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1,什么叫变压器开关的局放实验

局放实验--------局部放电试验-------工频耐压试验。
影响局放的因数主要是绝缘材料本身以及设计绝缘的安全系数,局放的产生说明绝缘在被破坏,但还没有达到整个绝缘击穿的程度。局放严重到一定的程度,可能会加速绝缘体的老化和损坏。

什么叫变压器开关的局放实验

2,如何进行绝缘材料局部放电试验

晕,如果需要考察材料的局部放电,那么基本上是肯定会出现局部放电的。因为电压低,就不需要考察局放了。问题只在于放电量的大小。至于标准要求,应该是查得到的。所以说,不是防止出现局部放电,而是要控制放电程度。对于局部放电的标准,国标里有非常详细的说明,而且不同的材料,电气产品有自己对应的局放要求,包括怎么测试,测试条件,结果判定等等,可以查一查的。
局部放电现象,主要指的是高压电气设备电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下,不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。

如何进行绝缘材料局部放电试验

3,局放试验

是变压器例行试验的一种。英文partial discharge test 局部放电的含义及试验的目的如下: (1)局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。 (2)局部放电试验的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。例如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。 根据国家标准,变压器的试验和试验类型如下: 油箱密封试验(例行试验) 绝缘特性测量(例行试验) 变压器油试验(例行试验) 电压比测量(例行试验) 电压矢量关系校定(例行试验) 绕组电阻测量(例行试验) 绝缘试验(例行、型式、特殊试验) 局部放电测量(例行试验) 空载损耗及空载电流的测量(例行试验) 短路阻抗及负载损耗的测量(例行试验) 有载分接开关试验(例行试验) 温升试验(型式试验) 油箱机械强度试验(型式试验) 声级测定(特殊试验) 三相变压器的零序阻抗测量(特殊试验) 短路承受能力试验(特殊试验) 空载电流谐波测量(特殊试验) 风扇和油泵电动机所吸取功率测量(特殊试验)

局放试验

4,如何进行变压器局部放电试验合格标准是什么

220kV及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。进行局部放电测量时对试品施加线端电压为U2(1.3 Um/或1.5 Um/),持续5min,再升高至U1(Um/)保持5s,然后立即下降电压至U2,持续30min。在电压为U2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。如在一段时间内放电量超过限值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。按国标的规定,变压器的局部放电量q值为:当U2为
局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间非贯穿性放电。220kv及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。 进行局部放电测量时对试品施加线端电压为u2(1.3 um/ 或1.5 um/ ),持续5min,再升高至u1( um/ )保持5s,然后立即下降电压至u2,持续30min。在电压为u2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。 如在一段时间内放电量超过限值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。 按国标的规定,变压器的局部放电量q值为: 当u2为1.3 um/ 时,放电量一般不大于300pc 当u2为1.5 um/ 时,放电量一般不大于500pc

5,变压器的局放试验与耐压试验的区别

变压器需要先做耐压试验,看变压器的绝缘性能好不好,是否可以投入运营,然后再做局放试验。耐压用GDYT 局放成套装置,局放根据频率和电压等级的不同,选择GDYT局放成套设备或者是串谐的方式完成。
变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。 变压器一般的缺陷都能在制造过程中被检测或消除。但在电场作用下,变压器绝缘系统中绝缘性能薄弱的地方会被激发而出现局部放电现象,且在制造过程中不易被控制,所以变压器局部放电测量成了变压器试验的重要项目。测量变压器局部放电水平,是评定变压器绝缘性能的有效方法。几年来的实测表明,局部放电试验是一种能成功地检测绝缘中微小缺陷的有效方法,也是考核变压器能否在工作电压下长期安全运行的检验方法,因而局部放电试验在现场得到广泛应用。局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结构中局部放电所产生的高频电流脉冲。 现场试验一般在下面3种情况下,需要进行局部放电试验: a.新安装投运时。 b.返厂修理或现场大修后。 c.运行中必要时。
一、指代不同1、局放试验:是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。2、耐压试验:是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。二、目的不同1、局放试验:目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。2、耐压试验:通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、标准不同1、局放试验:油箱密封试验(例行试验)、绝缘特性测量(例行试验)、变压器油试验(例行试验)、电压比测量(例行试验)、电压矢量关系校定(例行试验)、绕组电阻测量(例行试验)、绝缘试验(例行、型式、特殊试验)。2、耐压试验:试验过程中无液体渗漏,气压试验过程中经肥皂液或其他检漏液检查无漏气;可见的变形;过程中无异常的响声;抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa材料制造的容器,表面经无损检测抽查未发现裂纹。参考资料来源:搜狗百科-耐压试验参考资料来源:搜狗百科-局放试验
电力变压器试验包括:电力变压器绝缘特性试验、电力变压器的电压比、极性和组别试验、电力变压器的直流电阻试验、电力变压器的短路和空载试验。这个“电气资源共享”公众号有详细的局放试验和耐压试验的方法和原理的讲解。网页链接请采纳。

