КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Испытательное оборудование
Профилактические испытания изоляции в эксплуатации Из-за увлажнения, перегревов, механических нагрузок, перенапряжений с течением времени происходит общее старение изоляции электрооборудования или, как иногда говорят, в ней возникают распределенные дефекты. В изоляции также появляются различные местные дефекты (например, трещины), иначе называемые сосредоточенными. Выявление дефектов производится с помощью профилактических испытаний во время эксплуатации электрооборудования. К одной из групп профилактических методов контроля относятся так называемые неразрушающие испытания, при которых используются малые напряжения и различные косвенные способы оценки характеристик изоляции (изменения сопротивления, tgδ емкости и др.) Другую группу составляют испытания с использованием напряжения, повышенного по сравнению с рабочим и вызывающего ускоренное разрушение изоляции в дефектном месте, поэтому их часто называют разрушающими. Существенный недостаток таких испытаний состоит в том, что приложение повышенного напряжения не исключает появления дефекта, который впоследствии может привести к пробою изоляции при рабочем напряжении во время эксплуатации. Основной задачей профилактических испытаний является выявление развивающихся дефектов, с тем, чтобы своевременно заменить электрооборудование с дефектной изоляцией. Периодичность и нормы испытаний устанавливаются соответствующими ГОСТ и ведомственными инструкциями для каждого вида электрооборудования. Низкие абсолютные значения сопротивления изоляции могут указывать не только на увлажнение изоляции, но и на ее загрязнение, а также
могут свидетельствовать о появлении грубых сосредоточенных дефектов, например, растрескивания или проколов изоляции. При переменном напряжении контроль качества изоляции осуществляется с помощью измерений емкости. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (% 8) является одним из основных и наиболее распространенных методов контроля изоляции электрооборудования высокого напряжения, поскольку распределенные дефекты (увлажнение, ионизация газовых включений) в первую очередь, вызывают увеличение диэлектрических потерь. Измеренное значение дает представление о качестве изоляции, а характер изменения при периодических измерениях позволяет судить об ухудшении свойств изоляции. Назначение испытательного оборудования — генерация необходимых по амплитуде, форме и длительности напряжений, имитирующих воздействующие на электрическую изоляцию в эксплуатации переменное напряжение, импульсы грозовых и внутренних перенапряжений. Для получения высоких испытательных напряжений частотой 50 Гц применяется каскадное включение испытательных трансформаторов, при котором обмотки высокого напряжения трансформатора включаются последовательно, а питание каждого последующего трансформатора осуществляется через предыдущий. На рис. 15.12 показана схема соединения обмоток наиболее распространенного в настоящее время каскада, состоящего из трех трансформаторов на напряжение 750 кВ. Поскольку опорно-изоляционная конструкция каскада трансформаторов имеет значительную высоту, для более равномерного распределения напряжения по ней на металлические рамы, связывающие между собой опорные изоляторы, подаются определенные потенциалы от элементов каскада. При этом,
чтобы предотвратить коронирование металлических конструкций и соединений, на них устанавливаются экраны, радиус которых увеличивается с ростом потенциала. Для генерирования колебательных коммутационных импульсов также может быть использован каскад трансформаторов. Но обмотка низкого напряжения испытательного трансформатора возбуждается от двух встречно включенных колебательных контуров по схеме рис. 15.13, а. Предварительно заряжаются до одинакового напряжения два конденсатора С1, и С2, потом управляющим импульсом напряжения пробивается шаровой разрядник и начинается колебательный разряд в контурах С1-L1,, и С2-L2Собственные частоты контуров выбираются существенно различными и в результате на обмотку низкого напряжения испытательного трансформатора подаётся колебательный импульс напряжения, равный сумме колебаний в двух контурах и показанный сплошной линией на рис. 15.13, б. Импульс такой же формы появляется и на выводе высокого напряжения каскадного трансформатора. Пример внешнего вида каскадного испытательного трансформатора на напряжение 3,0 МВ приведён на рис. 15.14 (см. цветную вклейку). Принцип действия генераторов импульсных напряжений (ГИН) (рис. 15.15) заключается в том, что параллельно включенные и заряженные от выпрямительной установки конденсаторы переключаются на последовательное соединение, при котором напряжения складываются. Переключение производится с помощью искровых промежутков (см. п. 5.6.3). Для получения апериодических коммутационных импульсов с длительностью фронта до 1000 мке применяются эти же генераторы импульсных напряжений. Увеличение длительности фронта достигается включением большого сопротивления и дополнительной емкости, парал- б) Рис. 15.13. Схема генерирования колебательных коммутационных импульсов (а) и форма колебательного коммутационного импульса (б): С[, С2 — конденсаторы колебательных контуров; L1 L2 — индуктивности колебательных контуров; RЗ — зарядное сопротивление; Т — испытательный трансформатор; Rзащ — защитное сопротивление; Об — испытуемый объект; Сд1, Сд2 — конденсаторы измерительного делителя напряжения; f— частота колебаний контура С1,—L1,; f2 — частота колебаний контура С2 — L2', τф — длина фронта испытательного импульса. Рис. 15.15. Принципиальная схема генератора импульсных напряжений: Т — зарядный трансформатор; Rзащ — защитное сопротивление; В — выпрямитель; С — ёмкость ступеней генератора; r3 — зарядное сопротивление; Сп — паразитные емкости; Uупр — управляющий импульс напряжения; Rд — демпфирующее сопротивление; К^ — фронтовое сопротивление; ДН- — делитель напряжения; R1, R2 — сопротивления делителя напряжения; Об — испытуемый объект; ИПI,,..., ИПП — искровые промежутки ступеней ГИН; ИП0 — выходной искровой промежуток; Ишр — шаровой измерительный разрядник лельной объекту испытания. Пример импульсного генератора на напряжение 6,0 МВ и разряда с него в процессе испытания внешней изоляции оборудования приведён на рис. 15.16 (см. цветную вклейку).
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |