有什么试验设备可以测试气体放电的内部电场强度方向吗?

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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。GIS的概念和定期局部放电检测的重要性GIS的概念和定期局部放电检测的重要性北悦浊酒百家号1.1 GIS的概念六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas lnsulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。GIS1.2 GIS的特点1 小型化:因采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质,所以能大幅度缩小变电站的体积,实现小型化。2 可靠性高:由于带电部分全部密封于惰性SF6气体中,大大提高了可靠性。此外具有优良的抗地震性能。3 安全性好:带电部分密封于接地的金属壳体内,因而没有触电危险。SF6气体为不燃烧气体,所以无火灾危险。4 杜绝对外部的不利影响:因带电部分以金属壳体封闭,对电磁和静电实现屏蔽,噪音小,抗无线电干扰能力强。5 安装周期短:由于实现小型化,可在工厂内进行整机装配和试验合格后,以单元或间隔的形式运达现场,因此可缩短现场安装工期,又能提高可靠性。6 维护方便,检修周期长:因其结构布局合理,灭弧系统先进,大大提高了产品的使用寿命,因此检修周期长,维修工作量小,而且由于小型化,离地面低,因此日常维护方便。1.3 开展GIS局部放电检测的意义— 随着城市电网建设的发展,GIS变电站的数量不断增加;— GIS的内部空间极为有限,工作场强很高,且绝缘裕度相对较小;— GIS内部一旦出现绝缘缺陷,极易造成设备故障,引起的停电时间较长, 检修费用也很高;— 国内已经发生了数起较为严重的GIS事故,过去那种认为GIS设备免维护的观点已不被认同;— GIGRE调查表明,50%以上的GIS故障是可先预先发现的;—在GIS的交接试验中监视局部放电信号,对运行中的GIS进行定期监测,均是保障安全运行的有效手段。2.1 局部放电的定义局部放电:在电场作用下,导体间绝缘仅部分区域被击穿(没有贯穿施加电压的导体之间)的电气放电现象。特点:局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。虽然这些放电的幅度通常较小,但它们能导致逐步的劣化并最终击穿,因此,需要通过非破坏性的测试检测到这些放电的存在。2.2 局部放电的起因原因:它是由于局部电场畸变、局部场强集中,从而导致绝缘介质局部范围内的气体放电或击穿所造成的。它可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面或内部。GIS中几种典型缺陷由于绝缘体内或高压导体上存在针尖状突出物,电场不均匀,电介质不均匀,有气泡和杂志等原因,使绝缘体局部区域的电场强度达到击穿场强。四中不均匀电场图1图2图3图4本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。北悦浊酒百家号最近更新:简介:不管你需不需要,我一直都在。作者最新文章相关文章欢迎来电:全国统一服务热线
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六氟化硫封闭式组合电器故障检测手段(局放检测)及其可行性分析
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六氟化硫封闭式组合电器故障检测手段(局放检测)及其可行性分析
