介质损失角正切值tgδ的测量
介质损耗角正切值的测量讲解

• 5、确定试验电压:Ue≥10kV,Us=10kV; Ue<10kV,Us=Ue • 6、均匀升压至试验电压, tanσ调至Ⅰ档,逐渐 增大灵敏档(最后增至6-9档),与此同时调节 R3,直至微安表不再减小,然后调节tanσ(从大 倍率到小倍率),使微安表逐渐趋于零。如需要, 最后调节微调电阻,使微安表指示为零。 • 7、将电压降至零,切断电源。记录数据,各旋钮 复零。 • 8、tanσ调至Ⅱ档,重复6、7。
介质损耗角正切值的测量
基本原理
• 电介质在电场作用下产生能量。
P= U2ω Ctgσ
• 当外加电压及频率一定时,电介质的损耗P 与 tgσ 及 C 成正比;而对于一定结构的试品 来说, C 为定值,故可直接由 tgσ 的大小来 判断试品绝缘的优劣。 • 测量 tgδ 值是判断电气设备绝缘状态的一项 灵敏有效的方法。
1 1 = + jwCx Zx Rx
ZN = 1 jwC N
Z 3 = R3
1 1 = + jwC4 Z 4 R4
解所得方程式,得:
Cx
R4 1 CN R3 1 tan 2 x
为了读数方便,取
R4 104
104 tan x R4C4 100 C4 C4 106
介质损失角正切值tgδ的测量
I x
Rx
Ir
Ic
CX
当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、脏污 或老化,以及绝缘中有间隙发生局部放电时,流过 绝缘的有功电流分量IRx将增大,tgδ也增大. 通过测量tgδ值可以发现绝缘的分布性缺陷. 若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大,则测量 tg 容易发现绝缘的缺陷。 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的),或缺陷 部分在整个绝缘中占很小的体积,则该方法不很有 效. 用于对套管、电力变压器、互感器和某些电容器的 测量.
介质损失角的正切值测量试验

通过与往年的数据比较变化比较小。 根据与安规的相关规程作比较符合要求。 与相同的设备作比较数据基本相同。 该变压器的介质损耗角符合要求。
操作步骤
1 做好安全防备工作(隔离带) 2首先接好接地线先对设备放电 3拆除原设备的接线 4按照接线图进行接线 5检查接线正确 6进行试验 7记录数据 8实验结束后,断开电源,对设备进行放电 9拆除设备的接线,整理设备和验场地
测量数据
试验四 介质损失角的正切值测量试验
接线图
实验注意事项
1、试验前了解现场,知道带电体地点,做好安全 措施。 2、明确工作人员与带电设备的安全距离:10KV 以下—0.7m 35KV—1.0m 110KV—1.5m 220KV— 3.0m 500KV—5.0m 3、使用正接法进行试验测试时设备对地必须对地 绝缘或将设备悬空。 4、使用反接法进行试验测试时设备必须可靠接地。 5、必须根据根据设备安装情况来选择测试方式的 接线
项目名称
介质损失角的正切值测量试验
实验目的
通过测量介质损耗角的正切值(又称介质损 耗因数)tgδ,反映出绝缘电阻的一系列问题 如绝缘受潮、油或渍浸渍物脏污或变化变质, 绝缘中有气隙发生发电。
实验器材
抗干扰介质损耗测试仪1件 验电棒1件 电源 接地线若干 测试线若干
实验原理
高压西林电桥主要包 括桥体和标准电容器 两部分。
高试班电气试验方法

高试班电气试验方法一、测量尽缘电阻测量电气设备的尽缘电阻,是检查其尽缘状态最简便的辅助方法。
由于测量尽缘电阻有助于发现电气设备中碍事尽缘的异物、尽缘受潮和脏污、尽缘油严重劣化、尽缘击穿和严重老化等缺陷,因此测量尽缘电阻是电气试验人员都应掌握的全然方法。
〔一〕测量方法及注重事项〔1〕断开被被试品的电源,撤除或断开对外的一切连线,并将其接地充分放电。
对电容量较大的被试品〔如发电机、电缆、大中型变压器和电容器等〕更应充分放电。
此操作应利用尽缘工具〔如尽缘棒、尽缘钳等〕进行,不得用手直截了当接触放电导线。
〔2〕用枯燥清洁柔软的布擦往被试品外表的污垢,必要时可先用汽油或其他适当的往垢剂洗净套管外表的积垢。
〔3〕将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速,现在兆欧表的指针应指“∞〞,再用导线短接兆欧表的“火线〞与“地线〞端头,其指针应指零。
然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端“E〞上,测量端接于兆欧表的火线端头“L〞上。
如遇被试品外表泄漏电流较大时,为防止外表泄漏的碍事,必须加以屏蔽。
〔4〕驱动兆欧表达额定转速,待指针稳定后,读取尽缘电阻的数值。
