) 式中, B —— 磁通密度(T) A —— 测量回路等效面积(m2) 测量回路等效面积( 矢量A和矢量 和矢量B的夹角 θ —— 矢量 和矢量 的夹角 降低感性耦合干扰的方法 由上式可得,为了减小干扰电压,必须减小 由上式可得,为了减小干扰电压,必须减小B 、 A或COSθ 。 或 可采用电路上物理隔离的方法, 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B ; 可将导线紧贴地平面或采用双绞线, 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A 。 调整干扰源与测量回路的相对位置。 调整干扰源与测量回路的相对位置。
电磁干扰的基本要素
干扰源

电气绝缘测试技术

电气绝缘测试技术

第一章 绝缘电阻(率)的测量§1―1 概述一、定义:绝缘电阻R=U/I体积绝缘电阻 Rv=U/Iv 表面绝缘电阻 Rs= U/IsRv ∥RsRv=【d (厚度)/A (面积)】ρv (体积电阻率) ρv 单位:Ω.m ρv=E/j —电流密度(A/m 2) ρv=1/ν—电导率,用来表征材料 ρs= E/j 单位:Ω性能:用绝缘电阻表征绝缘结构性能 二、影响绝缘电阻率ρv 的因素1. 温度 :T →R (ρv ) (离子电导为主体) 2. 湿度:δ(%) →R (ρv )3. 电场E ,一般R (ρv )与E 无关(线性材料) 高场强是 E →R (ρv ) (非线性材料)4. 辐射:剂量 →R (ρv )5. 交联:无影响 ,高温下交联击穿强度高 标准测试条件: T :23+2℃ δ(湿度):50+5% 测试前预处理(正常化) T :23+2℃ δ(湿度):50+5% t :24小时消除辐照、湿度影响、机械应力预处理的目的:消除试品经历的历史条件不同对测试结果的影响§1―2试样与电极系统 一、试样固体(绝缘电阻) 片状 管状一般采用片状,大于电极7mm 以上,厚度不大于4mm (最好在0.5~2mm ) 二、电极系统 ㈠ 三电极系统大电阻测量的本质是微电 流测量。

㈡ 二电极系统 常用于薄膜测量㈢ 三电极的优点① Iv 、Is 分开,实现体积电流测量(Rv )② 消除电极边缘效应,可使被测部分近似为均化电场 ㈣ 电极尺寸测量极直径:50mm特定环境下用25mm 高压极直径:74mm 特定环境下用54mm保护间隙:2mm 保护极尺寸:10mm C=ε0εrh A R=ρv Ah(A 电极面积) 已知:A 、h 、Rv 、D1,g ,求ρvρv= Rv h4g D 2π)(+三、电极材料选择材料的原则: 1. 导电性好2. 与被测材料紧密接触3. 化学性能稳定,不和被测才来哦发生化学反应4. 经济、操作方便 可用电极材料: 1. 银漆、银膏 2. 蒸镀(铝、铜、金) 3. 铝箔 4. 导电橡胶§1—3 直接法测量绝缘电阻 Rx=U/Ix →U 已知,测Ix 求Rx一、兆欧表:直流电源+流比计(P13 图1-12) а=f (2I 1I )=f (R1Rx 2R +) 流比计的特点:а与电压大小无关,使用于现场施工 二、检流法(P14 图1-13)① 校正检流计 ② 读出偏转角 R=аK Un n=IxIg— 分流比,K —仪表常数,а—检流计偏转角 U=1000V Imin=10-10 A R=1013Ω 适用于工厂产品测试三、高阻计法(P15 图1-15) Rx=IpSRnU,Rn 最大1012Ω,放大器输入阻抗>1014Ω。

电气绝缘测试技术

电气绝缘测试技术

浅谈电气绝缘测试技术摘要:本文介绍了电气绝缘技术在我国的一些重要影响和电气设备在投入运行后电气绝缘出现的各种问题,并对如何防止电气绝缘的损坏进行了一系列的防治措施。

而且还通过采用测量电气设备绝缘性能的一些方法,来证明此方案的可行性和重要性。

关键词:电气绝缘绝缘技术测量中图分类号:tp2 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2013)03(a)-0146-01现如今,电气自动化在世界中占有举足轻重的地位,各家各户都拥有了许多的家用电器、医疗电器以及健身电器等。