以SF6作绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备(简称GIS),是将断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接管和过渡元件(如电缆头、空气套管和油套管)全封闭在一个接地的金属外壳内,壳内充以SF6气体作为绝缘和灭弧介质。由于SF6气体具有不燃烧和优异的绝缘性能及灭弧性能,逐步被人们作为新型介质应用于高压电器。今天在高压、超高压及特高压领域,SF6气体几乎成为断路器和GIS的唯一绝缘和灭弧介质。在中压领域,SF6同真空开关已成为并驾齐驱的两大支柱。&与传统敞开式配电装置相比主要具有占地面积小、重量轻、元件全部封闭不受环境干扰、运行可靠性高、检修周期长、维护工作量少、安装期限短、运行费用低、损耗少、噪音低等优点,我厂110kV及以上电压等级的开关均采用SF6气体作为绝缘介质,特别是除邹平中心变电站外其余各变电站均为GIS。虽然GIS有着诸多优点,但是也存在着一些缺点,例如所有设备完全封闭,不能发现故障的早期症状;设备之间距离紧凑,易于互相影响,导致故障扩大;GIS发生故障后,寻找故障点及检修比较困难;检修时间也长,设备造价高等。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 在GIS的加工、运输及现场装配过程中不可避免地会存在绝缘缺陷而影响其可靠性。这类缺陷包括:&1、载流导体表面缺陷:&如毛刺,尖角等引起导体表面电场强度不均匀,这种缺陷通常在制造或安装时造成的,在稳定的工频电压下不易引起击穿,但在操作或冲击电压下很可能引起击穿。&2、绝缘子表面缺陷:&绝缘件的缺陷是生产&GIS&内部的绝缘件或组装过程中,残存在内部的气孔、龟裂、表面受损或污染,如盆式绝缘子内部或与导体交界处的气隙等。&3、GIS筒内在制造和安装过程中存在的自由导电微粒。&自由微粒是GIS内部发生率高的绝缘缺陷,因生产、安装过程中在GIS内部残存的自由导电微粒,如残留金属屑或金属颗粒,由于强烈的电场影响移动而发生的放电。&&4、附近存在悬浮电位体或导体间连接点接触不好等。绝缘子中的裂缝、悬浮部件等缺陷不易被发现;雷电冲击电压对检查固定类型的绝缘缺陷(例如电极损坏)比较敏感,缺点是对活动的绝缘缺陷不敏感而且输出电压效率低,试验装置较笨重,且要注意陡波引起的反射问题,故一般不太适合现场试验;操作冲击电压试验对检查存在的污染和异常电场结构特别有效,它能够有效地检查内部导电微粒的存在、绝缘子表面污染、电场严重畸变等故障。目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只做交流耐压试验。目前GIS绝缘在线检测与诊断最有效的方法是SF6气体分解产物分析(化学法)和局部放电检测(物理法)两种,以下为这两种方法可行性分析:&一、&SF6气体分解产物分析&纯净的SF6气体无色、无味、无臭、不燃,在常温下化学性质稳定,属惰性气体,&其惰性与氮气相似,气体密度是空气密度的5.1倍。该气体有较强的电负性和化学稳定性,使SF6气体具有很高的绝缘强度。同时,SF6的分解时需吸收大量的热量,能使电弧迅速冷却下来,而且具有极高的分解复合性,复合后性能无明显下降,在0.29Mpa压力时,绝缘强度与变压器油相当,SF6气体的灭弧能力相当同等条件下空气的100倍;在1.2Mpa时液化,为此&SF6断路器中都不采用过高压力,使其保持气态。&&规程中对SF6气体的检测方法有SF6纯度、湿度和检漏项目,这些方法只能评价安装维护工艺,而与内部故障无直接关系。对SF6分解产物进行分析不但可以作为事故后故障部位的查找,还可以作为设备早期的故障诊断。&当SF6设备中发生绝缘故障时,放电产生的高温电弧使SF6气体发生分解反应,生成SF4、SF3、SF2和S2F10等多种低氟硫化物。如果是纯净的SF6气体,上述分解物将随着温度降低会很快复合,还原为SF6气体,实际上使用中的SF6气体总含有一定量的空气、水分,由于上述分解生成的多种低氟硫化物很活泼,即与SF6气体中的微量水分和氧气等发生反应。由于SF6分解物与水分结合生成的HF和H2、SO3、SO2等化合物,均对设备内其他绝缘及金属材料有强腐蚀作用,进而加速绝缘劣化,最终导致设备发生突发性故障。引起SF6气体分解的主要原因有:局部放电、火花放电和电弧放电等。火花放电和电弧放电主要发生在断路器的灭弧室,由于GIS中断路器部分的灭弧室是单独的气室,因内部绝缘缺陷引起局部放电产生的分解气体组分和因断路器正常开断产生的分解气体组分是相互独立的。初步研究表明:不同绝缘缺陷引起的局部放电会产生不同的分解化合气体,相应的分解化合气体成份、含量以及产生速率等也有差异。