〔5〕测量汲取比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指向“∞〞时,用尽缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时刻,分不读取15s和60s或10min使得尽缘电阻值。
〔6〕读取电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转,以免被试品的电容在测量时所充电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表。
,这一点在测量大容量设备时更应注重。
〔7〕在湿度较大的条件下进行测量时,可在被试品外表加等电位屏蔽。
现在在接线上要注重,被试品上的屏蔽环应接近加压的火线而远离接地局部,减少屏蔽对地的外表泄漏,以免造成兆欧表过载。
屏蔽环可用保险丝或软铜丝紧绕几圈而成。
〔8〕假设测得的尽缘电阻值过低或三相不平衡时,应进行解体试验,查明尽缘不良局部。
二、工频交流耐压试验工频交流耐压试验室考验被试验品承受各种过电压能力的有效方法,对保证设备平安运行具有重要意义。
测量介质损耗角正切值tgδ试验工艺

测量介质损耗角正切值tgδ试验工艺本工艺包括:电力变压器绕组连同套管介质损耗角正切值tgδ的测量、电抗器绕组连同套管介质损耗角正切值tgδ的测量、互感器绕组连同套管介质损耗角正切值tgδ的测量、非纯磁套管介质损耗角正切值tgδ和电容值的测量、断路器电容器的介质损耗角正切值tgδ和电容值的测量一、试验准备1.人员组织表1序号项目单位数量备注1 工作负责人人 1 全面负责2 试验员人 2 试验2.仪器、设备及材料配置表2 序号名称型号技术规格单位数量备注1 全自动介损测试仪HVM1B ±(1%读数+0.001)台 12 干湿温度计只 13 专用电缆条 34 地线25mm2裸铜线条 25 开关板5A 块 16 放电棒只 17 细铁线米10 用于短封8 绝缘靴高压双 19 绝缘手套高压双 110 绝缘垫块 111 围栏套 112 产品出厂试验报告份 113 原始记录本本 1二、操作程序1.试验流程图试验准备选择仪器仪器检查接线测试记录测试完毕填写报告2.试验接线图介质损耗角正切值tg δK高压允许图1 介损测试仪前面板示意图图2 介损测试仪后面板示意图Cx图3 变压器高压绕组对地 图4 变压器低压绕组对地介质损耗角正切值tg δ测试接线图 介质损耗角正切值tg δ测试接线图Cx图5电抗器高压绕组对地介质损耗角正切值tg δ测试接线图A B C O a b c A B C Oa b cHVM1B工作方式 正/反接线 参数选择 电压选择 被广选择 电压选择接地 插座 启动 高压电源HV Cx CnA X图6 电流互感器高压绕组对地 图7 电压互感器高压绕组对地 介质损耗角正切值tg δ测试接线图 介质损耗角正切值tg δ测试接线图图8断路器电容器 图9 非纯瓷套管介质损耗角正切值tg δ测试接线图 介质损耗角正切值tg δ测试接线图三、试验步骤 1.试验准备该项试验应在被试物安装就位后进行。
试验现场应有稳定的电源和良好的接地点。
3.4 介质损失角正切值tgδ的测量

& Ix
Rx
& Ir
& Ic
CX
Ir tgδ = Ic
当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、 当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、 脏污或老化, 脏污或老化,以及绝缘中有间隙发生局部放 电时, 流过绝缘的有功电流分量I 将增大, 电时 , 流过绝缘的有功电流分量 Rx 将增大 , tgδ也增大 也增大 通过测量tgδ值可以发现绝缘的 值可以发现绝缘的分布性缺陷 通过测量 值可以发现绝缘的分布性缺陷 若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大, 若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大,则测 量tgδ 容易发现绝缘的缺陷。 δ 容易发现绝缘的缺陷。 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的) 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的), 或缺陷部分在整个绝缘中占很小的体积, 或缺陷部分在整个绝缘中占很小的体积,则 该方法不很有效 套管、电力变压器、 套管、电力变压器、互感器和某些电容器 电机、 电机、电缆
输出电压波形畸变要小,调压要平稳、 输出电压波形畸变要小,调压要平稳、 均匀 容量要满足要求
试验变压器的容量P≥ωCxU2 试验变压器的容量 为试验电压, 为被试设备电容】 【U为试验电压,Cx为被试设备电容】 为试验电压
What’s these?