因此,随着使用这些电器的同时,人们也对自身的安全存在着很大的疑虑。

所以,电气绝缘是目前首先要重视起来的一个问题。

而且,随着现代科学技术的发展,电力系统的电压等级在不断上升,有关电气绝缘的各种问题就尤为重要。

因此,电气绝缘技术在电力工作中占有重要地位。

1 电气设备绝缘的结构在电力系统中,为了保障电力系统的安全运行,首先最重要的是保证各种电气设备的绝缘性具有一定的电气强度,并且使其在运行过程中始终保持一种很好的运行状态。

而且,要按照一定的运行流程,电气设备在投入使用之前必须要做一系列的绝缘测试,从而来判断电气设备工作的可靠性。

因为通过测量,可以很好的了解电气设备的绝缘情况,以便及时发现找出缺陷,并进行相应的检修,这样就可以避免电气设备在工作电压下被击穿,导致停电或设备损坏等情况。

而现如今正在运用的电气设备的绝缘都存在着很大的有损电介质。

2 电气绝缘的参数衡量电气绝缘性能的好与坏主要有三个参数,分别是:耐电压、泄漏电流和绝缘电阻。

这三个参数即是互相联系又是互不相同的几个参数,但是都能决定着电气设备的绝缘性能。

但是,如果这三项参数中有任何一项出现故障,就将会导致其他两项参数的不合格。

其中,耐电压分为工作温度下的耐电压和非工作温度下的耐电压。

然而,对于工作温度下的耐电压来说,供电电压为安全超低电压,基本绝缘为500 v,加强绝缘为3750 v。

电气设备绝缘试验

电气设备绝缘试验

电气设备绝缘试验
•3.6 交流耐压试验
耐压试验
对绝缘施加一个比工作电压高得多的电压 进行试验。在试验过程中可能引起设备绝 缘的损坏,故又称破坏性试验。
为避免设备损坏,耐压试验要在非破坏性 试验后进行,即在非破坏试验合格后方允 许进行。
处于低电位,调试方便安全,主要用于实验室试验
•反接线:D点接高压,C点接地,试品一端直接接地。电桥本体应有
高绝缘强度,有可靠的接地线 ,适用于现场试验
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电气设备绝缘试验
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•正接线
电气设备绝缘试验
•西林电桥反接线
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现场试验中:有许多 一端接地的试品,如 敷设在地下的电缆及 摆在地面的重大电气 设备,要改成对地绝 缘是不可能的,只能 改变电桥回路的接地 点。这样就产生了一 种反接法的西林电桥
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电气设备绝缘试验
5)测量介损的功效
测量介损能有效地发现的缺陷:
(1)绝缘受潮 (2)穿透性导电通道 (3)绝缘内含气泡的游离、绝缘分层、脱壳等 (4)老化劣化,绕组上附积油泥 (5)绝缘油脏污、劣化等
测量介损不易发现的局部性缺陷:
(1)非穿透性局部损坏(测介损时没有发生局部放电) (2)很小部分绝缘的老化劣化 (3)个别的绝缘弱点
电气设备绝缘试验
•4). 测量的影响因素
•(1)温度的影响——尽可能在10~30℃的条件下测量
•(2)试验电压的影响——测量 与