这样使得通过分析分解产物的组分来判断故障类型成为可能,并可以通过检测设备中SF6气体分解气体组分及化合产物,来判断绝缘缺陷类型、性质、程度及发展趋势。&目前,对于SF6气体分解产物分析检测方法有四种:气相色谱法、检测管法、气体传感器法、红外吸收光谱分析法。&1、气相色谱法。气相色谱法是国内外用于SF6放电分解气体组分检测最常用的方法,也是国际电工学会和国家标准中共同推荐的方法。它具有检测组分多、检测灵敏度高等优点,但是色谱分析仪需要对分解气体组分的浓度进行标定,由于没有分解产物的标准物质,致使色谱法存在一定的局限性,不能如意的开展工作;同时它需要现场取样回实验室进行分析检测的复杂过程,存在取样和分析过程中可能混入水分导致一些组分水解、对SO2F2和SO2的检测比较困难、不能检测HF和局部放电主要成分之一的SOF4等缺点。&2、检测管法。虽然可以检测SO2和HF等物质,但是检测组分比较单一,不能反映整体概况,使用有一定的局限性。&3、气体传感器法。该方法是利用化学气敏器件检测气体组分,具有检测速度快、效率高,可以与计算机配合使用从而实现自动在线检测诊断等突出优点,但也存在检测气体组分单一等缺点,目前国内外用气体传感器可以检测的气体组要是比较常见的气体如SO2、HF和H2S,而对重要的气体组分SO2F2、SOF2、SF4、SOF4和CF4则无能为力。因GIS内部故障分解物的主要成分为二氧化硫(SO2)、氟化氢(HF)和硫化氢(H2S),选定一种或二种成分进行含量测试,通常以二氧化硫(SO2)和氟化氢(HF)或二氧化硫(SO2)与硫化氢(H2S)为检测对象;二氧化硫(SO2)为主测对象,氟化氢(HF)或硫化氢(H2S)为辅测对象,分析测试设备内的总的分解产物的含量,只要设备内存在分解产物就能进行检测。市面上大多数便携式SF6气体分解产物分析仪利用此种方法,该仪器现场进行测试工作,使用方便,但只能对大能量放电引起的气体分解进行检测较理想,或应用于故障后进行准确定位。另外,它存在组分间的干扰问题如:H2S传感器会对SO2有响应以及HF传感器使用寿命短等问题。有的便携式SF6分解产物分析仪还可增加对气体纯度和露点的检测,集SF6湿度仪、&SF6纯度仪、&SF6分解产物分析仪于一体,一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。国内该产品市场价格在10万左右,进口产品市场价格在30万左右。4、红外吸收光谱分析法。该方法是鉴别化合物和确定物质分子结构常用手段之一,对于单一组分或者混合物中各组分也可以进行定量分析,尤其对于一些较难分离并在紫外、可见区找不到明显特征峰的样品可以方便快捷地完成定性定量分析。通过光谱进行一些分解产物的分析测试如SF4、S2F2、SF2、S2F10、SOF2、SO2F2、SOF4、HF、SO2等物质,其优点是无需气体分离、需要样气少、可在分解气体组分定性的同时完成定量,检测时间短,可形成在线监测系统等,是SF6气体分解产物组分分析技术的发展趋势。像德国PD公司生产的FTIR-SF6分解物分析系统,但市场价格在140万左右。&&虽然气相色谱法和红外吸收光谱分析法所检测分解气体组分多、检测灵敏度高,特别是红外吸收光谱分析法检测时间短,操作相对简单,但是其价格较昂贵,现场采集样品回实验室进行分析检测,由于分解产物一般都具有毒性,操作过程中一旦发生气体泄漏对实验人员的人身安全危害比较大,而且SF6分解气体含量与绝缘缺陷状况之间的关系,还缺乏像检测变压器油色谱那样完善而有效的原理、方法及判断标准,这主要是分解气体的成分复杂、种类多、含量小、稳定性差,加上缺乏有效的检测方法和技术等原因。所以建议购买一套便携式SF6气体分解产物分析仪,现场可结合便携式局部放电检测仪配合使用。&二、&GIS在线局部放电检测:&局部放电检测可以弥补耐压试验的不足,在耐压试验1min后紧接着进行局部放电检测,可以发现耐压试验所不能发现的缺陷。通过定期检测又可以发现绝缘制造工艺和安装过程中的缺陷等,可以及时发现各种可能的异常或故障预兆,并实时了解掌握局放的发展恶化趋势,在必要时对其进行处理,既保证电力系统的正常运行,又可以减少不必要的停机损失。&GIS&的内部存在局部放电缺陷时,随着运行时间,缺陷导致老化,直到事故的发生。绝缘降低的过程中大部分缺陷,伴随局部放电现象,局部放电现象会带来高频电压和电流、噪音、光、气体分解、放射电磁波等现象。国家标准DL/T555-2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》中规定:“局部放电试验有助于检查多种绝缘缺陷和绝缘弱点,因而它是现场耐压试验很好的补充。”,“局部放电试验可以有效地发现GIS内部缺陷,各运行部门应积极创造条件开展此项工作。”,DL/T603-2006《气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程》中更是把局部放电试验作为GIS在分解检修后应进行试验项目之一。同时标准中给出几种现场检测局部放电的方法:&1、电荷法测量局部放电。当电力设备发生局放故障时,其产生的高频电流脉冲信号会沿着设备外壳和接地线导入大地,根据这一特点可以在GIS的间隔与间隔间的连接铜排上,接地电缆或接地线安装高频电流传感器进行局放在线检测,它可以有效地发现GIS中的缺陷,如金属微粒、电极上的尖端突起、绝缘子中缺陷等。但采用此方法一般需要在线加装CT,如果GIS是室外的或进线和出线是架空线式的时候,外界的高频电流脉冲干扰信号将会对检测产生影响,无法判断局放信号的来源,但受环境干扰较为明显。&2、UHF(甚高频)法。当GIS内部发生局部放电时,会同时伴随有甚高频的电磁信号产生,甚高频的电磁信号沿着金属壳外壁传输,并向外界辐射。因此通过容性的或天线式的甚高频传感器可以接收到发生局部放电时产生的高频电磁波信号,以达到发现缺陷的目的。一般选定的频率范围是300-1000MHz,但是在现场测试过程中甚高频传感器经常会受到来自外界的甚高频信号的影响(如外部架空线的电晕放电,手机信号等)使检测装置很难判别信号的来源和真实性,需要放置噪音传感器及后台分析软件进行过滤。实际使用经验证明,该方法能够发现缺陷,可以实现在现场、在任何系统电压下进行测量,国际大电网工作组认可该方法。&3、VHF(超高频)法。通过检测GIS内部放电产生的超高频信号达到发现缺陷的目的。测量频率一般是40-300MHz,VHF信号最好是由设备内部安装耦合器获得,如从外部提取信号不可避免要受到空间电磁场的干扰,同时受测量频率的限制,VHF信号传递过程中能量损失比UHF信号明显。&4、振动法。通过放置在GIS外壳上的传感器接受放电产生的振动脉冲达到检测放电故障的目的。测量频率一般在10-30kHz范围。振动法对运行的金属微粒具有较高的灵敏度,且操作简单,易于实施,缺点是振动强度与放电强度成比例变化。常用于现场耐压试验时,有放电但未击穿前进行故障定位,以确定放电间隔。&5、超声波法。当电力设备发生局部放电的时候,除了发出电信号外还会伴随有超声信号,热信号和化学反应等。根据这一物理现象,可采用超声传感器对电力设备进行。尤其是GIS设备当其内部发生了局部放电时,由于其绝缘空间较小,更容易超声波信号的传输,因此采用超声波对GIS内部的局放检测已经得到广泛的应用。但是如果GIS内部绝缘子内部发生了局放故障,超声信号将很难传输出去,将无法检测到GIS绝缘子内发生的局放故障。超声波法测量频率一般在20-100kHz范围,声测法对跳动的金属微粒和电极上的毛刺,凸起等缺陷比较敏感,故障的定位可以通过寻找最大幅值的超声信号或是测量两个传感器之间的时延来确定。通过分析超声信号的形状和幅值来区分不同类型的故障及其危险程度。&UHF法和超声波法,与其他方法相比,这两种方法对局部放电信号灵敏度比较高,所以它们可以用于设备运行时的局部放电检测。目前,国内外测量局部放电最常用的方法是UHF(甚高频)与超声波法相结合的方法:首先使用UHF法进行快速检测,对检测到的异常信号再利用超声波法进行确认定位。此方法可以实现对所有缺陷进行快速定位检测,早期故障类型判断及程度识别等,而且仪器为便携式,使用简单,适合于在线定期检测。此类产品市场价格,国产仪器在40万左右,进口仪器在50万左右。&综上所述,GIS设备发生故障的70%以上是与GIS生产厂家和安装施工单位有关,并且最容易发生故障的时间是投运后的第一年,即GIS设备的“婴儿期”。因此,这就要求我们不但要加强监督基建安装质量,把好新设备交接试验关,还要在GIS设备运行中运用各种有效的监测手段加强巡视检查工作。我公司GIS设备所配挪威AIA-1型便携式局部放电检测仪不但可以在现场耐压试验时对设备进行局部放电测试,便于查找耐压试验所发现不了的缺陷,而且可以定期在线检测GIS内部局部放电量,做到故障早期判断;便携式SF6气体分解产物分析仪能检测出设备内部长期过热缺陷,对能量较大的缺陷较灵敏,特别是用于故障后进行准确定位,便于及时检修。&以上内容大部分来自国家标准,网上查阅相关文献及GIS设备事故处理方法,仪器产品资料等,因本人技术水平有限,不可避免会存在技术片面性或缺乏真实性。要想真正了解可行而又有效检测手段及方法,可以联系相关单位外出进行考察学习,或者联系仪器厂家现场进行检测演示,以观其效。
