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絕緣電阻的測量論文
【摘要】測量絕緣電阻是發現高壓電力設備是否有貫通的集中性缺陷、整體受潮或貫通性受潮等缺陷的一種手段。絕緣電阻的測試結果與測試接線、測量環境等多種因素有關,為了正確判別電器設備的絕緣性能,有必要對絕緣電阻的測量進行分析。
【關鍵詞】電流互感器;絕緣電阻
電流互感器是發電廠和變電站的重要設備,產品性能的好壞對電力系統的安全穩定運行有重要影響。出廠試驗是保證產品性能的重要一環。而絕緣電阻試驗是其他高壓試驗的基礎,是一項簡便而常用的試驗方法,下面就生產過程中遇到的問題對絕緣電阻測量進行系統說明。
1、測量原理
絕緣就是不導電的意思,世界上沒有絕對“絕緣”的物質,在絕緣介質兩端施加直流電壓時,介質中總會有電流流過。這個電流可以看成由三種電流組成:由電導決定的漏導電流、由快速極化決定的電容電流和緩慢極化產生的吸收電流。其中漏導電流不隨時間而改變,電容電流瞬間即逝,吸收電流隨加壓時間逐漸衰減,這個時間與試品的電容量有關,電容量越大,衰減時間越長,研究表明,吸收電流與被試設備受潮情況有關,吸收電流與時間的曲線叫吸收曲線。不同絕緣的吸收曲線不同,對同一絕緣而言,受潮或絕緣有缺陷時,吸收曲線也不相同,因此,可以通過吸收曲線來判斷絕緣的好壞。
2、使用儀表
目前常用的儀表是手搖式兆歐表,從外觀上看有三個接線端子,它們是“線路”端子L-接于被試設備的高壓導體上;“地”端子E-接于被試設備的外殼或地上;“屏蔽”端子G——接于被試設備的高壓護環上,以消除表面泄漏電流的影響。兆歐表的內部結構是由電源和測量機構組成。電源是手搖發電機,測量機構為電流線圈和電壓線圈組成的磁電式流比計機構。當搖動兆歐表時,發電機產生的電壓施加試品上,這時在電流線圈和電壓線圈中有兩個電流流過,將會產生兩個不同方向的旋轉力矩,二者平衡時指針指示的數值就是絕緣電阻的數值。隨著科技的發展,目前數字式兆歐表已經問世,其量程可以切換,測量速度快而且準確,體積小、質量輕,適合現場使用。我們使用的是ZC-7型手搖兆歐表,電壓為2500V。
3、影響絕緣電阻測量的因素
3.1濕度的影響隨著周圍環境的變化,電力設備的吸濕程度也隨著發生變化。濕度增大時,絕緣因毛細管的作用,將吸收較多的水分,使電導率增加,降低了絕緣電阻的數值,尤其對表面泄漏電流的影響更大。電流互感器的制作過程中,最容易吸濕的階段是出罐后的裝配過程。因此,裝配時,應選擇晴好的天氣而且器身暴露在空氣中的時間不宜過長。
3.2溫度的影響對于電流互感器這種使用富于吸濕的材料,其絕緣電阻隨著溫度的升高而減小。一般來講,溫度變化10度,絕緣電阻的變化達一倍。每次測量不可能在同一溫度下進行,因此,必要時應對絕緣電阻數值進行溫度換算。
3.3表面臟污的影響試品表面臟污會使表面電阻率大大降低,使絕緣電阻下降,在這種情況下必須消除表面泄漏電流的影響,以獲得正確的測量結果。
3.4殘余電荷的影響對有殘余電荷被試設備進行試驗時,會出現虛假的現象,當殘余電荷的極性與兆歐表的極性相同時,會使測量結果虛假的增大。當殘余電荷的極性與兆歐表的極性相反時,會使測量結果虛假的減小。因此,對大容量的設備進行絕緣電阻測量前,應對設備進行充分的放電。
此外,兆歐表的連線鉸接或拖地也會使測量結果變小,外界電場的干擾以及測量時L端子和E端子接反都會對結果產生一定的影響,測量時應全面考慮,綜合判斷。
4、電流互感器絕緣電阻的測量
電流互感器絕緣電阻的測量包括一次對二次及地、二次之間及對地、一次段間,以及生產過程中的儲油柜、二次接線板和底座等。要做出正確的判斷除了解上述影響絕緣電阻的因素還必須知道電流互感器的整體結構及原理,此外,對于生產過程中的干燥工藝、組裝過程中臟污等也會影響測量結果。例如,2002年曾發現一臺電流互感器二次某一個繞組對地的絕緣電阻不合格,經仔細檢查發現為組裝過程中不慎將一個細小的小銅絲短路于二次繞組和接線板之間,去除后再次測量,結論合格。絕緣性能是產品質量的重要指標,因此應嚴格控制出廠試驗這一關。
5、結論
測量絕緣電阻是進行工頻耐壓、介質損耗、局部放電等其他高壓試驗的基礎,它具有測量簡便、易于發現絕緣的缺陷的優點。但必須了解它的測量原理以及對測量結果的綜合判斷,這樣才能得到正確的結論。
參考文獻
1、陳化鋼.電力設備預防性試驗方法.北京:中國科學技術出版社,2001
2、邱昌容,曹曉瓏.電氣絕緣測試技術.北京:機械工業出版社,2001
3、許婧,王晶,高峰,束洪春.電力設備狀態檢修技術研究綜述[J].電網技術,2000,(8)
4、白建青.供電設備從定期維修制向狀態檢修制過渡[J].青海電力,1998,(4)
5、尤鐘曉,盧章輝,岑文輝.面向對象的電力系統調度操作專家系統[J].電力系統自動化,1999,(1)
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