于判断绝缘的状态和缺陷的类型,图3-13
的关系,有助
•(3)试品表面泄漏的影响——将试品擦拭干净,必要时

加屏蔽
•(4)试品电容量的影响——对电容量大的试品,测

电气设备的绝缘性能测试与评估技术

电气设备的绝缘性能测试与评估技术

电气设备的绝缘性能测试与评估技术在现代电力系统中,电气设备的稳定运行至关重要。

而绝缘性能是保障电气设备安全可靠运行的关键因素之一。

绝缘性能不佳可能导致漏电、短路等故障,甚至引发火灾和人员伤亡等严重后果。

因此,对电气设备的绝缘性能进行准确的测试与评估具有极其重要的意义。

电气设备的绝缘材料在长期运行过程中,会受到各种因素的影响,如热、电、机械、环境等。

这些因素可能导致绝缘材料的性能逐渐劣化,从而降低其绝缘能力。

为了及时发现绝缘性能的下降,避免设备故障,需要定期对电气设备进行绝缘性能测试。

常见的绝缘性能测试方法包括绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、局部放电测试等。

绝缘电阻测试是一种简单而常用的方法。

通过测量电气设备绝缘电阻的大小,可以初步判断绝缘的状况。

一般来说,绝缘电阻值越大,表明绝缘性能越好。

但需要注意的是,单纯的绝缘电阻测试可能无法发现一些潜在的局部绝缘缺陷。

介质损耗因数测试则能够更灵敏地反映绝缘的整体性能。

介质损耗因数是指在交流电压作用下,绝缘介质中损耗的功率与通过的总功率之比。

当绝缘介质存在老化、受潮等问题时,介质损耗因数会增大。

局部放电测试是检测绝缘内部局部缺陷的有效手段。

局部放电是指在电气设备绝缘内部发生的局部、非贯穿性的放电现象。

通过检测局部放电产生的电磁信号、声波信号等,可以准确地定位和评估绝缘局部缺陷的严重程度。

在进行绝缘性能测试时,需要遵循一定的测试流程和规范。

首先,要做好测试前的准备工作,包括了解被测试设备的基本情况、选择合适的测试仪器和设备、确保测试环境符合要求等。

在测试过程中,要严格按照测试仪器的操作规程进行操作,准确记录测试数据。

测试完成后,要对测试数据进行分析和处理,得出关于绝缘性能的结论。

对于测试结果的评估,需要综合考虑多种因素。

除了测试数据本身外,还需要考虑设备的运行环境、运行时间、维护历史等。

对于一些关键设备,可能需要结合多种测试方法的结果进行综合评估。

在评估绝缘性能时,还需要建立相应的标准和指标。

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。

电气设备绝缘试验技术

电气设备绝缘试验技术

电气设备绝缘试验技术概述电气设备是现代社会中不可缺少的一部分,其正常的工作状态对于生产和社会的发展都具有重要的作用。

为了保障电气设备的安全可靠运行,必须对其进行各种试验。

绝缘试验是其中一种非常重要的试验,它可以检验电气设备的绝缘性能是否符合要求,预测其使用寿命和故障率,为设备的使用提供重要参考。

绝缘试验的分类绝缘试验按照试验对象的不同,一般分为三类:1.低压绝缘试验低压绝缘试验主要是对于一些低电压设备、线缆、绝缘材料进行试验,例如,对于电压为1000V以下的低压电器和线缆,可进行交流耐压试验和交直流绝缘电阻试验,这些试验主要是为检验绝缘材料和电器设备安全而设置。

2.中压绝缘试验中压绝缘试验主要是对额定电压在1kV至35kV的电气设备进行试验,例如,对于电动机等中压设备,需要进行交流耐压试验、直流耐压试验、交直流绝缘电阻试验、交流耐过电压试验、局部放电试验等试验。

3.高压绝缘试验高压绝缘试验主要是对于额定电压在35kV以上的电气设备进行试验,例如,对于办公大楼和医院等场所的高压配电系统和变电站设备,需要进行交直流耐压试验、交直流绝缘电阻试验、局部放电试验等试验。

