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交流耐壓變壓器|華意電力

發布時間:2016-08-26 09:00:00 瀏覽次數:3788

?華意電力是一家專業研發生產串聯諧振耐壓裝置的廠家,本公司生產的串聯諧振耐壓裝置在行業內都廣受好評,以打造最具權威的“串聯諧振耐壓裝置“高壓設備供應商而努力。

? 隨著我國社會經濟的不斷發展,電力企業也隨之蒸蒸日上,取得了一定的成就,受到了人們的廣泛關注,近年來,人們的生活水平逐漸提高,為了滿足人們對現代生活所提出的更高要求,則必須從各個方面來著手,特別是人們生活不可或缺的供電系統。在這種情況下,電力企業迎來了新的發展機遇,但是與此同時也面臨著一系列的挑戰,為此其必須加強對電力供電系統的管理和控制,重視電纜交流耐壓試驗工作的開展,并且要保障電纜交流耐壓實驗中小型試驗變壓器作用的研究顯得尤為重要,有利于促進我國電力系統的穩定運行,推動我國電力企業的可持續發展。

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? 檢測電力電纜的相關知識

? 在對電力電纜的檢測過程中,主要是考察電纜的電性能,以確保電力系統應用中所使用的電纜質量符合標準要求。對電纜電性能進行測試的方式主要四種,一種是直流電阻試驗,一種是耐壓試驗,一種則是沖擊電壓試驗,而最后一種則是沖擊電壓試驗。這幾種電纜試驗都是檢測電力電纜中的重要組成部分,必須給予高度重視,電纜交流耐壓試驗的作用在對交聯聚乙烯電纜的檢測中更為突出,這是因為此種電纜具有共特殊性,若是采用直流耐壓的方法,則難以得到正確的結果。交聯聚乙烯電纜在直流電壓和交流電壓中的電場是存在差異的。這種類型的電纜不會受到外界溫度的影響,也不會被濕度所干擾,若是在直流電壓中則會導致電阻率分布的不均勻,所使用的材質中存在雜志,若是在交流電壓中則不會出現上述情況,電阻率將會均勻分布,具有較好的穩定性,如此一來便不會對電纜耐壓試驗結果造成負面影響,除此之外,在直流電壓的影響下,交聯聚乙烯這種材質的絕緣電纜,將會出現累計單極性電荷的現象,而這一現象則會直接導致電纜耐壓實驗的不成功,很難將其在短時間內完全釋放。無法釋放所累計而成的單極性電荷、則會導致直流電壓的不斷上升,影響了電壓的峰值,使其所增加的電壓超過標準額定,從而為電纜耐壓試驗工作帶來較大的安全風險,不利于電纜耐壓實驗的正常開展。而且對電力電纜的破壞程度也比較大,將加速電力電纜的老化,減少了電力電纜的使用時間,以至于電力電纜在供電過程中很容易被擊穿、影響了供電質量。

? 電纜交流耐壓實驗中小型試驗變壓器的應用分析

? 根據對國內外的電纜交流耐壓試驗信息進行分析,我們發現當所被進行交流耐壓電纜的電壓不足于六十千伏的時候,交流加壓的電壓值可以是電纜基準測試電壓的兩倍。在電纜交流耐壓實際試驗過程中,應當充分應用小型試驗變壓器。例如,試驗中所使用的電纜電壓為十千伏,那么此電纜的額定電壓應當至少為十七千伏以上,因而,在使用小型變壓器的時候,可以將其比率定在二百二十千伏比上五十千伏,所應用的調壓器應該為三千伏安。除此之外,在電纜交流耐壓試驗中還應當配備兩臺低壓濾波電抗器,根據實際情況來設計其電流,通過計算可將其設置為六十毫安。由于所采用的電纜電壓較小,完全依賴于一臺變電器是無法完成整個耐壓測試的,因而在變電站可控制的范圍之內,應當使用多臺變電器,確保電纜交流耐壓試驗的容量達到要求,能夠滿足試驗需求。

