电气设备检测技术

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电气防火技术检测标准

电气防火技术检测标准

电气防火技术检测标准电气防火技术检测是指对建筑物、设备和电气设施进行防火性能的检测和评估。

其目的在于确保电气设施在运行过程中不会引发火灾,保障人员和财产的安全。

电气防火技术检测标准是对电气设施进行检测和评估的基准,具有重要的指导意义。

本文将介绍电气防火技术检测标准的相关内容,以便相关人员了解和掌握相关知识。

首先,电气防火技术检测标准涵盖的范围非常广泛,主要包括电气设备的防火性能、电气线路的防火性能、电气设施的防火设计和施工等内容。

在进行电气防火技术检测时,需要根据不同的电气设施的特点和用途,采用相应的检测标准进行检测和评估。

这些标准旨在通过科学的方法和严格的检测程序,确保电气设施具有良好的防火性能,降低火灾发生的风险。

其次,电气防火技术检测标准的制定和执行需要遵循一定的原则和要求。

首先,检测标准的制定应当符合国家相关法律法规的要求,保证检测结果的合法有效。

其次,检测标准应当具有科学性和准确性,能够客观地评估电气设施的防火性能。

此外,检测标准还应当具有可操作性和实用性,能够为实际的检测工作提供指导和依据。

最后,检测标准的执行需要严格按照程序进行,确保检测结果的真实可靠。

在实际的电气防火技术检测工作中,需要注意以下几个方面。

首先,要选择合适的检测方法和设备,确保检测结果的准确性和可靠性。

其次,要严格按照标准的要求进行检测,不得随意更改检测程序和参数。

同时,还需要对检测结果进行科学分析和评估,得出客观准确的结论。

最后,要及时编制检测报告,并按照相关规定进行存档和管理。

总之,电气防火技术检测标准是保障电气设施防火安全的重要依据,具有重要的指导意义。

只有严格遵循检测标准的要求,才能够保证电气设施具有良好的防火性能,降低火灾发生的风险。

希望相关人员能够加强对电气防火技术检测标准的学习和理解,提高对电气防火技术检测工作的重视和认识,共同维护好电气设施的安全和稳定。

电气设备在线监测与故障诊断技术综述

电气设备在线监测与故障诊断技术综述

电气设备在线监测与故障诊断技术综述周远超摘㊀要:随着经济的发展ꎬ国内电量需求日益加大ꎬ电网超负荷运转ꎬ再加上电网设备自身存在一些故障ꎬ导致国内电网大面积停电的事故时有发生ꎮ文章在阐述电气设备状态监测及诊断相关概念的基础上ꎬ分析电气设备状态监测与故障诊断系统的组成及相应功能ꎬ总结并提出了目前常用的在线监测与故障诊断技术存在的问题及解决办法ꎮ关键词:电气设备ꎻ在线监测ꎻ故障诊断一㊁电气设备在线监测与故障诊断的定义与实现(一)电气设备在线监测与故障诊断的定义1.在线监测在线监测是在电气设备正常运行的前提下ꎬ利用传感技术㊁计算机技术和光电技术对电气设备状态进行连续㊁自动的监测方法ꎮ为防止产品质量问题对电气设备运行可靠性造成不利影响ꎬ采用在线监测技术ꎬ对电气设备的运行状态进行实时监测ꎬ及时发现隐患ꎮ2.故障诊断故障诊断主要是对电气设备的在线实时监测数据进行比较分析ꎬ给出设备的故障点㊁故障类型和故障发展趋势ꎬ提出有效的维修策略ꎬ以保证设备安全稳定运行ꎬ减少电气设备故障造成的不利影响ꎮ(二)电气设备在线监测与故障诊断的实现一般来说ꎬ电气设备的在线监测和故障诊断过程可分为运行信号检测㊁信号特征提取㊁运行状态识别和故障诊断结果ꎮ运行信号检测:根据对电气设备的监测和监测目的ꎬ选择相应的不同传感器ꎬ对电气设备的运行信号进行监测ꎬ将模拟信号同声传译为数字信号ꎮ信号特征提取:保留或增加信号中有用的部分ꎬ提取一些与电气设备故障有关的信号ꎬ便于后续故障诊断ꎮ二㊁制约电气设备状态在线监测与故障诊断技