绝缘试验的方法绝缘试验方法主要包括交流耐压试验、直流耐压试验、交直流绝缘电阻试验、交流耐过电压试验、局部放电试验等。

交流耐压试验交流耐压试验是将被试品加以高电压交流电击穿击弱的试验。

试验中的击穿和击弱状态,既可以详细地检验被试品的强度,还可以检验被试品存在的缺陷、质量、处理工艺和界面情况等。

直流耐压试验直流耐压试验是指将被试品加以高电压直流电,在规定时间内不击穿不泄露电流的试验。

该试验可以检测被试品的绝缘过程,包括绝缘材料的稳定性、可靠性和绝缘性能等。

交直流绝缘电阻试验交直流绝缘电阻试验是指将被试品加以低电压交、直流电,考察其绝缘电阻的试验。

该试验是常规试验之一,是绝缘试验的基础,也是绝缘强度试验、局部放电试验和交直流耐电压试验的前提条件。

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电气绝春 电网结构 管理不善 设备故障 0.06 1.63 0.40 2.12 3.04 1.82 45.31 16.76 14.66 检 修
( % )
电源不足 外部因素 气象影响 0.00 0.53 0.00 10.78 10.31 8.02 2.56 3.02 5.84
懂得数理统计和概率论。
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第二章 电阻与微电流的测量
电气绝缘测试技术
第一节 绝缘电阻与电阻率
一、绝缘电阻与电阻率 1、绝缘体基本功能是阻止电流通过,使得电能按设计的途径传 输,保证设备的正常工作。 2、绝缘电阻就是用以表征绝缘体阻止电流流通的能力,是表征 绝缘体特性的基本参数之一。
★一个绝缘体在施加电压以后,通过的电流随时间的变化如下:
英国南部莱斯特郡5月11日发生大面积停电。 2万多户家庭连续几天生活在黑暗中。 附近的 肯特郡、 萨塞克斯郡和萨里郡的3.1万户家庭 的断电现象则持续了更长一段时间。
电气绝缘测试技术
在我国,近20年来各大电网中规模较大的停电事故约有140余
起,每次损失数以亿计。近几年事故次数虽有所下降。但其规模
和造成的损失却大幅度扩大和上升。随着全国电网的形成,电力 系统重大事故也更将危及到我国国家安全。
39.17 64.71 69.26
杭州
广州 西宁
2.97
0.00 0.04
4.82
19.45 3.78
18.44
28.69 49.50
67.18
50.96 29.19
0.00
0.00 0.00
5.34
0.00 17.49
1.25
0.90 0.00
电气绝缘测试技术
五、电力系统维修方式的演变过程
事后修理或故障维修;
美国在未来20年中需要建设1300个发电厂(平均每年65个)才能
保证充足的发电能力。否则,加州停电问题就肯定会在全国范围 内出现。能源短缺将对美国所有的地区造成影响。
发展中国家和不发达国家严重的能源短缺和电力工业的落后状态, 已成为影响其经济发展的瓶颈。
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我国电网基本框架
东北电网
新疆 华北电网 西北电网 西藏 华东电网 川渝电网 华中电网
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希腊北部地区2002年6月12日下午由于气温 过高,希腊北部最大城市萨洛尼卡附近一座变 电站内的变压器突然发生爆炸,造成包括该市 在内的大部分希腊北部地区供电中断。发生长 达一个多小时的严重停电事故,造成许多城市 交通瘫痪,通讯系统无法正常工作。
瑞典首都斯德哥尔摩于2002年3月11日开始, 由于地下隧道的输电电缆被烧毁,连续两天发 生大面积停电事件,造成许多工厂停产,严重 影响了当地居民的正常生活。
电力系统的所有问题都是围绕这个特点展开的。
电气绝缘测试技术
三、电力系统的稳定性问题
发电、输电和用电过程构成了不可分割的整体,任何环节发 生故障都有可能引起链式反应,导致整个系统的崩溃。
电厂 电力网 用户
系 统 瞬 间 改 变
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四、历史上的大停电事故
旧金山大停电
美国旧金山1998年2月8日 ,太平洋天 然气电力公司(PGE)变电站发生停电事 故,所有从圣马特欧变电站至旧金山 的5条115 kV输电线全部跳开,旧金山 地区2个发电厂解列,456000多个用户 停电。
定期检修或预防性维修;
状态维修或预知性维修。
电气绝缘测试技术
1、事后维修体制
早期技术及管理水平都很低 , 即使再重要的设备也只能坏了再修。 以致工作毫无计划性,供电可靠性 很低。 简单方便,对消耗性产品是有效 的。 随着电力系统的不断扩大,设备 故障所造成的停电损失也越来越大, 事后维修无法满足系统对运行稳定 性的需求。
的长度成反比,与导体间绝缘体表面 的距离成正比,以图1-3所示的简单 平板形绝缘体为例。
IS
d
l
RS S
d l

