变压器感应耐压讲义
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变压器交流耐压试验及感应耐压试验变压器绝缘主要分为主绝缘与纵绝缘两种。
主绝缘主要是指线圈自身以外的其他结构的绝缘,包括油箱、铁芯等位置的绝缘;纵绝缘是指变压器绕阻在不同电位的各个点及部位之间的绝缘,如线圈匝间绝缘等。
为了全面掌握变压器绝缘承受过电压的能力,一般情况下,根据变压器绝缘等级的情况分为交流耐压试验和感应耐压试验两项试验。
一、变压器交流耐压试验交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。
此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
变压器作为工业生产的一部分,是满足工业日常生产需求的关键。
而变压器在投入使用之前,应对其进行耐压试验,掌握变压器整体性能。
变压器外施交流耐压主要包括一般工频、工频调感等耐压类型。
在实验过程中,被试验线圈的端口需要与试验电压相连接,而非试验端口需要进行接地处理,保障试验人员安全性。
二、变压器交流耐压试验设备交流耐压试验中,通常我们会遇到的电力试验设备包括“串联谐振耐压试验装置”、“干式试验变压器”、“感应耐压试验装置”。
(1)串联谐振试验装置串联谐振试验装置串联谐振试验装置变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
(2)干式试验变压器干式试验变压器干式试验变压器按交流耐压试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。
我们常用的干式试验变压器分为一体式高压试验变压器(30kV以下)和分体式试验变压器两类。
首先,微安电力生产的GTB干式试验变压器属于高一体式高压试验变压器。
变压器感应耐压测试仪技术原理及应用摘要:文章简单介绍了变压器感应耐压测试仪的组成原理及特点,并对其应用范围和应用方法作了详细的说明,最后结合5W小型变压器的测试实例介绍功率判定变压器匝间短路的方法。
关键词:感应耐压纵绝缘功率判定作者:青岛艾诺仪器公司研发中心焦学增王志强变压器感应耐压测试仪检测原理相对于变压器的主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标――纵绝缘。
纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加。
如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。
这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。
可见利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
感应耐压试验原理变压器刚出产时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患;而感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。
电厂 1000kV 变压器现场感应耐压及局放测量试验技术发表时间:2020-12-31T07:39:54.367Z 来源:《福光技术》2020年21期作者:张立超[导读] 采取合理的试验方案及有效的干扰抑制措施将对试验项目的顺利实施起到至关重要的作用。
天津市特变电工变压器有限公司天津 300000摘要:变压器现场感应耐压及局放测量试验是变压器现场交接试验中最为复杂和难度最大的试验,也是对变压器绝缘考核最为严格的试验。
现场采用变频电源加补偿电抗器对变压器进行感应耐压及局放测量试验,其因具有重量轻、体积小、试验所需电源容量小等优点而得到了广泛的应用,基本原理是根据经验或计算方法正确估算变压器低压侧的入口等效电容,依据试验频率范围,确定所需的补偿电抗器的大小,当入口等效电容与补偿电抗器满足并联谐振条件时,试验所需的无功全由补偿电抗器提供,大大减小了对试验装置容量的要求,且被试变压器在试验电压和频率下的空载损耗为试验中主要的功率损耗,根据有功损耗大小,即可选择所需变频电源与励磁变压器的容量。
文章介绍电力变压器局放试验电源的类型及容量选择,分析现场试验的接线方式、干扰抑制措施等。
