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110kV充油套管不是全密封結構,以油為主絕緣,在運行中易受潮,可通過絕緣油的試驗有效地監測其絕緣水平。
測量高壓電容型套管的介質損耗因數時,由于其電容小,當放置不同時,因高壓電極和測量電極對周圍未完全接地的構架、物體、墻壁和地面的雜散阻抗的影響,會對套管的實測結果有很大影響。
電力設備的絕緣在干燥的狀態和接近額定的工作電壓下,其泄漏電流值與電壓成正比例,此時的絕緣電阻為常數,故在試驗方法和儀器準確的條件下,測出的泄漏電流換算成絕緣電阻與兆歐表測得的數值較相近
測量電力設備的泄漏電流與測量其絕緣電阻的原理相同,只是由于測量泄漏電流時所施加的直流電壓較兆歐表的額定輸出電壓高,測量中所采用的微安表的準確度較兆歐表的高,加上可以隨時監視泄漏電流數值的變化,所以它發現絕緣的缺陷較測量絕緣電阻更為有效。
不一定。對絕緣嚴重受潮的變壓器,其絕緣電阻低,吸收比也較小。但絕緣電阻是兆歐表搖測1min的測量值;而吸收比是1min與15s的絕緣電阻之比,且吸收比還與變壓器容量有關
如果用布或手擦拭表面玻璃,則會因摩擦起電而產生靜電荷,對表針偏轉產生影響,使測量結果不準確。
電力設備的絕緣材料都在不同程度上含有水分和溶解于水的雜質(如鹽類、酸性物質等)構成電導電流。溫度升高,會加速介質內部分子和離子的運動,水分和雜質沿電場兩極方向伸長而增加導電性能。
電力設備的絕緣是由各種絕緣材料構成的。通常把作用于電力設備絕緣上的直流電壓與流過其中穩定的體積泄漏電流之比定義為絕緣電阻。
絕緣油中的微量水分是影響絕緣特性的重要因素之一。絕緣油中微量水分的存在,對絕緣介質的電氣性能與理化性能都有極大的危害
絕緣油中的水分主要來源于兩個方面:一是外部侵人的水分。變壓器器等電力設備在制造過程中,繞組絕緣雖經真空干燥處理,但總難免還殘有微量水分,特別是在安裝、運輸過程中,如保護措施不當,也會使絕緣再度受潮,
實測表明,在空氣相對濕度較大時進行由力設各而防性試驗,所測出的數據與實際值相差甚多。
交聯聚乙烯電纜具有電氣絕緣性能好,能抗酸堿、防腐蝕、電纜芯芯長期允許工作溫度高(80℃)等優點,它是當今高壓電纜的發展方向。但是這種電纜(特別是用雙層繞包式工藝生產)在有水分滲入和有較高電場的作用下會產生水樹枝劣化,目前還沒有形成一套較成熟的檢測方法。
通常將絕緣缺陷分為集中性缺陷和分布性缺陷兩類。 (1)集中性缺陷。指缺陷集中于絕緣的某個或某幾個部分。例如局部受潮、局部機械損傷、絕緣內部氣泡、瓷介質裂紋等,它又分為貫穿性缺陷和非貫穿性缺陷,這類缺陷的發展速度較快,因而具有較大的危險性。
絕緣油中的水分主要來源于兩個方面:一是外部侵入的水分。變壓器等電力設備在制造過程中,繞組絕緣雖經真空干燥處理,但總難免還殘有微量水分,
可用四個參數來表征,即極化性能用介電常數e表征;導電性能用絕緣電阻率p表征;介質損耗性能用介質損失角正切(也稱介質損耗因數)tanδ表征;擊穿性能用擊穿強度E表征。
電介質也稱為絕緣介質,在工程上所用的電介質分為氣體、液體和固體三類。電介質在電場作用下的物理現象主要包括:極化、電導、損耗和擊穿。
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