术的问题根据以往的经验ꎬ从停电后电气设备的诊断和维护过渡到电气设备的诊断和评估ꎬ确定电气设备的剩余寿命ꎬ并提供维修计划ꎬ是一项重大的技术变革ꎮ它需要大量的技术支持ꎮ根据我国国情ꎬ引进先进技术ꎬ开展长期的实践工作和经验ꎬ总结了防治的技术流程ꎮ电气设备的在线监测与故障诊断技术是实现无停电检修的基本和必要条件ꎮ因此ꎬ要发展电气设备在线监测与故障诊断技术ꎬ必须解决运行中存在的问题ꎮ(一)在线监测设备稳定性在线监测设备的稳定性是电气设备在线监测与故障诊断技术广泛应用的基础和必要条件ꎮ电气设备监测元件老化㊁电气设备状态在线监测和故障诊断设备中使用的元器件种类繁多ꎬ而电子元器件在恶劣的环境条件下ꎬ经受住电网电压㊁短路等正常故障的考验ꎬ很容易损坏ꎮ对于温度变化范围大㊁工作环境恶劣的电器元件ꎬ也要求其工作温度和稳定性要求较高ꎮ但是ꎬ如果后台工控机的质量不能得到保证ꎬ很容易受到负载的冲击ꎬ导致主板㊁控制器等元器件损坏ꎬ导致频繁的死机ꎮ监测电气设备的电磁兼容性和防止电磁干扰一直是阻碍电气设备在线监测与故障诊断技术发展的重要原因ꎮ制造商一直在不断地研究和探索这个问题ꎮ从现有技术来看ꎬ在线监测主要是软硬件结合ꎬ软件是电气设备在线监测的主导因素ꎬ但在强电磁场干扰下ꎬ监测信号的提取非常困难ꎮ虽然已经取得了一流的进展ꎬ但在实际运行过程中ꎬ不同变电站的干扰是不同的ꎬ需要具体分析才能得到在线监测结果ꎮ因此ꎬ有必要在积累大量经验的基础上ꎬ根据不同的工作环境定制相应的设备标准ꎮ电气设备的现场维护监测ꎬ由于电气设备的在线监测设备长期工作在复杂的环境中ꎬ受多种因素的影响ꎮ电子元器件的老化速度和灵敏度下降很快ꎬ导致采集的数据存在一定的误差ꎬ需要定期更换和维修ꎮ这就要求生产厂家对电气设备进行在线监测ꎬ给出准确的设备维护和更换时间ꎮ电力监控不仅可以对这些设备进行归档ꎬ建立信息ꎬ以便及时更换和维护以及相应的维修队伍ꎬ并增设专职岗位负责ꎮ(二)实行电气设备状态在线监测与故障诊断系统标准化电气设备在线监测与故障诊断技术尚处于起步阶段ꎮ相关软件和技术还不成熟ꎬ软件有待开发和完善ꎮ而且ꎬ互相交流是不现实的ꎮ电气设备在线监测与故障诊断技术的标准化在短期内是不可能建立的ꎮ为了发展电气设备在线监测和故障诊断技术ꎬ必须建立标准的产品模型和信息管理系统ꎬ采用标准的现场总线技术和数据管理系统ꎬ相互借鉴ꎬ统一标准ꎬ使设备的任何一部分都可以由不同的厂家更换ꎬ不同厂家的不同产品具有一定的可开发性㊁互换性和可扩展性ꎬ减少维修的制约性和依赖性ꎬ降低维修成本和人员ꎬ以便用户及时维修和维护电气监控设备ꎮ(三)电气设备剩余寿命的精确预测电气设备在线监测与故障诊断技术的最大优点是根据大量的数据和实证分析来判断电气设备在正常情况下的使用寿命ꎮ在电气设备正常运行的情况下ꎬ故障主要分为初次安装调试一年左右暴露的故障ꎬ在稳定期为5~10年期间ꎬ定期检查主要是为了延长电气监控设备的使用寿命ꎻ在劣化期从10年开始到20年ꎬ根据实际情况逐步增加定期检查的频率ꎬ根据大量监测数据判断电气设备的剩余寿命ꎻ主要采用20年以上的风险期ꎬ要持续监测ꎬ准确预测剩余寿命ꎬ制订更换和维护计划ꎮ三㊁结束语随着电力设备状态检修策略的全面推广和智能电网的加速发展ꎬ状态监测与故障诊断技术将得到广泛应用ꎮ电气设备状态监测系统和诊断结果的准确性将直接影响状态检修策略的有效实施ꎮ因此ꎬ电力系统状态监测应与前沿技术成果紧密结合ꎬ创新开发智能化㊁系统化的信息诊断专家应用系统ꎬ提高电气设备运行的可靠性ꎬ优化设备状态检修策略ꎮ参考文献:[1]钟连宏ꎬ梁异先.智能变电站技术应用[M].北京:北京出版社ꎬ2019.[2]王波ꎬ陆承宇.数字化变电站继电保护的GOOSE网络方案[J].电力系统自动化ꎬ2019(37).作者简介:周远超ꎬ男ꎬ山东省青岛市ꎬ研究方向:电气方向ꎮ222。

