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揚州國浩電氣有限公司
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GIS絕緣缺陷類型2018/06/19
引發GIS的故障缺陷類型分布如圖所示。可見故障中接觸不良、自由金屬微粒、絕緣子上發生的故障占了大多數。GIS內部不同缺陷類型引發的故障率局部放電的發生和發展是導致GIS故障的主因,而局部放電與局部電場發生畸變有不可忽視的關系。長期的運行經驗表明,可能導致GIS電場畸變的主要絕緣缺陷主要包括:針狀突起物、自由金屬微粒、懸浮電極、固體絕緣氣隙等,各種絕緣缺陷在GIS內部的示意圖如圖所示。GIS內部的絕緣缺陷1.1針狀突起物在制造、安裝及操作GIS的過程中,可能會在高壓導體或金屬外殼上留下比較尖銳的針
GIS局部放電檢測的目的和意義2018/06/15
氣體絕緣組合開關電器(GasInsulatedSwitchgear,簡稱GIS)是20世紀60年代中期出現的一種新型電氣裝置,它將斷路器、母線、隔離開關、電流互感器、電壓互感器、避雷器、套管等多種電氣元件封閉組合在接地的金屬外殼中,絕緣支撐部分采用環氧樹脂盆式絕緣子,絕緣介質采用SF6氣體,該氣體具有良好的滅弧性能和絕緣特性,可以滿足導體對斷口、相間及斷口間絕緣的需要。GIS的作用相當于一個開關站,其內部結構如圖所示。GIS標準間隔GIS給高壓變電所的結構和運行帶來了巨大的變化。相對于傳統的敞開
SF6氣體放電機理2018/06/14
GIS以高壓力的SF6氣體為絕緣介質,SF6氣體是局部放電發生的環境。氣體中的放電現象與SF6氣體中的帶電質點有關。電極空間及電極表面的氣體分子在碰撞、光輻射或熱輻射的情況下會發生電離,產生帶電質點。當電場強度一直增加并達到一定場強時,帶電質點獲得了很大的能量,需要以放電的形式來進行釋放,導致放電現象的發生。由于GIS內外兩電極的曲率半徑的數量級一致,兩電極間一般僅相距幾十毫米,所以在沒有出現絕緣缺陷的情況下,GIS內部的電場應為稍不均勻電場。一旦有絕緣缺陷出現時,局部電場過于集中致使電場發生畸
變頻串聯諧振裝置的優勢及應用2018/06/07
傳統的試驗變壓器由于容量的限制,不適合電力系統高電壓、大容量電氣設備交流耐壓試驗的需要。本文介紹了一種新的基于電路諧振原理而研發的變頻串聯諧振裝置,對變頻串聯諧振裝置在各種電氣設備交流耐壓試驗中的應用進行了研究,總結了裝置在應用中出現的問題,并進行了分析,提出了相應的對策。取得的主要結論如下:(1)變頻串聯諧振裝置安全性高。在GIS的交流耐壓試驗中,由于GIS是運輸到現場后再進行安裝的,受到現場環境的影響,里面可能會受潮,或存在異物導致內部絕緣性能下降,經常發生放電的現象。GIS是全封閉的結構,
變頻串聯諧振試驗回路的品質因數2018/06/06
試驗回路的Q值主要是由電抗器的特性決定的。在實際工作中發現,10kV變頻諧振試驗裝置在實際使用中的Q值往往比廠家提供的Q值大。而35kV及以上電壓等級的變頻諧振試驗裝置在實際使用中的Q值往往會比廠家提供的Q值小,天氣惡劣時會小很多,隨著試驗時間的增加Q值呈下降趨勢。從而導致按照廠家提供的Q值選擇的電源容量達不到現場試驗的要求,zui嚴重的是電壓達不到試驗所要求的耐壓值。通過分析,不難發現,在參數計算中,試品的電容量、回路的電感量都是定值,但其中的Q值由于現場的干擾、接線布置、天氣影響、電抗器特性
電纜的直流耐壓試驗的弊端2018/06/04
油紙絕緣電力電纜應用于中壓、高壓電纜已有50多年。由于電纜屬于大電容量設備,現場耐壓試驗一直采用直流耐壓試驗方法,未進行交流耐壓試驗。直流耐壓試驗作為油紙絕緣電纜的現場竣工驗收試驗和定期的預防性試驗項目,用來判斷油紙絕緣電纜內部缺陷已有幾十年的經驗,實踐證明效果不錯,可獲得電纜絕緣內部缺陷的可靠信息,保證電網的安全運行發揮了很好的作用。國家標準與電力電纜的《試驗規程》明確規定了油紙絕緣電纜采用直流耐壓試驗方法。隨著電力技術的發展,交聯聚乙烯(XLPE)絕緣電力電纜快速發展,具有電性能高、輸送容量
變頻串聯諧振裝置組成2018/06/01
變頻串聯諧振裝置一般由變頻電源、勵磁變壓器、試驗電抗器、電容分壓器構成。1.1變頻電源變頻電源原理圖見圖1-1,主要包括整流器、逆變器和控制器三大部分,整流器主要作用是將系統輸入電源380V交流電壓轉換為直流電壓,儲存于主回路的電容上;逆變器主要作用是將直流電壓轉換為頻率、幅值可調節的交流電壓;控制器相當于整個系統的神經中樞,用于協調各部分安全可靠的工作,包括整流器、逆變器工作的實現,試品電壓的測量,系統參數的顯示,外部輸入指令的接收以及系統各種保護的實現。在系統中變頻電源的主要作用是:為變頻諧