3.7.2 直流耐压试验
μA 高 压 发 生 品 装 ~220V 置 被 试
3.6 绝缘油中溶解气体分析 (DGA) )
绝缘油是电气设备绝缘的重要组成部分
绝缘 冷却 灭弧
绝缘油试验
绝缘油的电气试验 绝缘油中溶解气体分析(DGA) 绝缘油中溶解气体分析(DGA)
试验时电气设备可以不必停电! 试验时电气设备可以不必停电!
3.4 介质损失角正切值tgδ的测量解析

➢ 油的闪点 ➢ 酸值 ➢ 水分 ➢ 游离碳 ➢ 电气强度 ➢ 介质损失角正切值tgδ ➢ 等……
❖ 带电取油样》》化验》》分析》》结论
3.6.2 绝缘油中溶解气体分析(DGA)
❖ 得到了普遍应用和高度重视,已列入了预防性试 验标准,并有相应的试验导则
❖ 通过分析油中所含气体的组成和含量来判断设备 内部的潜伏性缺陷
➢交流耐压 ➢直流耐压 ➢冲击耐压试验
3.7.1 交流耐压试验
❖工频交流耐压试验最为常用 ❖程序
➢对被试设备施加超过其额定工作电压若干倍数 的交流高压,并持续一定时间(一般为1分钟), 期间观察设备绝缘是否出现异常现象或发生闪络、 击穿
❖试验电压和试验周期要选择适当!
➢固体有机绝缘会产生累积效应
工频交流耐压试验的原理接线图
【气相色谱仪】
分析结果表示
每升绝缘油中所含各气体组分的微升数 【 以 ppm( 10-6 ) 表 示 , 并 换 算 到 标 准 大 气 条 件 下
(0.101325MPa ,20℃)】
102G-D气相色谱仪工作流程
载气
载气
3.7 高压耐压试验
❖对设备绝缘的考核最为严格,有破坏性 ❖在非破坏性试验合格后进行 ❖耐压试验类型
1 R4
jC4
Zn
1
jC N
Z 3=R 3
Rx CX
CN
A
G
R3
R4
D
1 Rx
1
jCx
1
1 R4
jC4
1
jC N
R3
B C4
1 R4 RxC4Cx 0
R4 RxCN R3 (R4C4 RxCx )
4 测介损
Ⅲ 介质损失角正切值tgδ的测量
2.数字化运算法
试验电压施加于被试品(图中Cx、RX)上和标准电容器CN上, 将流过两者的电流Ix 、IN取出并转换成数字化数据,
然后通过数字运算求得tgδ值,
因为两者电流相位差值即为δ值。
Ⅲ 介质损失角正切值tgδ的测量
六、结果的分析判断
(1)tgδ值的判断。 测得的tgδ值不应超出有关规程的规定,若有超出,应查明原因,
(3)
测试tgδ对电压的关系曲线
在不同试验电压下, tgδ 变化太大时,说明
设备绝缘必然有不良现象存在。 对于良好的绝缘, t缝以及其他原因使绝缘中含有气体时, tgδ会 迅速增大,如中曲线2所示。 利用这一特性,必要时可通过测量tgδ与外施电 压的关系曲线,即tgδ=f(U) 曲线,观察tgδ是否 随电压上升,用以判断绝缘内部是否有分层、裂 缝等缺陷。
Ⅳ 介质损失角正切值tgδ的测量
一、介质损失角正切tgδ
介质损失角正切tgδ是绝缘介质在交流电压作用下 , 介质中电流的 有功分量与无功分量的比值。 Tgδ=IR/IC
tgδ越小,意味着绝缘的介质损耗越小。
Ⅲ 介质损失角正切值tgδ的测量
二、试验目的和特点
※
当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、脏污或老化,以及小体积设备 有局部缺陷时,流过绝缘的有功电流分量IR将增大,tgδ也增大。则通过测 量tgδ值可以发现绝缘的分布性缺陷。
※
若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大,则测量tgδ容易发现绝缘的缺陷。
× 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的),或缺陷部分在整个绝缘中占很小的
体积,则该方法不很灵敏有效。这时应尽可能将这些设备分解成几个部分,
然后分别测量它们的tgδ 。 √ 套管、电力变压器、互感器和某些电容器。 × 电机、电缆(缺陷的集中性及体积较大)。
关于介质损耗测试
关于介质损耗的一些基本概念1、介质损耗什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。
也叫介质损失,简称介损。
2、介质损耗角δ在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。
简称介损角。
3、介质损耗正切值tgδ又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。
介质损耗因数的定义如下:如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图:总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此:这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。