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。

电气工程中的设备故障诊断技术

电气工程中的设备故障诊断技术

电气工程中的设备故障诊断技术在现代社会中,电气工程领域的发展日新月异,各种电气设备在工业生产、交通运输、通信、医疗等众多领域发挥着至关重要的作用。

然而,随着设备使用时间的增长、运行环境的变化以及复杂的工作条件,设备故障不可避免地会发生。

及时、准确地诊断出设备故障,并采取有效的修复措施,对于保障设备的正常运行、提高生产效率、降低维修成本以及确保人员和设备的安全都具有极其重要的意义。

因此,电气工程中的设备故障诊断技术应运而生,并不断发展和完善。

电气设备故障的类型多种多样,常见的有短路故障、断路故障、接地故障、绝缘故障、过热故障等。

这些故障可能由设备本身的质量问题、设计缺陷、老化磨损、过载运行、操作不当、外部环境干扰等多种因素引起。

不同类型的故障可能表现出相似的症状,而相同类型的故障在不同的设备和环境中可能又有不同的表现,这给故障诊断带来了很大的挑战。

为了有效地诊断设备故障,需要采用多种技术和方法。

首先,直观检查是一种简单但有效的方法。

通过观察设备的外观、闻气味、听声音等,可以初步判断设备是否存在异常。

例如,设备表面的烧焦痕迹、冒烟、异味等都可能是故障的迹象;异常的噪声、振动也可能提示设备内部存在问题。

然而,这种方法往往只能发现比较明显的故障,对于一些潜在的、隐蔽的故障则难以察觉。

电气测量技术在设备故障诊断中也起着重要的作用。

通过使用万用表、示波器、兆欧表等测量仪器,可以对设备的电压、电流、电阻、电容、电感等电气参数进行测量。

将测量结果与正常参数进行对比,可以判断设备是否存在故障。

例如,电压过高或过低、电流不平衡、电阻值异常等都可能是故障的表现。

此外,还可以通过对电气信号的频谱分析、波形分析等,进一步深入了解设备的运行状态。

在故障诊断中,温度检测也是一种常用的方法。

设备在运行过程中,如果存在过载、短路、接触不良等故障,往往会导致局部温度升高。

使用红外测温仪、热电偶等温度测量设备,可以对设备的关键部位进行温度监测。

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术一、引言电气防火安全是指通过对电气设备及其周边环境进行定期检测、评估和维护,预防和控制电气火灾事故的发生,保护人员和财产安全。

电气火灾是一种常见的火灾类型,其发生率和危害性较高。

因此,开展电气防火安全检测至关重要。

本文将重点介绍电气防火安全检测技术的相关内容。

二、电气防火安全检测流程电气防火安全检测一般包括以下步骤:1.搜集信息:了解被检测区域的电气设备和周边环境情况,包括电气设备的类型、数量、使用年限等。

2.制定检测计划:根据被检测区域的特点和需要,制定电气防火安全检测的具体计划,包括检测项目、检测频率、检测方法等。

3.检测设备准备:根据检测计划,准备相应的检测设备和工具,确保能够对电气设备进行全面、准确的检测。

4.开展检测工作:根据检测计划,对电气设备及其周边环境进行检测,包括设备的运行状态、接地情况、绝缘状况等方面的检测。

5.数据分析和评估:对检测数据进行统计和分析,并根据相关标准和规范进行评估,确定电气设备的安全状况。

6.编制检测报告:根据评估结果,编制电气防火安全检测报告,提出相应的改进和维护建议,供相关部门参考和执行。

7.整改和维护:根据检测报告的要求,对存在问题的电气设备进行整改和维护,确保设备的正常运行和安全使用。

电气防火安全检测技术(二)1.运行状态检测:通过对电气设备的运行状态进行监测和分析,及时发现和排除运行异常和故障,确保设备的正常运行。

2.接地检测:检测电气设备的接地情况,包括接地电阻和接地线的连接情况,以确保设备和人员的安全。

3.绝缘检测:通过绝缘电阻检测仪等设备,对电气设备的绝缘状况进行检测,确保设备的绝缘性能符合要求。

4.温度检测:通过红外热像仪等设备,对电气设备的温度进行检测,及时发现温升异常情况,避免因温度过高引发火灾。

5.漏电检测:通过漏电保护器等设备,对电路中的漏电情况进行检测,及时切断电源,防止漏电引发火灾。

6.烟雾检测:通过烟雾探测器等设备,对电气设备周围的烟雾情况进行检测,及时发现火灾隐患,采取相应的措施。

2024年电气防火安全检测技术(三篇)

