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变压器局放试验的重要性及特点
作者:管理员    发布于:2019-06-06 17:35   文字:【】【】【
  传统的观念以为,变压器在禁受短时工频耐压和冲击耐压后,便可保证长期运转。随着电压等级的不时进步,人们从大量的运转事故中发现。变压器在没有遭受任何过电压的状况下,也会发作绝缘毛病。究其缘由,以为变压器在长期运转过程中,其内部绝缘的某甚单薄部位在高场强作用下发作了部分放电,从而招致绝缘性能降落,在严重的部分放电长期作用下,以至形成击穿。由此可见,关于变压器特别是超高压变压器在长期工作电压下能否平安牢靠地运转,仅经过短时工频耐压和冲击耐压实验考棱是不够的,尚须考核其部分放电性能。
变压器局放试验的重要性及特点
  早在七十年代前后,世界很多国度对变压器部分放电丈量就已提出了各自的实验办法和规范。1980年,国际电工委员会依据各国的经历,正式在IEC76—3(1980)引荐规范中担定了部分放电的测试办法。1985年,我国依据IEC76—3(1980)引荐规范,初次在GBl094.3—85《电力变压器第三局部绝缘程度和绝缘实验》中规则了变压器的部分放电测试办法。在国际电工委员会新颁规范IEC60076—3中,对电力变压器部分放电丈量施加实验电压的次第作了较大的调整,使对变压器部分放电性能的考核愈加严厉。由此可见,变压器部分放电问题已惹起世界各国越来越多的变压器制造及运转部门的注重。
  变压器部分放电的特性
  油浸式变压器绝缘构造主要由油、纸、纸板和其他一些固体绝缘资料组成。由于这些绝缘资料的性质不同,加上设计或制造上的缘由以及绝缘内部存在气泡及杂质等要素,形成了绝缘构造中电场散布不平均,以至在部分区域电场过于集中,如在某些油隙、油角、空气隙、有悬浮电位的金属体、金属尖角和固体绝缘外表等处,极易产生部分放电。由于部分放电的发作由放电部位的电场强度所决议、因而为了有效地控制和消弭部分放电。就要依据电场强度来肯定绝缘构造,这比传统方式单纯按实验电压肯定绝缘构造要复杂得多。近年来,绝缘构造电气强度的实验研讨及电场数值计算办法和计算机的应用,为合理地选择和肯定变压器绝缘构造提供了有力根据。