? 在開展電纜交流耐壓試驗過程中,應當對試驗中的各項參數進行分析和評估,可以通過計算來獲得相關試驗數據,并且對這些數據進行詳細的剖析,以獲取現場試驗結果。所需要獲得的參數數據主要有試驗中交流電纜的相對電容量:試驗中所使用的變電器臺數,高壓和抵押過程中電纜所通過的電流值等等。在實施電纜交流耐壓試驗活動中,應當注意一下幾點:第一、電纜交流電壓試驗過程中可能會出現榮升狀況、應當對此種情況進行相應的處理,可以利用分壓器來對其高壓部分進行測量,第二,在電纜交流耐壓試驗過程中,若是發生擊穿現象,則應當對電壓進行相應的控制,以避免因電壓而帶來的不良影響,要做好接地工作,設置有效的保護設備,第三,在實驗過程中應當合理安排電流容量,要避免變壓器的過度負荷,以確保電纜交流耐壓試驗的結果具有可信性。

? 實施電纜交流耐壓試驗活動,是確保我國電力系統正常運行的重要環節,順應了我國現代電力企業發展的必然趨勢,突出了點力企業對安全的重視程度,有利于為人們提供更為優質的電網服務。在電纜耐壓試驗活動開展的過程中,通常有兩種模式可供選擇,一種是電纜直流耐壓試驗模式,另一種則是交流耐壓試驗模式。這兩種加壓模式都可以進行電纜耐壓試驗,但是對于交聯聚乙烯這種電纜來說,若是用直流加壓電纜耐壓試驗模式,則容易出現一些消極影響,不利于電纜耐壓試驗的正常進行。為此,通常而言我們選擇的是交流加壓電纜耐壓模式,在電纜交流耐壓試驗過程中,僅僅只是使用一臺小型變壓器是遠遠不夠的,必須使用多臺變壓器和調壓器,要將電力設備進行并聯,以保障電纜交流耐壓試驗的效果。

? 對于絕緣良好的絕緣物, 其泄漏電流與外加直流電壓應是線性關系, 但大量實驗證明, 泄漏電流與外施直流電壓僅能在一定有電壓范圍內保持近似的線性關系;當直流電壓達到一定程度時, 泄漏電流開始不線性地上升, 絕緣電阻值隨之下降;當直流電壓超過一定值后, 泄漏電流將急劇上升, 絕緣電阻值急劇下降, 最后導致絕緣破壞, 發生擊穿. 在實際試驗中, 所加的直流電壓應選擇在使其伏安特性近似于直線. 當絕緣全部或局部有缺陷或者受潮時, 泄漏電流將急劇增加, 其伏安特性也就不再呈直線了. 因此, 通過試驗可以檢出被試物有無絕緣或受潮, 特別是在發現絕緣的局部缺陷方面, 此項試驗更有其特殊意義。

? 泄漏電流試驗時的吸收現象與絕緣電阻試驗時一樣, 具有良好絕緣的大電容量試品的吸收現象十分顯著, 泄漏電流將隨著時間的延長而下降. 如果在一定電壓下沒有吸收現象, 并且泄漏電流反而隨著作用時間的加長而上升, 甚至微安表的指示擺動或跳動, 則表明異常, 應查明原因。?? ??

1、試驗接線及設備儀器??????????

? 通常用倍壓整流獲得直流高壓。用得比較多的有ZXDC系列直流高壓發生器,容量較大的可以選擇 ,該系列儀器已經將升壓變壓器、整流元件、測量儀表和微安表等組合成獨立的設備,其中整流元件采用高壓硅堆,硅堆置于高壓側。根據微安表的位置,主要分為:低壓接線法和高壓接線法。

? 低壓接線法 — 將微安表接在試驗變壓器高壓繞組的尾部接線端。由于微安表處于低壓側, 讀表比較安全方便,但無法消除絕緣表面的泄漏電流和高壓引線的電暈電流所產生的測量誤差,因此,現場試驗多采用高壓法進行。??