因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。
测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。
绝缘能力的下降直接反映为介损增大。
进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。
测量介损的同时,也能得到试品的电容量。
如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。
4、功率因数cosΦ功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。
功率因数的定义如下:有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。
一般cosΦ<tg δ,在损耗很小时这两个数值非常接近。
5、高压电容电桥高压电容电桥的标准通道输入标准电容器的电流、试品通道输入试品电流。
通过比对电流相位差测量tgδ,通过出比电流幅值测量试品电容量。
因此用电桥测量介损还需要携带标准电容器、升压PT和调压器。
接线也十分烦琐。
国内常见高压电容电桥有:6、高压介质损耗测量仪简称介损仪,是指采用电桥原理,应用数字测量技术,对介质损耗角正切值和电容量进行自动测量的一种新型仪器。
一般包含高压电桥、高压试验电源和高压标准电容器三部分。
AI-6000利用变频抗干扰原理,采用傅立叶变化数字波形分析技术,对标准电流和试品电流进行计算,抑制干扰能力强,测量结果准确稳定。
介质损耗角正切值的测量
介质损耗角正切值的测量一.实验目的:学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值的方法。
二.实验项目:1.正接线测试2.反接线测试三.实验说明:绝缘介质中的介质损耗(P=ωC u2 tgδ)以介质损耗角δ的正切值(tgδ)来表征, 介质损耗角正切值等于介质有功电流和电容电流之比。
用测量tgδ值来评价绝缘的好坏的方法是很有效的,因而被广泛采用,它能发现下述的一些绝缘缺陷:绝缘介质的整体受潮;绝缘介质中含有气体等杂质;浸渍物及油等的不均匀或脏污。
测量介质损耗正切值的方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法及瓦特表法。
目前,我国多采用平衡电桥法,特别是工业现场广泛采用QS1型西林电桥。
这种电桥工作电压为10Kv,电桥面板如图2-1所示,其工作原理及操作方法简介如下:⑴.检流计调谐钮⑵.检流计调零钮⑶.C4电容箱(tgδ)⑷.R3电阻箱⑸.微调电阻ρ(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮⑺.检流计电源开关⑻.检流计标尺框⑼.+tgδ/-tgδ及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮⑽.检流计电源插座⑾.接地⑿.低压电容测量⒀.分流器选择钮⒁.桥体引出线图2-1 QS1西林电桥面板图1. 工作原理:原理接线图如图2-2所示,桥臂BC 接入标准电容C N (一般C N =50pf ),桥臂BD 由固定的无感电阻R 4和可调电容C 4并联组成,桥臂AD 接入可调电阻R 3,对角线AB 上接入检流计G ,剩下一个桥臂AC 就接被试品C X 。
高压试验电压加在CD 之间,测量时只要调节R 3和C 4就可使G 中的电流为零,此时电桥达到平衡。
由电桥平衡原理有: 图2-1 QS1西林电桥面板图 BD CBAD CA U U U U =即: BD CB AD CA Z Z Z Z = (式2-1)各桥臂阻抗分别为:将各桥臂阻抗代入式2-?,并使等式两边的实部和虚部分别相等,可得:34R R C C N X ⋅= 44R C tg ⋅⋅=ϖδ (式2-2)在电桥中,R 4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此: tg δ= C 4(μf ) (式2-3)即在C 4电容箱的刻度盘上完全可以将C 4的电容值直接刻度成tg δ值(实际上是刻度成tg δ(%)值),便于直读。
介质损耗角正切值的测量
介质损耗角正切值的测量介质损耗角正切值的测量介质损耗角正切值的测量试验目的与特点介质损耗角正切的概念:tanδ→ 反映绝缘介质在交流电压作用下,介质中有功电流分量和无功电流分量的比值,是衡量交流有功损耗大小的特征参数,其值越小,意味着绝缘的介质损耗越小P =Qtgδ= U²ωCtgδ介质损耗角正切测量目的有效性 1.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。