关键词:变压器;局部放电;变频电源;故障诊断;现场试验1现场局放试验方案的设计1.1主变长时感应耐压及局放试验系统主变长时感应耐压及局放试验系统包括正弦波变频电源柜、远程智能操作控制箱、无局放中间变压器、无局放补偿电抗器、无局放电容分压器、无局放耦合电容器、数字式局部放电测试仪、系统附件等部件。
局放试验设备的本体局放量应小于 10pC 及以下。
依据扬州电网主变压器的最大容量为 120000kV A,空载损耗为 0.967‰以下,试验电源容量裕度 30%,因此选用输出功率为 150kW 的正弦波变频电源柜,即可满足局放试验要求。
该变频电源柜采用高保真线性功放技术,输入电压为三相 AC380V,输出电压为单相 0~350V,额定输出电流为 0~429A,频率输出范围为 30~300Hz 内连续可调,可持续工作 1h,采用强迫风机冷却方式。
变压器现场感应耐压和局部放电试验分析摘要:本文以某变压器设备厂所制造的变压器为主要分析对象,在进行普通试验分析以后,再实施变压器现场感应耐压和局部放电试验,进而分析和总结变压器试验结果,综合保障变压器设备的运行稳定性和安全性。
关键词:变压器设备;现场试验;感应耐压试验;局部放电试验1局部放电试验分析1.1 试验对象及方法本次试验以某变压器设备厂所制造的220kV变压器作为主要分析对象。
具体试验中将会采用倍频加压方法,低压绕组单相励磁,高压绕组和中压绕组中性点接地,构成较为标准的接线形式,并通过分组的方式进行具体试验实施。
1.2 加压形式试验中具体加压形式如图1所示。
其中,需要以u1和t1分布为试验电压和预加压时间;u2和t2分布为激发电压和激发电压时间;t3为试验持续时间[1]。
图1 加压形式示意图在试验中,在将电压提高至试验电压值u1以后,需要将保持5min,即t1设置为5min,时间超过预加压时间以后,将电压提高至激发电压值u2以后,保持5s,然后再将电压降至u1,保持30min,即t3为30min。
试验中除了需要控制电压变化以外,还需要时刻关注放电量变动情况。
根据现行规定标准可以计算出:1.3 试验回路局部放电试验具体试验回路接线如图2所示。
图2 局部放电试验回路接线示意图在试验中,T1为电源变压器,其实际参数为35/0.4kV,180kVA;T2为中间变压器,其实际参数为2×35/0.66kV,180kVA;T3为此试验中待试验变压器;T4为自耦调压器,其实际参数为0.5~1kVA;V为电压表,其实际参数为0.5V、150V、300V、600V;C为套管电容;Z为检测阻抗。
1.4 局部放电量测定分析局部放电量测定分析过程中主要采用的测定设备为JF8601局部放电仪。
1.4.1 测定回路校正在试验中,需要通过局部放电仪对放电测定阻抗区域的电脉冲幅值进行有效读取,为保障读取结果的精确性和有效性,需要先对测定回路进行科学校正。
变压器交流耐压试验及感应耐压试验变压器交流耐压试验及感应耐压试验变压器绝缘主要分为主绝缘与纵绝缘两种。
主绝缘主要是指线圈自身以外的其他结构的绝缘,包括油箱、铁芯等位置的绝缘;纵绝缘是指变压器绕阻在不同电位的各个点及部位之间的绝缘,如线圈匝间绝缘等。
为了全面掌握变压器绝缘承受过电压的能力,一般情况下,根据变压器绝缘等级的情况分为交流耐压试验和感应耐压试验两项试验。
一、变压器交流耐压试验交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。
此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
变压器作为工业生产的一部分,是满足工业日常生产需求的关键。
而变压器在投入使用之前,应对其进行耐压试验,掌握变压器整体性能。
变压器外施交流耐压主要包括一般工频、工频调感等耐压类型。
在实验过程中,被试验线圈的端口需要与试验电压相连接,而非试验端口需要进行接地处理,保障试验人员安全性。
二、变压器交流耐压试验设备交流耐压试验中,通常我们会遇到的电力试验设备包括“串联谐振耐压试验装置”、“干式试验变压器”、“感应耐压试验装置”。
(1)串联谐振试验装置串联谐振试验装置串联谐振试验装置变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C 串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