串聯諧振裝置類型(3)2018/05/30
變頻式串聯諧振耐壓試驗裝置:變頻串聯諧振耐壓試驗裝置主要是通過改變試驗電源的輸出頻率,使回路中固定電感量的電抗器L與被試品C二串聯支路發生諧振(諧振頻率20-3OOHz),使被試品承受適當的高電壓。其原理接線見圖:變頻式串聯諧振交流耐壓實驗裝置原理接線圖1:變頻電源2:勵磁變壓器3:過電壓保護裝置4:電抗器5:試品6:高壓分壓器電抗器通常由幾節組成,通過電抗器的各種組合方式可以進行不同電壓等級的交流耐壓試驗。變頻式串聯諧振耐壓試驗裝置的主要特點:(a)調頻、調幅電源采用電力電子設備控制,電源容量
串聯諧振裝置類型(2)2018/05/29
調感式工頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置:調感式工頻串聯諧振裝置是通過調節與試品串聯的電抗器的電感量來達到諧振的,其原理接線見圖:調感式工頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置原理接線圖B1:調壓器B2:勵磁變壓器L:電抗器Cx:試品電容C1,C2:分壓電容電抗器通常由幾節組成,通過電抗器的各種組合方式可以進行不同電壓等級的交流耐壓試驗。調感式串聯諧振耐壓試驗裝置的主要特點:(a)可調電抗器的耐受電壓水平較高。(b)調感式工頻串聯諧振裝置諧振頻率固定在50Hz,通過改變與試品串聯的電抗器的電感量,達到諧振。可調電
串聯諧振裝置類型(1)2018/05/28
由電路的諧振條件可知W0L=1/W0C,要實現電路的諧振,既可以固定電路參數而改變電源頻率,也可以固定電源頻率而改變電感L和電容C。根據調節方式的不同,串聯諧振交流耐壓試驗裝置可分為調容式工頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置、調感式工頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置和變頻式串聯諧振交流耐壓試驗裝置。(1)調容式工頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置:調容式工頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置就是通過調節試驗回路中的調諧電容器,與回路中固定的調諧電感配合,使整個試驗回路在工頻(50Hz)下發生諧振,其原理接線見圖:調容式工頻串聯
變頻串聯諧振裝置在交流耐壓實驗中的意義2018/05/27
隨著我國經濟的高速發展,各行業對電力的需求增長異常迅速。電力的發展已經滯后經濟的發展,每年夏季都是用電的高峰期,廣東省珠江三角洲一帶常因用電緊張,為了保證居民的用電,對工廠要進行拉閘限電,嚴重影響了我省經濟的發展。為了改變這種現狀,廣東省電網公司每年都大量投資于電力工程建設,新建變電站、對舊變電站進行擴建和改造的工程非常多,每年都有相當多的電力工程投產。電力工程的投產,必然涉及到電氣設備的安全運行問題。如果新并網的電氣設備有質量問題,將會導致工程不能按期投產,甚至會造成重大的經濟損失。為了保證電
變壓器局部放電的類型及形成機理2018/05/25
局部放電的類型依據其位置的不同大致可分為表面局部放電、內部局部放電、電暈放電三大類。(1)表面放電如果電場中介質有一場強分量平行于表面,當這個分量達到擊穿場強時,表面放電可能會出現;這種情況在套管法蘭處、電纜終端部及導體和介質彎角表面可能會出現,如圖1-1所示;內介質與電極間的邊緣處,在r點的電場有一平行于介質表面的分量,當電場足夠強時則產生表面放電。在有些情況下,空氣中的起始放電電壓可以計算;電極的形狀對表面局部放電的波形有一定影響,假如電極不對稱,那么正負半周的局部放電幅值就不相等,如下圖1
變壓器局部放電對絕緣的破壞2018/05/24
電力系統中電氣設備的局部放電無論何種形式,無論發生在內部還是表面,都相應地對設備的絕緣產生破壞。由懸浮引起的局部放電、由氣泡引起的局部放電、由設備內部引起的局部放電對電氣設備各有其不同影響。針對局部放電的各種表現形式,局部放電對絕緣的破壞可歸結為以下幾點:(1)對于油紙絕緣中的紙或者紙板,絕緣介質被帶電粒子(如電子、離子等)沖擊,導致其分子結構破裂,使其纖維組織碎裂,損傷絕緣;(2)局部放電造成該處的介質局部過熱。當放電時間足夠長時,對油紙絕緣可使紙(紙板)碳化。放電產生的光主要在紫線波長范圍。