4.绝缘有脏污、劣化老化;5.小等值电容被试品存在严重局部缺陷;局限性对非穿透的局部损坏则不易发现,并且被试绝缘体积越大,反映局部缺陷越发不容易,故对尺寸较大的设备应分解测试。
介质损耗角正切测量的特点假设集中性缺陷部分的绝缘与良好部分绝缘为并联关系:结论:对非穿透的局部损坏则不易发现,并且被试绝缘体积越大,反映局部缺陷越发不容易,故对尺寸较大的设备应分解测试。
测试设备用西林电桥测量tgδ的工作原理:如果C4的单位取 uf 则在数值上tgδ=C4;接线方式→正接线与反接线正接线特点:被试品两端均对地绝缘;优点:测试误差较小,测试时较为安全(电桥本体处于低电位);缺点:不便于进行现场测试(现场设备多为一端接地)反接线特点:被试品一端接地;优点:便于进行现场测试;缺点:测试误差较大,测试时较危险(电桥本体处于高电位);测量时的注意事项(1)无论采用何种接线,电桥本体必须良好接地。
(2)应在检流计灵敏度最低时切合电源 (3)应尽量解体测试电力变压器高压侧对低压侧现场试验影响测量结果的主要因素1.外界电场干扰2.外界磁场干扰3.温度的影响4.试验电压的影响现场测试电压一般取10kV5.被试品电容量的影响6.表面泄漏电流的影响测试前应清除绝缘表面的积污和水分,必要时可在绝缘表面安装屏蔽环。
减小误差的措施抗干扰介质损耗全自动测试仪 1.加设屏蔽;ˊ 2.采用移相电源(可消除同频率的电场干扰)通过改变试验电源的相位,使得与干扰源反相; 3.采用倒相法 - 将电源正接、反接各测一次; 4.采用数字滤波技术时域信号→频域信号→采用软件技术滤除干扰信号→计算tgδ真实值;电力变压器介损测试电力变压器介损试验接线a)高压绕组对低压绕组及地;b)低压绕组对高压绕组及地; c)高低压绕组对地;测量结果的分析判断1.三比较法2.绕组的tgδ 在20℃时不大于下列数值:330~500kV为0.6%; 66~220kV为0.8%; 35kV及以下为1.5%;3.除tanδ 值以外,还应注意 Cx 的变化情况。
- 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)。
3.4.2 外界电磁场对电桥的干扰
1)外界电场的干扰 2)外界磁场的干扰 消除干扰的办法
将电桥的低压部分全部屏 蔽起来,引线也采用屏蔽 电缆线 采用抗干扰源 移相法 倒相法 改变接线(正、反接法)
西林电桥反接法
3.4.3影响tgδ测量结果的因素
被试电气设备的温度 试验电压的大小 被试电气设备绝缘的电容(试品电容) 被试电气设备外绝缘表面的泄漏影响
H 2 C2 H 4
C2 H 2
CO
C2 H 6
CO2
H 2 C2 H 4 H2 H2
C2 H 2
C2 H 2
CH4 C2 H 4 C2 H 6
CO
CO2
CH4 C2 H 4 C2 H 6
分析过程
取出运行中电气设备的油样 油样真空脱气 将脱出的气体压缩至常压 用注射器抽取试样后进行分析 分析仪器
1
R4
1 R3 jC N jC 4
1
1 R4 Rx C4C x 0 R4 Rx CN R3 ( R4C4 Rx Cx )
Ir 1 tg C4 R4 I c Cx Rx
Cx R4 C N RC 1 2 4 N R3 R3 tg 1
问题: ?电容量大了意味着 什么故障 ?电容量小了意味着 什么故障
tg R4C4 C4 106 C4 (f )
当电桥平衡时,C4的微法数就等于被试品的tgδ值 在电桥的分度盘上, C 4 的数值直接以 tgδ 的百分数 (%)来表示 测量被试品的电容Cx对于判断某些绝缘状况也是有价 值的
特征气体法 三比值法 等
分析方法
不同故障类型产生的气体
分析方法:
特征气体法 三比值法
故障类型 油过热 油和纸过热 油纸绝缘中局部放电 油中火花放电 油中电弧 油和纸中电弧
主要气体组分 次要气体组分
CH 4
C2 H 4
H2
H2
C2 H 6 C2 H 6
CH4 C2 H 4
CO CO2
3.5 局部放电的测量
测定局部放电,能预示绝缘状况,也是估计绝缘 电老化速度的重要根据 局部放电伴随发生许多现象
电现象:电脉冲,介质损耗的增大和电磁波 非电现象:光、热、噪音、气体压力变化和化学变化
局部放电检测方法
电:电脉冲、介质损耗,可定量 非电:灵敏度不够,只能定性
电脉冲法检测的参数
CX两端绝缘 U—电压源 M—测量仪器 A—放大器
平衡电路
3.5.2 局部放电的测量阻抗和测量仪器
Zm和测量的灵敏度、输出波形及脉冲的分辨率都 有关系
要消除或减弱输出电压的工频成分 要使脉冲分量的持续时间足够小,以保证快速连续脉冲的分辨 率 阻抗值应足够高,由它决定输出电压和电流的波形
局部放电测量小结
绝缘中内在的局部缺陷,特别是在程度尚不严重时,用别的方法往往 很难发现 用测量局部放电的方法,却能比较灵敏地检测出来 电力部门现已将局部放电列入试验项目 局放测量对发现绝缘早期缺陷,具有很重要的意义!