? 高壓接線法 — 將微安表接在試品前。這種接線法,由于微安表牌高壓側,放在屏蔽架上,并通過屏蔽線與試品的屏蔽環(濕度不大時, 可以不設, 而空置在試品側)相連,這樣就避免了接線的測量誤差。但由于微安表處于高壓側,則會給讀數帶來不便。??????

2、試驗步驟

? (1) 接線完成后須由工作負責人檢查, 檢查內容包括試驗接線有無錯誤, 各儀表量程是否合適, 試驗儀器現場儀表布局是否合理, 試驗人員的位置是否正確。?????????

? (2) 將被試品充分放電, 指示儀表調零, 調壓器置零位。????? ????

? (3) 測量電源電壓值并分清電源的火、地線, 電源火、地線應與單相調壓器的對應端子相接。??????

? (4) 加壓過程中, 根據微安表的指示情況應采取的相應措施為:??

? 1) 指針抖動. 可能是微安表有交流分量通過, 若影響讀出數值, 應檢查微安表保護回路中的濾波元件是否完好.????

? 2) 指針周期性擺動. 可能是回路中存在反充電使被試品產生周期性放電, 應查明原因, 予以解決.

? 3) 若向大沖擊, 可能是回路中或試品出現閃絡或內部斷續放電引起, 應查明原因, 經處理后再做試驗.

? 4) 指示值過大。可能是試驗設備狀況不良,在扣除不帶試品的泄漏電流值后才能做出正確的評價.???????

? 5) 指示值過小. 可能是試驗接線錯誤或實際所加直流試驗電壓不足. 應改正接線或核實試品上的電壓后, 確定是否升壓.?

? 6) 試驗完畢, 應先將升壓回路中的單相調壓器退回零位并切斷電源。

? 7) 每次試驗后必須將被試品先經電阻對地放電, 然后對地直接放電。可根據放電火花的大小大概了解其絕緣的狀況。?

? 8) 再次試驗前, 必須檢查接地線是否已從被試品上移開。

3、影響泄漏電流的因素

? (1) 高壓連接導線對泄漏電流的影響. 由于接往被試品的高壓連接導線暴露在空氣中, 當曲率半徑較小處的電場強度高于20kV/cm時, 沿導線表面的空氣將發生游離, 對地產生一定的泄漏電流, 因此, 影響測量結果. 增加高壓導線直徑、減少尖端及增加對地距離、縮短連接導線長度、采用屏蔽都可以減少這種影響。

? (2) 表面泄漏電流的影響. 泄漏電流可分為兩種, 體積泄漏電流和表面泄漏電流. 表面泄漏電流的大小, 主要決定于被試品的表面情況, 如表面臟污和受潮等, 并不反映絕緣內部的狀況, 不會降低電氣強度. 在泄漏電流試驗中, 所要測量的是何種泄漏電流. 在惡劣條件下, 表面泄漏電流要比體積泄漏電流大很多, 將使試驗結果產生很大誤差, 為了獲得比較正確的試驗結果, 必須采用加屏蔽的辦法, 以消除表面泄漏電流的影響。???

? (3) 溫度的影響. 直流泄漏電流試驗同絕緣電阻試驗一樣溫度對試驗結果產生的影響極為顯著. 對于B級絕緣的發電機來說, 當溫度每增高 10 ℃,泄漏電流約增加0.6倍, 故對任何溫度下的泄漏電流值, 應用下式換算至75℃時的泄漏電流。 ??

? 最好在被試品溫度為30~80℃時, 進行泄漏電流試驗. 因為在這樣的溫度范圍內, 泄漏電流的變化較為明顯. 在低溫時變化較小, 故應在電機運轉剛停下后的熱狀態下進行試驗. 在低溫下, 尤其是在零度以下測量泄漏電流, 是得不到正確結果的。


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