在做局放时如何防止电晕放电?成品检验耐压试验时,一定将导体部位插入铜接头里,拧紧固定螺丝,使其牢牢固定于电缆头部,用棉布醮取无水酒精将绝缘外露部分仔细擦净,如果导体和高压部位接触不好也导致电晕放电。在三根绝缘线芯做高压试验时,一定将绝缘介质分离开,防止电晕相互放电,在剥头时严格按照操作规程,用刨刀从电缆端部向里剥削半导电屏蔽层,剥取绝缘及导体屏蔽,剥削长度8.7/15KV及以下大于15cm,12/20KV~20/35KV为大于20cm,剥离厚度要求以刚好剥去绝缘半导电屏蔽层为宜,注意*后收刀动作,根部应圆整,不准有尖角,剥离后的绝缘部分不允许有较深的刀痕或黑色半导电屏蔽层残屑。使用大终端时剥取绝缘和导体屏蔽应使导体露出5cm为宜,小终端只需剥去外屏蔽,发生电晕,对于高电压电气设备,会逐渐破坏设备绝缘性能,电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。在做耐压试验时,要加强防范措施,防止电晕放电的发生,提高成品检验效率。数字式局放仪是 技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。新能源局放自检
局放是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电。视在放电量校准器是一标准电量发生器,试验前它以输出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局部放电测试仪的响应,此时调整刻度系数,确定局部放电检测仪的量程,以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出,而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”。上海超声波局放应用特高频局放与地电波局放的区别。
根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC。
局部放电对绝缘的影响,一是放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿;二是绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,容易导致热击穿。通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。什么是局部放电:对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电局部放电试验的目的:就是考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。
常规的局放检测方法:射频检测法。利用罗果夫斯基线圈从变压器中性点处测取信号,测量的信号频率可以达到3万千赫兹,提高了局放的测量频率,同时测试系统安装方便,检测设备不改变电力系统的运行方式。但对于三相电力变压器,得到的信号是三相局放信号的总和,无法进行分辨,且信号易受外界干扰。随着数字滤波技术的发展,射频检测法在局放在线检测中得到了较普遍的应用。高压设备局放检测的发展方向:目前,超高频方法的研究也面临着一些问题,由于测量机理与脉冲电流法不同,因此无法进行视在放电量的标定,而目前大多数工程人员已经习惯于通过视在放电量来反映局放的严重程度,IEC规定有关局放的变压器产品出厂标准中,其指标也是通过局放量的阈值来规定的。便携式局放测试仪介电耐压试验是一个不可分割的电气和电子设备部分。
局放存在的情况:变压器;局部放电;绝缘;气体;油浸变压器的主、纵绝缘主要由介电常数很高的油浸纸和介电常数较低的绝缘油组合而成的。在这种绝缘方式下,油部分的场强较高,高到一定程度就会产生局部放电,有时会产生击穿,因此,基本的做法是在高电场部位设有油隙,或靠油隙的细分割,来提高单位油隙的击穿场强。本文针对变压器中产生局部放电的几种典型结构及因素进行研究、分析,从而总结出油浸变压器局部放电产生的原因及特点。 超声波局放巡检仪真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。江苏局放
超声波局放巡检仪是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置。新能源局放自检
局放检测趋势:在电网建设规模不断扩大的背景下,电力变压器所处整个系统环境中,其所扮演的角色日益重要。由于电压变压器的绝缘性能会直接对其运行寿命以及综合能效的发挥产生影响,故而做好对电力变压器局部绝缘(放电)性能的检测(局放检测)工作是非常重要。此项工作无论是对于电力系统运行部门,电力变压器研究机构,还是变压器制造厂商而言,都是高度重视的热点问题之一。已有的研究成果中显示,电力变压器在绝缘局部放电期间会产生包括电磁辐射、超声波、电脉冲、以及光等物质,诱发局部过热,因此当前也形成了一系列与之相对应的检测方法,各有优势。本文即对电力变压器局部放电检测中的常见技术方案进行分析,同时对局部放电检测技术的发展趋势做出展望,望能够促进其应用价值的进一步凸显。新能源局放自检
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