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。8、本仪器采用先进的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式。三、技术要求:01、输入电压: 交流 220 V02、输出电压: 交流 0--50 KV ;&& & & & & & & &直流 0&50 KV03、电器容量: 3KVA04、高压分级: 0-10KV,0--50KV,05、升压速率: 100V/S 200V/S 500 V/S 1000 V/S 2000V/S &5000V/S 等& & & & & & & (备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)06、试验方式:& & & & & &直流试验:1、匀速升压 &2、梯度升压 3、耐压试验&& & & & & &交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验07、试验介质:空气,试验油08、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。09、采用智能集成电路进行匀速升压。10、支持短时间内短路试验要求。11、电压试验精度: & 1%。12、试验电压连续可调: 0--50KV。13、电流可采集到mA级。14、出具国家一级计量单位校准检定证书或出具客户指定计量单位的证书。15、电源:220V&10%的单相交流电压和50Hz&1%的频率。16、电流电压稳定度: 外界电源电压波动10%时四、 安全保护电路保护控制:(1)超压保护 (2)过流保护 (3)短路保护(4)漏电保护 (5)软件误操作保护高压输入回路断电保护控制: (1)总电源开关 &(2)调压器复位开关 (3)高压断电开关 (4)试验箱门安全开关 (5)高压回路开关(6)漏电保护开关五、介电强度测试仪标准配置01 试验主机 一台 &&02 控制装置 一套 &&03 试验电极 二套(国标1408.1) &&04 试验油箱 二只 &&05 放电系统 一套 &&06 控制系统 一套 &&07 数据采集系统 一套 &&08 试验软件 一套 光盘&09 计算机 一套 品牌&10 喷墨打印机 一台 品牌&11 产品使用说明书 一份 &&12 计量证书 一份 &&13 产品合格证 一份 &&六、设备安全说明:1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。2、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。3、接地要求: 仪器需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下。4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。七、常规型号为:& & & & & & & & & BDJC-10KV&& & & & & & & & & BDJC-20KV&& & & & & & & & & BDJC-30KV&& & & & & & & & & BDJC-50KV&& & & & & & & & & BDJC-100KV&绝缘材料介电强度测试仪性能分析介电强度测试仪概述:介电强度测试仪器是测量绝缘材料板材及管材介电强度的实验仪器。它也可以用于绝缘材料的耐电压测试。介电强度测试仪器的实验原理是由高压试验变压器产生高电压,通过电机改变调压器的输出给高压试验变压器原边,从而得到连续可调的交流电压。