高压电气设备绝缘耐压技术分析及试验论文_李静,和子,刘伟

高压电气设备绝缘耐压技术分析及试验论文_李静,和子,刘伟

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摘要:随着我国现代化建设的不断发展,城乡居民与工业生产的需求越来越大,对于电力供应稳定性的要求越来越高,如何为用户提供更加优质的电力服务已经成为有关单位十分重要的研究课题之一,论文对高压电气设备绝缘耐压技术进行了详细阐述与分析,希望可以起到参考作用。

关键词:高压电气设备;绝缘耐压技术;试验

1 针对高压电气设备绝缘耐压性能的检测技术

1.1常用的绝缘耐压检测技术

1.1.1直流耐压试验

直流耐压试验所需要的实验设备通常有着比较大的体积,相比一般性实验来说,纹波系数明显较高,稳定性较差。在相关技术与设备不断发展的过程中,传统的试验方法已经无法满足新的实验需求。

1.1.2介质损耗角试验

经长期的实验研究发现,高压电气设备在运行过程中介质损耗角与设备绝缘性能之间有着简介的联系。实验人员可以通过绝缘材料损耗状态对损耗角大小进行分析,在实验过程中重点加强对介质损耗角的检测能够帮助实验人员了解系统运行情况下绝缘体状态,及时发现问题并解决问题。

1.1.3绝缘电阻试验

在对绝缘电阻进行试验的过程中会产生一个特定的电压值参数,试验人员需要事先记录下电压值参数,经过一分钟的加压处理后,仪表会将绝缘电阻值显示出来。其中吸收测验是最为关键的试验环节,通常情况下,电器设备在正常状态下的吸收比被严格控制在3:1以内,若超过这一参数就可以判定设备存在纰漏,进而可以判定设备自身存在返潮与绝缘体被损坏的问题。

1.1.4局部放电试验

该试验方法就是对电力回路中的放电脉冲电流进行采集,所采集到的电流在经过放大处理后,能够通过电流对设备局部放电强度进行检测,同时也能够通过检测结果对绝缘体性能进行分析,看电气设备是否存在故障以及缺陷等方面的问题。

1.2新技术

当前我国电力企业在检测设备绝缘耐压性方面可以选择的方法与技术比较多,然而不同的试验方法均存在一定的不足之处,在具体的试验过程中,通常需要投入比较多的财力、物力与人力,同时也会在一定程度上损害电气设备,影响到电气设备的使用寿命,设备故障检出率也有待提升。为了使以上几方面问题得到改善,电力企业需要进一步加强在电气设备绝缘程度方面的研究,进而实现检测水平的进一步提升。比如,无需停运设备、解体设备,也不需要取样、不用接触红外线的诊断技术,这种技术一方面在操作上比较简便,另一方面在智能化程度上也明显较高。另外,在线检测技术与不定期带电测试技术也是比较有代表性的简便性与智能化水平比较高的检测技术。

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2 绝缘耐压的试验研究

2.1绝缘耐压试验过程

2.1.1采用传感器进行数据采集:根据检测的电气设备的特性来采集相关的参数(对传感器的选取也很重要)以便进行下一步的数据的处理做准备。

2.1.2处理数据的过程:对采集的数据通过数据处理的方式加以分析,然后根据某种特征参数来反应被测电气设备的运行状态。

2.1.3电气设备的绝缘耐压诊断:根据绝缘老化过程的知识以及运行经验,参照有关规程对绝缘运行状态进行识别、判断,即完成诊断过程。并对绝缘的发展趋势进行预测,从而对故障提供预警,并能为下一步的维修决策提供技术根据。

2.2绝缘耐压检测诊断技术介绍

绝缘的检测诊断的技术在电力设备耐压绝缘检测方面的应用是比较普遍的,电力设备在电力系统运行中不断的外力作用下,性能不会逐渐的变差,外力因素包括外在的环境,侵蚀度,高压和机械等各种不良因素,在不良因素的作用下,会造成电力设备的故障,甚至照成电力系统的中断。

2.3绝缘试验的分类

根据对设备的影响和是否带电给与分类:

2.3.1按照对设备造成的影响程度分类

非破坏性的试验在绝缘试验中是比较常见的,非破坏性的试验是指,不在高压或者有腐蚀性的条件主要是以测量为主的,去判断电气设备的的内部的绝缘的损伤程度,这类的试验包括,局部的放电试验、对绝缘电阻的试验、对材料介质损耗的正切测量的试验、绝缘油的相关分析试验。

耐压试验通常指的就是破坏性试验,绝缘试验的工作原理就是在高于电气设备正常运行电压来考核设备的电压耐受能力和抗压的能力。破坏性试验时会对电气设备的绝缘性造成损害,但是却可以保证电气设备的绝缘的水平,通常破坏性的试验包括:交直流耐压绝缘试验,雷击绝缘耐压试验等

2.3.2按照设备是否带电的方式分类

不带电方式:对设备进行不带电状态下的诊断和检测,但是在试验的过程中一定要严格的按照电气设备的预防性试验的要求来进行,上文中介绍了非破坏性试验和耐压交直流试验,这两种方法都是可以采纳的,在非破坏性试验之后在进行破坏性试验。这种方式也存在的一定的确定,一方面在对不带电状况下的周期试验判断不太准确,并且这种方式比较理论,对实际的帮助不太大。

带电方式:在带电的状态下进行检测是一种比较实用的检测的办法,在实验的过程中,电气设备反应出来的,绝缘的状况都是比较直接的而且是比较连续的,反应出来的特性是比较真实的,可以得到比较连续的试验数据,在以后的数据处理过程中对绝缘参数特性的分析将会计较准确有实用的价值。但是这种方式的话,只能那个采用对绝缘电阻的试验、对材料介质损耗的正切测量的试验等不破坏性的实验的方式。

3 结果分析

3.1在一定的时间内如果设备通过了交流耐压的试验,合格就是不被击穿。

3.2电力设备在经过了绝缘耐压试验时候,如果对其进行外在的触碰,并没有表面的发热,这说明绝缘是良好的。

3.3对耐压试验之后的绝缘电阻值进行判断,也是很好的一种方法,在实验前后绝缘电阻的值不应该下降到30%以下。如果下降了,有很大的可能会加大电力系统的故障率以及性能的不稳定,不建议采用。

3.4空气的一些基本的特性对实验过程中的电力设备的影响也是有的,有可能会引起在空气暴露的部分与空气直接作用存在腐蚀,更严重的还会引起空气的放电,所以尽量选择干燥,绝缘的环境进行;一些设备表皮的老化属于设备自身的特性,也应认定不合格。

4 结语

当前我国已经进入到改变经济发展方法、产业结构优化升级的关键阶段,电力企业有责任为工业生产与民用消费提供更加优质的电力服务。这就需要电力企业综合运用各种手段提高电气设备的运行稳定性。技术人员也需要对高压电气设备绝缘耐压技术进行深入研究与分析,一方面要保证电气设备在实验过程中其质量不会受到过于严重的损坏,另一方面也要确保试验结果具有充分的科学性与可靠性,将破坏性检测技术与非破坏性检测技术有机结合起来提高非破坏性试验在整个试验体系中所占的比重。

参考文献

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论文作者:李静,和子,刘伟

论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/18

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