6,变压器局部放电实验方法

变压器局部放电试验是为了检查变压器的绝缘性能。检测设备如下:主机 GDPD-505 两通道,四路 或者四通道PTU 变压器 GD-USS 超声波传感器(接触式)GD-USS 超声波传感器(接触式)可收放式吸附座(含绝缘杆)GD-HFCT 高频电流互感器脉冲校准发生器
一、变压器局部放电分类及试验目的电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现:(1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿;(2)绕组端部油通道击穿;(3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿;(4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿;(5)绝缘纸板围屏等的树枝放电;(6)其他固体绝缘的爬电;(7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验:(1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。(2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。(3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。二、测量回路接线及基本方法①外接耦合电容接线方式对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。测量接线回路见图2或图3。图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线图3:变压器局部放电测试中性点支撑方式接线图2于实际现场测量时,通常采用逐相试验法,试验电源一般采用100~150Hz倍频电源发电机组。当现场不具备倍频电源时,也可用工频逐相支撑加压的方式进行试验,中性点支撑方法接线见图3,因为大型变压器绝缘结构比较复杂,用逐相加压的方式还有助于判断故障位置。加压方法可采用低压侧加压,在高压侧感应获得试验电压。用倍频电源加压时则可达到对主绝缘和纵绝缘同时进行考核。但若采用工频电源进行试验,由于过励磁的限制,试验电压只能加到额定电压的1.1~1.2倍。②多端子测量方法当用电测法发现变压器存在有超过标准的量值或较大的个别脉冲时,可利用电测法多端校正、多点测量来粗略地判断放电部位。首先,利用分相测试判断放电在变压器的哪一相,然后在变压器的高压、中压、中性点套管的末屏以及铁芯接地点串入检测阻抗,在低压侧接一耦合电容(1000-6000pF),串入检测阻抗,见图2和图3所示。由此,在变压器作某一相试验时,就可有4-5个测点。分别以高压对地、低压对地、中压对地、铁芯对地注入标准校正方波,相应地在各测点都分别测得某注入点方波的响应系数,并记录各点的校正系数。校正完毕后加压进行测量,各个测量点的测值都分别以某注入的校正系数来计算。如果各测量点以某点校正的参数计算出的几个结果值接近,则放电位置就在该校正点附近。例如在A相高压端子有一故障放电脉冲,以高压端校正时,分别在高压测点测得校正响应系数为K11,在中性点测得为K21,在铁芯侧测得系数为K41,在低压侧测得为K31,见表1,然后测量时各点计算值高压以K11计算,中性点以K21计,铁芯以K31计,低压以K41计,由此计算出的4个结果应相近。 大型变压器的局部放电测量,由于现场设备条件差、干扰大,对准确测试带来了一定的困难。因此,如何根据现场的实际条件进行试验,采用怎样的防干扰措施等,是试验中较重要的问题。回答者:三新电力
电力变压器通常有两种试验方法一种是如图(1)所示的接法,它主要用于试验绕组间的绝缘。为提高测试灵敏度,耦合电容Ck应比被试变压器初、次级间电容大得多。这种试验不是用于检查各个绕组,每个绕组的两端就可连接在一起,铁芯和外壳应和低压绕组一起牢固接地。图(2)的电路可对变压器进行自激励试验,高压套管上的轴头与高压端的电容可以作为耦合电前现时简化试验电路,输入单元初级A-B接在套管抽头与接地法蓝之间。不过,需排除高压管本身放电的可能性。如无套管抽头可用,则仍需外接耦合电容Ck。 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件图(1)测试变压器初、次级间绝缘的试验电路 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件图(2)自激励条件下变压器局部放电试验电路IEC76-3(1980)规定校正方波发生器的前沿小于0.1μs,注入电容Cq为50pf。校正方波发生器经匹配电缆将匹配接线盒放在尽量靠近测量的高压端上经Cq注入。对于试验时的加压时间程序,IEC的规定见图(3) 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件图(3)变压器试验的加压时间程序其中线和中性端间试验电压用Um/ 表示如下:U1= 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件Um/ 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件= UmU2=1.5Um/ 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件= Um此时规定放电量q=500pc=1.3Um/ 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件 此时规定放电量q=300pc变电器局部放电测试中应注意以下一些问题:1)IEC规定视在电荷(或放电量)主要根据最高的稳定状态的重复脉冲读出。偶然的高脉冲可不予理会。2)对不同线端的测量通道都要各自进行校正。3)背景噪音电平应低于规定的允许放电量q的一半。4)对高大的变压器测试时,方波发生器应通过有电阻匹配的同轴电缆,并将Cq靠近试品线端用JEE-1时应将线盒靠近试品测量端,可减小测量误差。5)变压器绕组是具有分布参数的试品,和旋转电机一样。变压器绕组中产生的局部放电脉冲波先是在检测端出现直达波,然后传输波一面传输一面到达。α大的饼式绕组和α小的园筒式绕组的起始电位分布和传输波的衰减情况是不一样的。然而,也可利用这种传输衰减特性,或是从两线测得的传输波到达时间的差异(对α大的饼式绕组),或是从不同抽头处检测得的脉冲波形(α小的园筒式绕组)来求出局部放电发生点的位置,也即对局部放电定位。实际上,由于变压器是一种复杂的绝缘组合系统,行波法及电容比定法均不易确定放电位置。目前用得较普遍的是多端测量定位法。其实质是将变压器各端上测得的局部放电脉冲和从各端部注入定量需荷后获得的各校正脉冲的数值和波形予以比较,以判断在绕组的哪一部分,但仍不能精确定位。比较先进的定位方法是将电的方法与超声波探测法结合起来,比较方便,定位精度也高。6)变压器中不仅有气体放电,还可能有油的局部放电,一般来说,宽带式检测仪器灵敏度低。但分辨率高,可区别气体放电和油中放电;宽带式RIV测试仪器灵敏度虽高,但分辨率差,而且由于油的放电时间达数微秒,其高频成分很少,所以不能鉴别出油中局部放电,而低频法的KJF2002,一方面具有高灵敏度。另一方面又具有接近宽带检测仪器的优点,对于测量变压器的局部放电是比较有利的。往往可以从q-V曲线的回滞特性判定有无油中的局部放电。为了测定油中局部放电,尚需注入上升时间与油中放电接近的方波来校正。为此,可在注入电容Cq上串联适当的电阻,再接到被试品上去。
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