U IS
S
U/d
ES I S/ l
表面电阻率等于正方形 面积内的表面电阻值。
式中 d—导体间的距离(m); l—导体的长度(m); ES--表面电场强度(V/m);
--电流线密度(A/m); S--表面电阻率( )
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菲律宾大停电
菲律宾主岛吕宋岛2002年5月21日 由于海底电缆损坏,引发大面积 停电事故,全国人口一半以上受 到影响。首都马尼拉和广泛地区 四千多万人没有电力供应。 这次停电对菲律宾的商业运作 造成重大打击。受停电影响,铁 路系统停顿,数以千计的乘客被 困车厢内;菲律宾股票市场也被 迫中断交易。
500kV 330kV 220kV
热电厂 水电站 核电站
南方电网
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我国的发电一次能源主要分布西部地区,而电力消费 发展全国联网是解决我国能源分布与电力消费矛盾的重 要措施。并将形成北、中、南三个输电通道。
主要集中在中、东部和南部地区。西电东送、南北互供,
中国电力工业分为7个跨省(区)电力集团: 东北、华北、
破坏点
绝 缘 水 平 监 测 参 量
危险水平 实施修复 注意水平
注意 初期 稳定运行阶段 劣化阶段 设备投运时间 T 阶段 危险阶段
状态维修示意图
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六、电气绝缘测试技术的特点
测量范围大;
绝缘电阻可达1010欧姆,微电流可小到10-16安。
特性参数的测量;
例如:空间电荷。
数据处理复杂;
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巴西大停电
巴西圣保罗 1999年,由于闪电击中圣保 罗的一个变电站,变压器跳闸导致电网解 列,引起巴西南部地区停电长达4小时之 久。停电波及巴西27个州的11个州,停电 地区是巴西人口和工商业最密集的地区, 直接影响1.7亿人的正常工作与生活,经 济损失非常严重。由于停电发生在午间交 通高峰时间,交通灯熄灭,引起严重交通 堵塞。
内容的维修体制。 通过对设备运行情况的实时监测,随时查明设备可能“存在 着什么样的隐患,什么时候会发生故障”,预先得知将要发生事 故的部位和时间,设备管理人员因此可以从容地安排停电计划和 组织维修人力,采购必须的备件,以便在短时间内完成高质量的 维修工作。 实现“无病不修、有病才修、修必修好”的目的。
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辽沈大停电
辽沈地区2001年2月22日遭遇最严重大 面积停电事故,沈阳市区停电面积已经超 过70%。辽沈停电事故是从高压输电线路 的燃弧放电开始的。辽沈为我国重工业区, 含盐的空气污染物附着在绝缘瓷瓶上,大 雾湿气使瓷瓶绝缘能力降低,电流沿着瓷 瓶表面爬升,出现闪烙放电现象。辽沈停 电事故中,几乎所有的高压输电线路都 “火冒三丈”,停电事故最厉害的就是工 业集中、污染严重的铁西区,该区全部停 止了电力供应,损失巨大。
(6)维修不足
由于采用周期性定期检查,很难预防由于随机因素引起的
偶发事故。设备仍可能在试验间隔期间内由于微小缺陷的持续 发展导致发生故障。
电气绝缘测试技术
3、发展中的维修体制——状态维修
状态维修方式的基本思想
“治于未病”
电气绝缘测试技术
(1)状态维修的必要性
状态维修即根据具体设备的实际情况来确定检修周期和检修
电气绝缘测试技术
(2)状态维修的技术可行性
虽然设备内部缺陷的出现和发展具有很强随机性,但大多 都具有一个的较为缓慢的发展过程,在这期间,会产生各种前
期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性发生渐进的量变。
根据这些特征量值的大小及变化趋势,即可对设备的可靠性随 时做出判断,从而发现早期潜伏性故障。
电气绝缘测试技术
电气绝缘测试技术
电气绝缘测试技术
现用教材:《电气绝缘测试技术》邱昌荣 参考教材:《电气绝缘技术基础》曹晓珑 机械工业出版社 机械工业出版社
《高电压技术》
吴广宇
机械工业出版社
电气绝缘测试技术
一、电能
第一章
火力
绪论
太阳能

水力 核能

风力 地热 • • •
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全球截止到2030年仍将有1/5的人口,根本的不到电力供应。
—通过绝缘体表面的电流 绝缘电阻是体积电阻与表面电阻并联组 成的,如左图示:
绝缘电阻
表面电阻 RS
电气绝缘测试技术
绝缘体的体积电阻与导体间绝缘体的厚度成正比,与导体和绝 缘体接触的面积成反比。
以平板形绝缘体为例,假定导体(或电极)也是平板形,导体 间绝缘体内电场均匀,则有
RV V
h

U
A IV
电气绝缘测试技术
台湾大停电
台湾1999年7月29日全岛发生五十年来最大的一起停电事故, 南北两条超高压输电线路损坏,进而引发连锁反应,造成台 中电厂、通霄电厂、林口电厂、协和电厂、深澳电厂以及核 能一、二、三厂全部跳闸,总跳机电量高达1000万千瓦,全 台湾停电用户高达900万户。包括机场、医院、科学园等敏感 地区,都一度陷入停电状态。直接经济损失在150 亿新台币 以上 。新竹科学园的26座晶片厂生产线因此停顿1至2天,每 座晶片厂的损失估计超过5000万元,由于适逢月底出货高峰, 总计这次大停电造成新竹科园区的损失约新台币100亿元以上。
V U / h EV IV / A JV
式中:h —绝缘体的厚度(m) A—电极的面积(m2 ) EV —电场强度(V/m)
体积电阻率实际等于单 位立方体的绝缘电阻值
ρV—体积电阻率(Ω· m) JV —绝缘体内的电流密度( A / m2)
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表面电阻与绝缘体表面上放置的导体
华东、华中、西北、南方和川渝,5个独立省级电网: 山
东、福建、新疆、海南、西藏 (未包括台湾和港澳地区)。
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