2024年电气防火安全检测技术(三篇)

2024年电气防火安全检测技术随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。

据《中国火灾统计年鉴》统计,自xx年—xx年全国范围内共发生电气火灾203780起,占火灾总数近30%,电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,仅xx年,就造成3215人的伤亡。

特别是在重、特大火灾中,电气火灾所占比例更大。

日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001—1978)第190条明确要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。

此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占火灾的2%-3%(其人均用电量为我国的8倍)。

IEC国际电工委员会1200-53xx-10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。

我国20世纪90年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出防范规定。

例如《剩余电流保护装置安装和运行》(GB13955)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《住宅设计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGT/T16)。

以xx年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,引起有关部门的高度重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(xx版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-xx都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。

预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。

电气设备检测技术综述牛锐

电气设备检测技术综述牛锐摘要:目前,社会繁荣发展,人们的生活离不开电力,不管是在家里上网还是在公司和企业工作,电力都给人们的日常生活带来了极大的方便。

同样的,在工厂的加工生产过程也离不开电力的供应,所以,要保证人们日常生活用电和工厂生产的顺利进行,就必须要做好电力电器设备的状态的检修工作。

关键词:电气设备;检测技术;综述引言电气设备在实际运行中如防雷装置出现问题,对于电气设备运行中的安全性保障,以及用电户的安全用电质量提升,造成了极大的影响。

因此在实际发展中如何有效的进行电气设备防雷装置的检测及维护,对于电气设备的安全稳定运行,以及用电户的安全用电质量提升意义重大。

笔者简要分析电气设备防雷装置检测及运行维护,以盼能为相关电气设备防雷装置运行中的检测维护作业实施提供参考。

1电气设备检测的发展状况电力系统在国民经济中的地位日趋重要,当电子系统突然中断时,不仅会使人们蒙受高额的经济损失,而且对社会的正常发展带来了极大的负面影响。

电子设备对电子系统的正常发展有着决定性的影响,定时对电力设备展开系统排查,找出其中的缺陷和不足,并做出及时有效的弥补措施,能够最大限度地降低电力系统的故障发生率,是保证电力系统正常运转的有效措施。

到目前为止,电子设备检测可以划分为三个历程:第一个是事后维修,第二个是预防性定期检修,第三个是状态检修。

随着电力系统的发展,以及用电部门要求的提高,事后维修和预防性定期检修已经越发显露出其弊端。

状态监测指的是借助传感器、计算机等设备,在电力系统正常运作的状态下对电子设备进行监测分析,从而发现其中的故障问题。

2电气设备运行状态检测的重要性分析2.1有利于控制运作成本,提升经济效益随着社会的发展,市场竞争越来越激烈,几乎所有的企业都面临可持续发展的问题。

为了保证企业可持续发展,企业必须做好成本控制,切实提高企业经济效益。

对于电气企业来说,如果不能重视电气设备的维修和检测,那么设备就可能出现损坏或者故障,继而就会影响企业的生产和经营,不利于企业的可持续发展。

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术电气防火安全是现代社会中至关重要的一项任务,其涉及到各个领域和行业的电气设备,包括住宅、商业建筑、工业设施等等。