(2)干式试验变压器干式试验变压器干式试验变压器按交流耐压试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。
我们常用的干式试验变压器分为一体式高压试验变压器(30kV以下)和分体式试验变压器两类。
首先,微安电力生产的GTB干式试验变压器属于高一体式高压试验变压器。
变压器操作波感应法耐压试验简介史鸿福原辽宁省农电局试验所(116300)王运通北京空间技术总公司机电工程公司(100080)问题一:什么叫操作波电力系统中由于断路器操作,(中性点绝缘系统中)对地弧光短路及切空载等原因,所形成的过电压波叫作操作波。
国际电工委员会(IEC)60-2出版物规定了一般供作绝缘试验的标准操作波波形是:波前时间为250μs,半峰值时间为2500μs。
而IEC 76-3出版物(1980年版)专门规定了供变压器类试品内绝缘作试验的标准操作波波形是:视在波前时间Tf ≥20μs,90%波幅持续时间Td≥200μs,视在波长时间T2≥500μs,极性为负。
电力部DL/T 596-1996规程中规定的波形符合上述IEC标准。
该规程6.2款中,详细规定了不同电压等级的电力变压器操作波耐压试验的试验电压值。
问题二:操作波耐压与工频耐压之间是什么关系考虑雷电过电压和操作波过电压对电力设备绝缘的作用,理应采用模拟雷电波及操作波的耐压试验。
由于雷电冲击波试验对于某些电力设备的绝缘会产生积累效应,而且长期以来人们认为冲击波试验,在试验方法上不如工频耐压试验方便,所以常用工频耐压来等值地代表雷电和操作波耐压。
后来人们又考虑工频耐压对内绝缘可能会产生残留性损伤,所以规定330kV以上的变压器,在出厂时必须进行操作波耐压试验,而不再进行很高电压的工频耐压试验。
雷电冲击试验一般只在型式试验时进行,或在用户要求的情况下,可作为出厂试验项目进行。
在电力系统中,对现场的大容量电力变压器进行工频耐压试验时,还会碰到试验设备过于庞大的问题。
此时常用三倍频感应耐压试验或操作波感应耐压试验来代替外施工频耐压试验。
既然原来的工频耐压试验是等值地代表操作过电压及雷电过电压的作用的,那么现在采用操作波的耐压试验是具有更大的合理性的。
在电力部上述规程中所规定的变压器操作波耐压试验值,既保证了基本操作波耐压水平,而且也适当考虑了等值的雷电冲击耐压水平。
变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的绝缘感应耐压试验1.引言1.1 概述本文旨在探讨变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的绝缘感应耐压试验。
作为电力系统中重要的电气设备,变压器的绝缘系统必须保证其正常运行和安全性能。
而变压器绕组中的绝缘部分,包括匝间、层间、段间及相间绝缘的性能评估对于确保变压器的可靠性和安全性至关重要。
本文将分别针对变压器绕组中的四种绝缘部分进行绝缘感应耐压试验的背景介绍和相关测试方法的阐述。
首先,将对匝间绝缘的绝缘感应耐压试验进行描述,该部分旨在评估绕组中相邻绕组之间的绝缘性能。
其次,将探讨层间绝缘的绝缘感应耐压试验,该部分用于评估绕组内相同层上不同导线之间的绝缘性能。
然后,将对段间绝缘的绝缘感应耐压试验进行介绍,该部分应用于评估绕组内不同段之间的绝缘性能。
最后,将详细讨论相间绝缘的绝缘感应耐压试验,该部分用于评估绕组间不同相之间的绝缘性能。
本文的研究意义在于深化对变压器绕组绝缘的理解,为变压器绕组的绝缘设计和工程实践提供指导。
通过合理的绝缘感应耐压试验,可以全面评估和验证绕组中不同绝缘部分的绝缘性能,进一步保证变压器的运行安全和可靠性。
因此,本文的研究对于提高电力系统的稳定性和可靠性,具有一定的实际应用价值。
在下一节中,我们将详细介绍本文的结构和各部分的内容安排。
1.2文章结构本文主要讨论了变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的绝缘感应耐压试验。
文章结构如下所述。
第一部分为引言,具体包括以下几个方面:概述、文章结构和目的。
在概述部分,会简要介绍变压器绕组的重要性以及绝缘感应耐压试验的必要性。
文章结构部分将会概述本文的大致组织结构,让读者可以更好地了解文章的逻辑顺序。
目的部分将明确本文的研究目标和意义,以便读者了解本文的研究价值和重要性。
第二部分为正文,分为四个小节:匝间绝缘的绝缘感应耐压试验、层间绝缘的绝缘感应耐压试验、段间绝缘的绝缘感应耐压试验和相间绝缘的绝缘感应耐压试验。