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絕緣電阻試驗判斷變壓器絕緣的判據探討
1970年01月01日 08:00 變壓器產業網

  500kV變壓器絕緣電阻達到10G8而吸收比< 1.3時按現有規程判斷為絕緣受潮而實際并未受潮11,有時絕緣電阻開始測值即很高且阻值隨時間增長不多,吸收比、甚至極化指數也有時不合格,但絕緣也未受潮,實踐表明絕緣良好才會有此現象。如統計我國西北地區十幾年均運行正常12的72臺大型變壓器的905次測量結果,其它絕緣項目(泄漏電流、tanS、油試驗)試驗均合格,卻有13.9吸收比< 1絕緣的吸收現象單一絕緣介質無吸收現象,如純瓷絕緣子絕緣電阻幾乎瞬間達到穩態值。變壓器絕緣為絕緣油和紙組成的多層介質(見,等值電路見)。瞬間加上直流電壓,電荷由電極注入后,絕緣內部空間電荷重新分布需要一定時間才能達到穩定,此一電荷重新分析過程稱為“吸收”現象。測量變壓器絕緣電阻時,一開始阻值較小且隨時間逐漸增加,后達分別為紙,油,絕緣撐條或墊塊的等值電容、等值電阻,C1值小可略。由圖可得絕緣電阻吸收系數G=吸收時間常數T= 2絕緣電阻值不是理想的判斷標準絕緣電阻值是衡量變壓器絕緣性能的基本指標之一,它的測量簡單易行,出廠及預防性試驗中應用廣泛,但實踐中無法規定出具體合格標準值。

  由R(t)公式知絕緣電阻值既取決于變壓器油和紙的狀況,還取決于結構尺寸并隨時間而增加。不同變壓器電壓等級和容量的絕緣材料和結構不同使R(t)也大小不一,故不能規定具體數值標準。

  絕緣油狀況(特別是其電阻率)影響因素較多,對R⑷影響較大。變壓器換油前后所測之R⑷因油狀況不同而無可比性。目前大中型變壓器R(t)達到10G8級,運行中測量R(t)時受儀器、外界干擾、氣候、主變本體溫度等影響,誤差較大,失去一定周期內兩次測量值比較的意義。如同一臺變壓器上午檢測R(t)為24G8(變壓器剛停運),下午測量為27G8,相差3G8,測量意味著失去比較意義。

  因此不能用具體的絕緣電阻值判斷絕緣狀況,只能用同一溫度下,由有無明顯變化或偏低來判斷。

  3吸收比吸收比K,K=(1+量絕緣電阻時即可順便測得且對判斷中小型變壓器絕緣受潮比較有效。

  3.1吸收比特點分析K隨G增加而增加(見)。由G的公式可知它主要由介質不均勻度(CRXCpRp)決定,即油和紙兩介質均處理良好或很差時,G值較小并導致K下降,不易判斷絕緣好壞。另外,G值一定時,某一吸收常數T下有一大吸收比值Km(見)。

  和紙兩層或一層介質不良時,TT,K仍  綜上所述,兩層介質絕緣均很好、均差或一層差時,K均小,故用K值判斷絕緣狀況具有不確定性。

  3.2正確地用K值判斷絕緣好壞3.2.1判斷中小型變壓器中小型變壓器容量小,電壓等級低,絕緣結構簡單,一般生產工藝不很先進,尤其干燥處理水平不高,材料含水相對較多,所以吸收時間短,K處于中1.3,絕緣受潮或臟污后,吸收現象因泄漏電流大而不明顯,則K<1.3.現場測試結果也表明吸收比判斷中小型變壓器正確、靈敏。高電壓蔡國雄,甄為紅,楊曉洪,等。測量介質損耗的數字化過零點電壓比較法文康珍,黎文安,何斌。介質損耗變頻測量儀原理與實現。工業儀表李福祺,談克雄,王微樂。測量介質損耗角的高階正弦擬合算法。清華大學學報(自然科學版);2001,41(9):5~8.尚勇,楊敏中,王曉蓉,等。諧波分析法介質損耗因數測量的誤差分析。電工技術學報:2002,17(柴旭崢,關根志,文習山,等。tad高準確度測量的加權插值FFT算法。高電壓技術,2003,29(2):3233.王楠,律方成,梁英,等。基于高精度DFT的介損數字測量方法。高電壓技術,2003,29(4):35.張介秋1962年生,副教授,碩導,研究方向為信號與信息處理,電話:(029)梁昌洪1943年生,教授,博導,研究方向為電磁場與微波,電磁兼容等。

  韓峰巖1963年生,高工,博士生,研究方向為計算機軟件與應用。

  特性曲線由于絕緣油處理很好,擊穿電壓80kV/2. 5mm(進口油);油絕緣電阻可達與紙絕緣相同,介質吸收過渡過程如同單層介質一樣很快。開始即(上接第22頁)500變壓器出廠試驗時,高壓側對低壓側及地的絕緣電阻的R6qg、R60、R15分別為好。

  心:1.5,這種情況正是絕緣良好的特征。

  6結論為了更好地利用絕緣電阻這一參數,我國目前已基本普及電動兆歐表,對大型變壓器(包括充油電抗器)除應堅持測量絕緣電阻和吸收比外,在吸收比不合格時還應測量極化指數并以其為繞組絕緣是否受潮的主要判據。絕緣電阻開始即> 10G8的變壓器,盡管K< 1.5,仍可判斷為合格。對中小型變壓器可仍采用吸收比<1. 3的判據。

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