page_head_bg

Știri

Cunoștințe de putere – Rezistenta la tensiune DC

Principiul de măsurare a curentului de scurgere de curent continuu al unui izolator este practic același cu cel de măsurare a rezistenței de izolație.
Diferența este: tensiunea de testare a scurgerilor dc este, în general, mai mare decât tensiunea megaohmmetrului și poate fi ajustată, megaohmetru, în caz contrar, este mai mare decât eficiența defectelor găsite de megger, sensibilă pentru a reflecta izolația din porțelan crack, interiorul sandwich-ului izolația să fie afectată de umiditate să fie afectată de umiditate și fractură locală, degradarea uleiului izolator liber, carbon de-a lungul suprafeței izolației etc.
Testarea tensiunii DC și măsurarea curentului de scurgere, deși metoda este aceeași, dar rolul său este diferit, primul este de a testa rezistența de izolație, tensiunea de testare este mai mare;Acesta din urmă este folosit pentru a verifica starea de izolație, tensiunea de testare este relativ scăzută.Prin urmare, rezistența la tensiune continuă are o importanță deosebită pentru a găsi unele defecte locale și este utilizată pe scară largă în testarea preventivă a motoarelor, cablurilor și condensatoarelor de înaltă tensiune.Are următoarele caracteristici în comparație cu testul de presiune AC.

1. Echipamentul de testare este ușor și mic

Echipamentul de testare a tensiunii de rezistență DC este relativ ușor și convenabil pentru testarea preventivă în teren.De exemplu, pentru liniile de cablu, dacă testul de tensiune de rezistență ca, curentul de capacitate pe kilometru va fi de câțiva amperi, necesitând echipamente de testare cu capacitate mai mare.Când se face testul de tensiune de curent continuu, numai curentul de scurgere a izolației (până la nivelul miliamperii) este furnizat după stabilizare.

2. Poate măsura curentul de scurgere în același timp

Testarea tensiunii de rezistență DC poate reflecta defectele de concentrație în izolație mai eficient prin măsurarea curentului de scurgere în timp ce crește gradat tensiunea.Figura 3-1 prezintă câteva curbe tipice ale curentului de scurgere ale izolației generatorului în timpul testului de rezistență la tensiunea de curent continuu.Pentru o bună izolare, curentul de scurgere crește liniar cu tensiunea, iar valoarea curentului este mică, așa cum se arată în curba 1. Dacă izolația este umedă, valoarea curentului crește, așa cum se arată în curba 2. Curba 3 indică prezența defectelor de concentrație în izolatie.Când curentul de scurgere depășește un anumit standard, cauza trebuie identificată pe cât posibil pentru a fi eliminată.Dacă curentul de scurgere de aproximativ 0,5 ori Ut a crescut rapid, așa cum se arată în curba 4, atunci generatorul este expus riscului de avarie în timpul funcționării (cu excepția supratensiunii).

Atunci când testul de rezistență la tensiunea de curent continuu este efectuat pe cablurile de alimentare, citirea curentului de scurgere este de obicei utilizată pentru a găsi defectele.De exemplu, atunci când diferența de curent de scurgere trifazat este prea mare sau curentul de scurgere crește rapid, tensiunea de testare poate fi mărită sau durata de rezistență la tensiune poate fi prelungită pentru a găsi defecte în funcție de situația specifică.

3. Mai puține daune ale izolației

Tensiunea înaltă de curent continuu afectează puțin izolația produsului testat.Când tensiunea de acționare de c.c. este atât de mare încât se produce descărcarea parțială în întrefier, contra-câmpul electric indus de sarcina generată de descărcare va slăbi intensitatea câmpului în întrefier, inhibând astfel procesul de descărcare parțială în spațiul de aer.Dacă este vorba de un test de tensiune alternativă, din cauza schimbării constante a direcției tensiunii, cum ar fi descărcarea de aer, fiecare jumătate de val de descărcare parțială, această descărcare va promova adesea descompunerea materialelor organice izolante, deteriorarea îmbătrânirii, reducerea izolației. performanță, astfel încât defectele locale să se extindă treptat.Prin urmare, testul de tensiune de rezistență DC are, de asemenea, natura unui test nedistructiv într-o anumită măsură.

În comparație cu testarea tensiunii de rezistență de curent alternativ, dezavantajul testului de tensiune de rezistență DC este: din cauza distribuției diferite a tensiunii în interiorul izolației sub AC și DC, testul testului de tensiune de rezistență DC nu este la fel de aproape de realitate ca cel sub AC.Prin urmare, pentru cablul xLPE, nu se recomandă utilizarea testului de tensiune DC, descărcarea testului de tensiune DC nu este ușor de curățat, ușor de condus la reținerea sarcinii, deteriorarea testului.
Selectarea tensiunii de testare a tensiunii de rezistență la tensiunea de curent continuu este, de asemenea, o problemă importantă, este o referință la tensiunea de rezistență AC a frecvenței de izolație și AC, raportul de rezistență la defalcare DC și, în principal, se bazează pe experiența de operare de dezvoltat.De exemplu, înfășurarea statorului a generatorului este de 2-2,5 ori tensiunea nominală;Pentru cablurile de 3, 6, 10 kV, luați de 5~6 ori tensiunea nominală, pentru cablurile de 20, 35kV, luați de 4~5 ori tensiunea nominală, iar pentru cablurile de peste 35kV, luați de 3 ori tensiunea nominală.Timpul testului de rezistență la tensiunea de curent continuu poate fi mai lung decât cel al testului de rezistență la tensiunea de curent alternativ, astfel încât testul generatorului este de a crește tensiunea nominală de 0,5 ori a fiecărei etape în etape și de a rămâne timp de 1 minut în fiecare etapă pentru a observa și a citi scurgerea. Valoarea curentă.În timpul testului cablului, tensiunea de testare trebuie continuată timp de 5 minute pentru a observa și a citi valoarea curentului de scurgere.

电力新闻 3


Ora postării: Iul-06-2022