为了确保电气设备的正常运行和减少火灾发生的概率,必须进行电气防火安全检测。

本文将介绍一些电气防火安全检测技术。

首先,我们来介绍一种常用的电气防火安全检测技术——红外线热成像技术。

红外热成像技术利用红外线热辐射原理,对电气设备进行扫描和检测。

通过红外热成像仪,可以实时观察电气设备的温度分布情况,并识别出潜在的热点或故障。

这种技术非常适用于大型电气设备或复杂电气系统的检测,可以帮助工程师及时发现设备的异常热点,及时采取措施修复或更换设备,从而减少火灾的发生概率。

其次,我们介绍一种电气防火安全检测技术——电气绝缘测试。

电气绝缘测试是用来检测电气设备的绝缘状态是否符合要求的一种方法。

通过给电气设备施加高压电源,观察绝缘电阻的变化情况。

如果绝缘电阻低于规定的数值,说明设备的绝缘状态存在问题,有火灾隐患。

通过电气绝缘测试,可以及时发现绝缘问题,并采取相应的维修措施,确保电气设备的安全。

另外,我们还有一种电气防火安全检测技术——电动设备绝缘测试。

电动设备绝缘测试主要用于检测电动设备的绝缘状态是否合格。

电动设备经长时间使用后,绝缘材料可能会老化或破损,导致绝缘电阻降低。

通过电动设备绝缘测试,可以有效检测出绝缘电阻是否符合规定的范围,发现绝缘老化或破损的问题,并及时进行修复。

总之,电气防火安全检测技术是确保电气设备正常运行和预防火灾发生的重要手段。

红外线热成像技术、电气绝缘测试和电动设备绝缘测试都是常用的电气防火安全检测技术。

通过这些技术,可以及时发现设备的异常热点、绝缘问题和绝缘老化等,从而保障电气设备的安全。

电气防火安全检测技术的不断进步和应用,将进一步提升电气设备的安全性和可靠性。

电气设备局部放电检测技术评述

电气设备局部放电检测技术评述摘要:电力设备局部放电作为危及设备健康与寿命的一大因素越来越得到人们的重视,并得到了广泛的研究。

电气设备由于存在绝缘缺陷而产生局部放电,如果不能及时的排除绝缘故障,长期发展下去会产生绝缘击穿的严重后果,影响设备的安全可靠运行。

基于此,本文对电气设备局部放电检测技术进行了评述。

关键词:电力设备;局部放电;检测技术1脉冲电流检测法脉冲电流检测法是局部放电众多检测技术中应用最为广泛的一种,主要原理是在对测试电气设备进行高强加压的情况下,如果发生局部放电,在两端会产生电压变化,此时耦合一个阻抗,回路中会产生一个电流,对该阻抗上的电流进行采集和放大就可以测试出局部放电的基本量。

其检测方法是将电流传感器安装于电力变压器套管末屏接地线处,铜鼓检测安装处的高频脉冲信号判断局部放电。

脉冲电流检测法不仅适用于高频交流,同样也适用于直流。

局部放电脉冲检测基本电流的回路,有直接测量和平衡法两种方法。

直接测量的缺点是测试经常会遇到各种干扰,影响测试灵敏度,尤其是在施工现场环境中,存在更大的干扰。

相对于直接测量,平衡法的性能更优良,其受干扰少,能有效避免共模干扰,被现场施工广泛采用。

2化学检测法化学检测法也被称作气相色谱法。

当变压器出现局部放电时,会导致绝缘材料被分解破坏,在这个过程中会出现新的生成物,在对这些生成物的成分和浓度进行检测后,就能对局部放电的状态进行简单的判断。

这种方法的优点是抗电磁干扰较强,基本上能够达到不受电磁干扰的程度,也比较经济便捷,还具有自动识别特点,可是这样的检测方法也有一定的不足:生成物的产生过程时间较多,对检测周期要求会增加,对早期故障检测比较有效,但是对突发故障却往往不理想,此方法在定性分析比较准确,在定量判断方面就显得力不从心。

目前气体传感器对检测到的大多数气体都比较敏感,致使检测的精确度有所下降。

3射频检测法射频检测法的检测原理是通过无线电接收器接收空间电磁波信号,原理与侦测电台设备相似,这种方法主要是通过利用电流互感线圈从变压器的中性点进行测量获取信号,测量的信号频率通常能够达到30MHz,从很大程度提高了局部放电的测量频率。

高压电气设备绝缘试验技术及措施的分析

高压电气设备在长期运行过程中会出现一些安全隐患,所以在其运行一段时间后就要对其进行高压绝缘试验,并且及时检测绝缘电气的变化状况,从而确保高压电气设备运行安全。

基于此,以下就高压电气设备绝缘试验技术及其措施进行了探讨分析一、高压电气设备绝缘试验的主要类别高压电气设备绝缘试验主要包括:破坏性试验和非破坏性试验两类为主:其一是破坏性试验,又称耐压试验。