3.6 绝缘油中溶解气体分析(DGA)
绝缘油是电气设备绝缘的重要组成部分
3.6.2 绝缘油中溶解气体分析(DGA)
得到了普遍应用和高度重视,已列入了预防性试 验标准,并有相应的试验导则 通过分析油中所含气体的组成和含量来判断设备 内部的潜伏性缺陷
电气设备内部有局部过热或局部放电等缺陷时,就会 分解而产生气体,并不断溶解于绝缘油中 不同性质的典型故障,产生的溶解气体的成分及不同 成分之间的比例都有所不同
【气相色谱仪】
分析结果表示
每升绝缘油中所含各气体组分的微升数 【以 ppm ( 10 -6 )表示,并换算到标准大气条件下 (0.101325MPa ,20℃)】
3.4.1 西林电桥的测量原理
当电桥平衡时,检流计中无电流流过, 各臂阻抗满足关系式:
C Rx CX G R3 D R4 CN
Z X Z 4 Z n Z3
Zx
Z4
1 1 Rx
R4
jC x
1 jC4
Zn
1 jC N
A
B
C4
1
Z 3=R3
1 1 Rx jC x
Zm》》滤波》》放大》》指示记录仪器 测量仪器
阴极射线示波器 指示型电压表 脉冲计数器
局部放电测试仪(பைடு நூலகம்)
局部放电测试仪(二)
大型发电机定子绕组绝缘 局部放电测量波形
3.5.3 用超声波探测器测量局部放电
特点
与电脉冲法相比,抗干扰能力相对较强
工作原理
发生局部放电时,会产生超声波,并向四面传递,直 到电气设备容器的表面 在设备外壁,放一压电元件,在交变压力波的作用下, 压电晶体便产生交变的弹性变形,晶体沿受力方向的 两端面上便会出现交变的束缚电荷 将交变压力波产生的束缚电荷转换为电气量,由此可 测量局部放电
3.4 介质损失角正切值tgδ的测量
I x
Rx
Ir
Ic
CX
Ir tg Ic
当电气设备绝缘整体性能下降,如普遍受潮、脏污或老化,以及绝缘 中有间隙发生局部放电时,流过绝缘的有功电流分量 IRx 将增大,tgδ 也增大 通过测量tgδ值可以发现绝缘的分布性缺陷 若缺陷部分在整个绝缘中的体积较大,则测量tg 容易发现绝缘的缺 陷。 如果绝缘缺陷是集中性的(非贯穿性的),或缺陷部分在整个绝缘中 占很小的体积,则该方法不很有效 套管、电力变压器、互感器和某些电容器 电机、电缆
绝缘 冷却 灭弧
绝缘油试验
绝缘油的电气试验 绝缘油中溶解气体分析(DGA)
试验时电气设备可以不必停电!
3.6.1 绝缘油的电气试验
电气试验的主要内容
油的闪点 酸值 水分 游离碳 电气强度 介质损失角正切值tgδ 等……
带电取油样》》化验》》分析》》结论
视在放电量Δq 放电能量W 放电的重复率(放电频度)等
Cb C g q U C m Cb C g
1 W qU i 2
3.5.1 局部放电的检测回路
CX一端接地 Cx—被试品的电容 Ck—耦合电容 Zm、Z’m—测量阻抗 Z—低通滤波器