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絕緣護罩廠家分析絕緣特性試驗,絕緣護套試驗

絕緣特性(Insulation)試驗,絕緣護套特性試驗電力設備經過長時間運行,可能由于絕緣受潮、老化、或者局部過熱引起絕緣劣化。絕緣特性試驗是從各種不同角度鑒定(同義詞:判定、判斷、判決)絕緣的性能,判斷絕緣缺陷,盡快查明原因加以消除,以保證設備的運行安全。下面介紹幾種常用的絕緣特性試驗。

(1)絕緣(insulated)電阻試驗。由于絕緣介質受潮、污穢(wū huì)或開裂后,介質內的離子增加,傳導電流劇增,絕緣電阻明顯下降。通過測量絕緣電阻的大小可以了解絕緣的狀況,通常采用兆歐表測量。絕緣護套 設備在進行耐壓試驗前、后測量絕緣電阻值,可以檢驗設備的通電是否良好,對運行中的設備而言,則可以初步反應絕緣材料吸潮、污穢等狀況。如瓷的支柱絕緣子,一旦瓷質明顯開裂,難以給出一定的絕緣電阻判斷標準,因此應與以往的測量結果相比較或進行相同條件下的不同相的比較來發現問題。

許多電力設備的絕緣(insulated)是多層介質,如馬達絕緣中用的云母(Muscovite)帶,是用膠把紙或綢布和云母片粘合而成,變壓(氣壓變量)器的絕緣有油和紙等。這種多層介質在進行絕緣電阻測量時,當直流電壓一加上,開始電流很大,以后逐漸減少,經過一段時間后趨于穩定。試品容量越大,這個過程越長。這種絕緣在充電過程中逐漸吸收電荷的現象稱為吸收現象。因此測量絕緣電阻隨時間的變化,可以更有利于判斷絕緣狀態。通常用1min的絕緣電阻值與15s的絕緣電阻值之比來表示,叫“吸收比”,或用10min的絕緣電阻值與1min的絕緣電阻值之比來表示,叫“極化指數”。

有些情況下絕緣(insulated)已經損傷,但沒有構成貫穿性的通道,絕緣電阻值仍很高,吸收比也很明顯,這時候,僅用絕緣電阻測量已不能正確反應絕緣的優劣狀況了。因此,只憑絕緣電阻測量來判斷絕緣是不可靠的。但它是一種簡便的有一定效果的方法,仍是預防性試驗中的主要項目。

(2)泄漏電流(Electron flow)測量。該試驗主要用來分析(Analyse)絕緣有無缺陷和受潮。絕緣護套 其測量原理和絕緣電阻用兆歐表試驗相同。只是試驗電壓較高,更易暴露出絕緣本身的弱點。在升壓過程中,可隨時監視電流的變化。圖4-7-1示出絕緣電阻(Rnp)、傳導電流(Inp)與外施電壓(Unp)的關系。當電壓在一定范圍內時,電流與電壓的關系是直線關系,絕緣電阻保持不變。電壓升到某一值時,隨著電壓的增加,Inp急劇上升,Rnp迅速下降(descend),產生更多的損耗,以致絕緣擊穿。這一點電壓稱為拐點電壓Unp。泄漏電流試驗時,施加的電壓不能超過拐點電壓,對于良好的絕緣,在這一電壓范圍內, 其伏安特性是直線關系,當有絕緣缺陷存在時,以此來判斷絕緣受潮程度。

(3)介質(起決定作用的物質)損失角正切測量。用來判斷絕緣受潮(shòu cháo)、干燥程度、油質劣化變質、絕緣中氣隙放電等。在交流電路中的介質總是有損耗存在的,通常把絕緣的功率因數角的余角稱為介質損失角,以符號δ表示,其正切叫做介質損失角正切(tgδ)。它與功率因數相對應,利用測量交流電壓下的tgδ-電壓特性及tgδ-溫度特性來檢查絕緣的受潮、污穢和存在氣泡等狀況,判斷絕緣的劣化程度。

1)tgδ與電壓的關系:如圖4-7-2所示。在一定電壓范圍內,tgδ與電壓無關,隨著電壓的增加超過Uc(Uc為氣隙開始放電的施加電壓)值,隨電壓的增加,tgδ就急劇上升。tgδ的變化可以反映出絕緣(insulated)老化的情況。如油紙電容器,電機線棒等,由于內部有氣隙存在,可能在較低的電壓下出現游離放電,tgδ急增,從而可 以判斷出絕緣老化程度。

2)tgδ與溫度(temperature)T的關系:一般情況下,絕緣護套各種性質的絕緣材料(合成樹脂)具有固定的tgδ-T關系。通常隨著溫度的增加,多數介質的tgδ也增加。當絕緣受潮時,由于離子導電變得顯著,溫度升高,tgδ數值增加很大。如絕緣油的tgδ受溫度的影響很大。溫度高時,不同質量的油tgδ差別更大。對于劣質(inferior)油,溫度升高,tgδ增加很快。因此,要求絕緣油測量90℃下的tgδ,觀察tgδ隨溫度的變化來判斷油質的優劣。

采用tgδ值判斷絕緣(insulated)狀況時,必須著重與該設備歷年的數值相比較,與同樣運行條件下的同類設備相比較,即使tgδ沒有超過標準,但有明顯的突然增大也必須進行處理,否則可能在運行中發生事故。

近些年來,帶電測量tgδ的技術發展很快,用于經常性的絕緣(insulated)監督,對保證設備安全駝行起了很好的作用。當在線監測發現有問題時,應采取其他方法進行綜合判斷。

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