绝缘耐压试验是检定电气设备绝缘耐受电压能力的一种技术手段。

一般认为用可以耐受多高的试验电压来表示设备的整体绝缘能力。

绝缘耐压试验电压可表明设备能耐受的电压水平,但这并不等同于该设备所实际具有的绝缘强度。

这类试验主要是将高于高压电气设备的工作电压导入其中,以便于测试出绝缘设备的极限承受能力,这种破坏性试验对于绝缘设备的考验非常严格,稍不注意就会造成危害,在其运行过程中需要实验者在充分保护自身和设备的情况下进行,具有一定的损害性,其主要应用于交流耐压、直流耐压等实验中;其二、非破坏性试验,又称绝缘特性试验。

在非破坏性试验中,主要是利用不破坏绝缘的检测方法,或是通过对低电压下各类特质参数进行测量,以此来判断设备绝缘性能的缺陷。

这类实验与破坏性实验相比更加安全,破坏力度也相对较小,它主要应用于测试绝缘设备的各类性能,判断其内部设施有无缺陷。

二、常见的高压电气设备绝缘试验技术分析1.直流耐压试验技术分析。

通过对试验对象进行施加直流电压,并在对电压调整过程中测量电流通过设备的情况,同时计算绝缘电阻。

由于直流耐压试验过程中电压处于较高水平,能够及时发现绝缘局部缺陷。

在实际检测工作中,通常将其与泄漏电流试验同时进行应用。

直流耐压试验过程中所需要的试验设备较为轻便,不易对设备绝缘带来损坏,能够有效的发现设备存在的局部绝缘缺陷。

但相较于交流耐压试验,在对绝缘考验方面还有所欠缺。

2.交流耐压试验技术。

该试验技术要求非常严格,对于一些危险和集中的缺陷能够有效发现,是当前鉴定高压电气设备绝缘强度最直接有效的方法。

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第一次作业完整版填空题:1、抑制干扰信号的硬件措施有硬件滤波器、差动平衡系统和电子鉴别系统。

2、传统的避雷器是由放电间隙和碳化硅阀片电阻构成。

3、局部放电信号的监测方法可分为电测法和非电测法两种。

4、气相色谱分析的气体分离功能由色谱柱完成。

5、气体传感器可分为干式和湿式两大类。

6、抑制干扰信号的软件措施有数字滤波器、平均技术、逻辑判断和开窗。

7、变压器放电量的在线标定通常采用套管末屏注入法。

8、色谱分析常用的鉴定器有热导池鉴定器TCD和氢火焰离子化鉴定器FID两种。

9、光电信号的调制方式主要有调幅式调制、调频式调制和脉码调制-光强调制三种。

10、一般新纸的聚合度n等于1300左右。

11、抑制干扰信号的软件措施有数字滤波器、平均技术、逻辑判断和开窗。

12、抽真空取气方法的油中溶解气体在线监测装置根据产生真空的方式不同,可以分为波纹管法和真空泵脱气法判断题1、在线监测系统的信号处理和诊断子系统一般在主控室内。

正确2、线性度是传感器输出量和输入量间的实际关系与它们的拟合直线之间的最大偏差与满量程输出值之比。

正确3、根据振动的频率来确定所测量的量,随频率的减低可分别选用位移传感器、速度传感器和加速度传感器。

错误4、比色法传感器属于湿式气体传感器。

正确5、当水树增加时,直流叠加电流迅速降低。

错误6、H2,CO,N2等溶解度低的气体的奥斯特瓦尔德系数随温度的上升而基本不变。

正确7、频率响应特性是传感器的静态特性。

错误8、变压器油在300℃~800℃时,热分解产生的气体主要是氢气和乙炔,并有一定量的甲烷和乙烯。

错误单选题:1、单晶型光电导探测器常用材料为(D )。

2、频率为60kHz~100MHz的振动信号选用(C )监测。

3、下列干扰信号中属于脉冲型周期性干扰信号有(B )。

4、氧化锌阀片的介电常数er为(B )。

5、对额定电压为6.6kV的电力电缆,若直流泄漏电流(C )是好电缆6、电机绝缘内部放电放电电压最低的是(D )。

7、根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时O2在矿物绝缘油中的奥斯特瓦尔德系数为(A )。