變壓器局部放電的因素2018/05/16
造成電力變壓器局部放電現象的直接因素無非就是電場強度的不均勻,只要我們在變壓器的制造過程中,對于以下兩點進行監督到位,那可以zui大程度上的減少變壓器的局部放電缺陷:(1)設備電極的不對稱如是針狀體或者圓柱體,如變壓器的套管出線端子或者變壓器內部套管導體連接處等,如果接觸不良好,那么電場在這些部位就比較集中,如果不采取有效地措施或者制造質量的不良,就容易引起或表面放電。(2)絕緣介質的不均勻變壓器內部制造工藝中,除了絕緣油以外,采取各種不同的固體介質,如樹脂類、塑料類、云母類、纖維制品類等等。由
變壓器局部放電的定義2018/05/15
在GB/T7354-2006《局部放電測量》中局部放電這樣定義的:局部放電是指導體間絕緣僅被部分橋接的電氣放電,此種放電可以在導體附近發生或遠離導體都可以發生。對于電力變壓器生產過程中出現的氣隙絕緣缺陷,在電場強度較高的情況下,氣隙絕緣zui先被擊穿放電,如果這種情況反復多次發生,周而復始地擊穿和熄滅,但其周圍的絕緣仍舊良好的話,即形成局部放電的通道并未形成。也就是說,絕緣介質的部分區域被電氣擊穿的現象稱為局部放電。變壓器制造過程中產生的絕緣空隙,絕緣油中未處理良好的氣泡中,以及設備內部部位,都
局部放電測量技術的追溯、現狀及發展趨勢2018/05/14
早在18世紀人們對局部放電就有了一定的認識。Lichtenberg的實驗研究成果在Gottingen*社團會議上進行發表,在伏特新設計的檢測儀的支持下他能夠看到奇怪的星形或圓形塵埃輪廓,在他們看來沿緣體表面的放電的現象可以用放電通道的塵埃輪廓代表。1896年赫茲通過實驗證明了Maxwell在1783提出的電磁學假設,所證明的理論和實驗工作都成為了局部放電檢測設備設計和物理模型開發的基礎。*個用于局放測量的設備是SCHERING損耗系數橋,是1924年被用于局部放電試驗檢測中。1925年,SCHW
變壓器局部放電試驗的目的2018/05/13
綜合幾年來的試驗測試得出:局部放電檢測可以有效地查出設備結構和制造工藝絕緣中不易被其它試驗所檢測出的細部絕緣缺陷,如金屬部件的尖角、絕緣雜質、接地不良等,以便消除這些缺陷,防止變壓器因局部絕緣放電而損壞設備本身。電力變壓器的局部放電試驗也能考核其在工作電壓下長期安全運行的可靠性。因而在變電站施工建設現場,電力變壓器局部放電檢測得到了廣泛的應用。我國也專門針對電氣設備局部放電的檢測發布了一系列的相關標準。《電力變壓器》(GB1094-85)、及《電力設備局部放電現場測量導則》(DL417-2006
變壓器局部放電的危害2018/05/12
變壓器在工作電壓下產生局部放電時,即使是很微弱的放電也會對絕緣材料造成腐蝕,長此以往,積聚效應產生影響,必然影響絕緣的介電性,造成絕緣劣化,直至zui終擊穿絕緣層。放電過程中產生的化學元素會積攢在固體絕緣之上,這樣更加劇了電氣設備的放電,更容易在高場強和有絕緣損傷的部位發生擊穿絕緣的現象。并zui終形成貫穿絕緣的碳化層。變壓器局部放電對絕緣造成的損害局部放電對設備絕緣的主要作用表現在:(1)電的作用。帶電粒子(電子、離子等)的直接轟擊作用。空氣中的局部放電從放電形式看屬于流柱狀的高壓輝光放電,其
超聲波局部放電檢測在10kV架空線路的應用2018/05/09
配電線路巡線工作是配電專業日常運維管理的重要工作。我國10kV配電線路以架空方式為主,便于運維人員通過日常線路巡檢提前發現設備缺陷和危及線路安全的隱患,及時掌握線路設備運行工況,采取有針對性的治理措施,有效減少線路停電檢修次數,確保10kV配電線路安全穩定運行,有力促進配網供電可靠性指標的快速提升。在線路運行過程中,如高壓電氣設備長期存在局部放電,會加速設備老化,zui終導致故障發生。架空線路設備發生局部放電時僅憑巡檢人員肉眼與耳朵很難發現,特別是一些輕微的局部放電。目前我國電力企業對生產運維精
局部放電檢測結果分析2018/05/03
在開關柜局部放電檢測中,由于超聲波及地電波信號都易受環境雜亂信號干擾,因此在對檢測結果進行分析時需根據實際經驗進行綜合分析。根據我司提供的數據和實際工作的實驗總結整理了一份開關柜局部放電檢測分析對比表,如表所示,表中對放電程度大小及檢測信號的強度都有較為明確具體的規定,為量化檢測工作、突出監測重點、提高檢測效率奠定了基礎。表1-1開關柜局部放電檢測分析對比表實驗結果正常輕微放電中度放電嚴重放電地電波(TEV)TEV≤15dB15dB<TEV≤25dB25dB<TEV≤35dBTEV≥35dB超聲
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