8、监测系统按(B )分为便携式和固定式。

第二次作业的论述题1、电力设备状态维修的主要优点。

答:(1)可有效地使用没备,提高没备利用率。

(2)降低备件的库存量以及更换零部件与维修所需费用。

(3)有目标地进行维修,可提高维修水平,使设备运行更安全可靠。

(4)可系统地对没备制造部门反馈设备的质量信息,用以提高产品的可靠性。

2、变压器油的"呼吸作用”。

答:变压器油的"呼吸作用”是指变压器负载在一天内有规律的增减变化,引起变压器油的"呼吸作用”也会使油中气体逸散而减少。

当油温上升时,**式变压器油箱中含气的油到达储油柜与油面空气相接触,使油中气体含量和气相达到平衡而逸散于油面上,并呼出于储油柜之外;反之,当油温降低时,刚进入储油柜的含气量已降低的油又流回油箱,同时有相当量的新鲜空气吸入储油柜中,降低了油面上气体的气相含量,从而又加速了储油柜油中溶解气体向气相的释放。

3、全封闭组合电器GIS 的优点有哪些。

答:占地面积小、占用空间少、运行可靠性高,维护工作量小、检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。

特别适用于沿海、高原、污秽严重的地区使用。

4、变压器局部放电监测信号的干扰源有哪些。

答:(1)线路或其他邻近设备的电晕放电和内部的局部放电。

(2)电力系统的载波通信和高频保护信号对监测的干扰。

(3)可控硅整流设备引起的干扰。

(4)无线电广播的干扰。

(5)其他随机性干扰,如开关、继电器的断合,电焊操作,荧光灯、雷电等的干扰以及旋转电机的电刷和滑环间的电弧引起的干扰等。

5、电力设备在线监测系统的技术要求有哪些。

答:(1)系统的投入和使用不应改变和影响电气设备的正常运行;(2)系统应能自动地连续进行监测、数据处理和存储;(3)系统应具有自检和报警功能;(4)系统应具有较好的抗干扰能力和合理的监测灵敏度;(5)监测结果应具有较好的可靠性和重复性以及合理的准确度;(6)系统应具有在线标定其监测灵敏度的功能;(7)系统应具有故障诊断功能。

6、监测气体用的气体传感器的基本要求有哪些。

答:(1)足够的灵敏度,能监测出气体的允许浓度;(2)选择性好,对被测气体以外的共存气体或物质不敏感;(3)响应时间tres快,重复性好;(4)恢复时间trec快,指气敏器件从脱离被测气体到恢复正常状态所需的时间,恢复时间越快越好;(5)性能的长期稳定性好,维护方便,价格便宜,有较强的抗环境影响能力。

论述题1、水树枝整流作用发生机理。

2、气体分离色谱柱的气体分离原理。

3、局部放电信号的监测方法有哪些?其优缺点是什么?参考答案:1、水树枝整流作用发生机理。

当电缆中有水树时,电缆结构类似于一对尖板电极,具有整流作用。

设水树是从电缆的导电芯突起处开始发展,可将突起物看作是尖电极,电缆外皮看作是板电极。

因电缆处于交变电场中,当尖电极为负极性时,尖板间是负空间电荷,它缓慢地住外皮运动,故在空间留下一大部分负离子(尖电极附近的正离子则已进人尖电极)。

当导电芯为正极性时,原有负离子被放电所新产生的正离子中和,但还残留一部分,因为尖电极负极性的电晕放电起始电压低,发生的放电电流大,留在空间的负离子就多。

电源更换极性,尖电极又为负时,又有更多的负离子产生。

由此下去,电缆外皮始终有一部分负离子流人,也即在导电芯发生水树时,从导电芯到外皮有一个负电流流过。

这就是所谓的水树枝的整流作用。

2、气体分离色谱柱的气体分离原理。

色谱分析是一种物理分离分析技术,其作用是将收集到的溶解于油中的气体的各个组分一一分离出来,再由鉴定器对各自的浓度进行测定。

气体分离功能由色谱柱完成。

它常以玻璃管、不锈钢管或铜管组成,管内的固体填充剂称为固定相。

固定相对气体有吸附和解吸作用。

待测气体在载气的推动下注入色谱柱,载气可以是氩气、氮气等活性不强的气体。

载气又称为流动相,流动相为气体的称为气相色谱分析,流动相为液体的则称为液相色谱分析。

当待测的混合气体被流动相携带通过色谱柱时,气体分子和固定相分子之间发生吸附和解吸的相互作用,从而使混合气体各组分的分子在两相之间进行分配。

由于各组分物化性质的不同,所以各组分在相对运动的两相之间的分配系数K也不同。

K又称为平衡系数,指物质在两相间分配达到平衡时,在两相中浓度的比值,即K=固定相中物质浓度/流动相中物质浓度。

K值大的组分被固定相吸附的量大,留在固定相中的时间就长,造成各组分在色谱柱中运动的速度各不相同。

当通过适当长度的色谱柱后,由于这种分配反复进行多次,所以即使各组分的K只有微小的差异,也会因运动速度不同而逐渐被拉开距离,最后会按速度快慢顺序,先后从色谱柱后流出,从而完成了分离。

3、局部放电信号的监测方法有哪些?其优缺点是什么?局部放电信号的监测仍是以伴随放电产生的电、声、光、温度和气体等各种理儿现象为依据,通过能代表局部放电的这些物理量来测定。

测量方法大体分为电测法和非电测法。

电测法利用局部放电所产生的脉冲信号,即测量因放电时电荷变化所引起的脉冲电流,称脉冲电流法。

脉冲电流法是离线条件下测量电气设备局部放电的基本方法,也是目前在线监测局部放电的主要手段。

脉冲电流法的优点是灵敏度高。

如果监测系统频率小于1000kHz(一般为500kHz以下),并且按照国家标准进行放电量的标定后,可以得到变压器的放电量指标。

其缺点是由于现场存在严重的电磁干扰,将大大降低监测灵敏度和信噪比。

非电测法有油中气体分析、红外监测、光测法和声测法。

其中应用最广泛的是声测法,它利用变压器发生局部放电时发出的声波来进行测量。

其优点是基本不受现场电磁干扰的影响,信噪比高,可以确定放电源的位置;缺点是灵敏度低,不能确定放电量。

预防性试验可分为破坏性试验和非破坏性试验两类。

正确气体传感器可分为干式和湿式两大类。

干式又可分为接触燃烧式、半导体式、固体电解质式、红外线吸收式、导热率变化式和比色法传感器。

错误可以通过测量电缆的介质损耗角正切、直流泄漏电流和局部放电来诊断电缆绝缘劣化程度。

正确电机振动监测按监测量可分为外壳振动的监测和扭振的监测。

错误电机绝缘内部放电放电电压最低的是(d)。

频率为20kHz以下的振动信号选用(a )监测。

下列干扰信号中不属于脉冲型干扰信号的是(a )用电桥法测量电缆绝缘电阻时,通过GPT的中性点N将直流电压E1加在电缆的绝缘电阻R1上,一般E1(c )。

根据6kV-XLPE电缆的交流击穿电压与在线监测得到的正切间的关系可知,当正切占大于(b )时,绝缘可判为不良。

根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时,CO在矿物绝缘油中的奥斯特瓦尔德系数为(c )。

国标GB 7252-2010规定300kV及以上变压器、电抗器油中乙炔溶解气体含量的注意值为(b)ppm绝缘电阻测量、泄露电流测量、介质损耗角正切测量、油中气体含量检测均属于破坏性试验。

错误监测系统按监测功能可分为人工诊断和自动诊断。

错误变压器的套管绝缘、绕组绝缘、引线及分接开关绝缘属于内绝缘。

正确变压器发生局部放电时,绝缘油分解的气体主要是氢气、少量甲烷和乙炔,发生火花放电时,则有较多的乙炔。

正确国标GB 7252-2010规定200kV及以下变压器、电抗器油中乙炔溶解气体含量的注意值为(d )ppm。

热电偶型探测器是利用热电偶的温差电效应来测量红外辐射。

正确1、抑制干扰信号的硬件措施有硬件滤波器、和电子鉴别系统。

2、传统的避雷器是由放电间隙和构成。

3、局部放电信号的监测方法可分为电测法和两种。

4、气相色谱分析的气体分离功能由完成。

5、气体传感器可分为干式和两大类。

6、抑制干扰信号的软件措施有、平均技术、逻辑判断和开窗。

7、变压器放电量的在线标定通常采用。

8、色谱分析常用的鉴定器有和氢火焰离子化鉴定器FID两种。

9、光电信号的调制方式主要有、调频式调制和脉码调制-光强调制三种。

10、一般新纸的聚合度n等于左右。

11、抑制干扰信号的软件措施有数字滤波器、、逻辑判断和开窗。

12、抽真空取气方法的油中溶解气体在线监测装置根据产生真空的方式不同,可以分为和真空泵脱气法。

参考答案:1、光电耦合器隔离2、碳化硅阀片电阻3、非电测法4、色谱柱5、湿式6、数字滤波器7、套管末屏注入法8、热导池鉴定器TCD9、调幅式调制10、130011、平均技术12、波纹管法。

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