即可得到连续可调的高电压。由于交流调压通常是通过自耦调压器来完成调压的精度受自耦调压器的总匝数有关,理论上有△U=U0/n。式中△U表示调压可得到最小调压增量值;U0是调压器的输入电压;n是自耦调压器线圈匝数。例如:自耦调压器线圈匝数为1500匝,输入电压220V,若高压变压器输出为100KV。用此调压器可得到的最小高压调压增量为220*100*0=73(v)。既在此时的实验条件下调压的最小电压增量要达到73V之多。若高压变压器输出为50KV时,其它条件还是上述,则调压的最小电压增量也要有73/2=36.5V。从以上分析可看出,若想较小增量间隔就要增大n的数值,但增大n会迅速增大设备体积和成本。若想满足GB1408中的第10.3条之规定,仅能通过电子式调压实现。此时会有另一个问题,通过电子式调压进行材料的工频试验时会引起较大的高次谐波,高次谐波对材料电气强度产生影响还有待商榷。击穿电压:高分子材料在一定电压范围内是绝缘体,当在材料上施加的电压逐渐增加,致使材料最薄弱点失去绝缘能力而产生电弧材料被破坏。此时的最大电压称为击穿电压。我们把击穿电压和此时材料的厚度比称为介电强度也称为电气强度。介电强度:试样击穿时,单位厚度承受的击穿电压值,单位为kv/mm或Mv/m。有时也称为电气强度或击穿强度。通常介电强度越高,材料的绝缘质量越好。介电强度是表征了材料所能承受的最大电场强度,是高聚物绝缘材料的一项重要指标。耐压电压:在规定的试验条件下,对试样施加规定的电压及时间,试样不被击穿所能承受的最高电压。塑料的电击穿机理:介电击穿机理可分为电击穿、热击穿、化学击穿、放电击穿等,往往是多种机理综合发生。通常把不随温度变化的击穿称为电击穿,把随温度变化的击穿称为热击穿。热击穿的外部表现是介电强度随温度升高而迅速下降,与施加电压作用的长短有关;与电场中产生的热量大于它能散热的热量,使其内部温度不断升高。温度升高导致其电阻下降,流经试样电流增大,产生的热量更多,如此循环不已,致使介质转变为另一种聚焦态,失去耐电压能力,材料被破坏。电击穿的特点是介电强度与周围介质的电性能有关;击穿点常常出现在电极边缘其至电极以外。介电强度测试的影响因素:电压波形及电压作用时间影响。材料在电场作用下,初始时单位时间内材料内部产生的热量大于介质散发出去的热量,进而介质温度升高,温度的升高是一个由快转满的,若升压速度较慢最后发生材料击穿热击穿的成分较大。作用时间的影响多因热量积累而使击穿电压值随电压作用增加而下降,处于热击穿形式的试样,基本上随升压速度的提高击穿强度也增大。因此,一般规定试样击穿电压低于20kv时升压速度为1.0kv/s;大于或等于20kv时升压速度为2.0kv/s。电极倒角的影响:电极边缘处电场强度远远高于内部,但边缘效应极难消除。为避免电极边缘成一直角,需采用一定倒角r。国家标准中规定r=2.50mm。媒质电性能影响;高压击穿试验往往把样品放在一定媒质(如变压器油)中,其目的是为缩小试样尺寸防止飞弧。但媒质本身的电性能对属于电击穿为主的材料有明显影响,而以热击穿为主的材料影响极小,故标准中对奥球油的击穿电压VB>=25kv/2.5mm。&介电强度测试仪前的准备:1)打开试验机右侧的总电源开关,预热1分钟。2)打开计算机进入Windows系统。双击本仪器软件的快捷图标打开试验登录界面输入登录密码即可进入试验界面。&交直流试验的切换:1)本仪器高压输出为交流电压。直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测试回路为脉动的直流电压。实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝缘塔中,平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时,取出短路杆,使高压硅堆接入测试电路中,这时回路的电压为脉动的直流电压。2)前面板直流交流选择按钮。该按钮的状态不能改变设备输出的电压性质。按下该按钮,设备仅仅是把直流报警电路接入。指示用户,当打开箱门时,您需要对高压均压球放电。转动放电杆,使放电杆的端部铜球接触高压均压球。建议用户每次放电铜球接触高压均压球时间大于五秒。3)试验的交直流电压切换,主要取决于高压绝缘塔中的短路杆是否取出。当取出短路杆时,高压均压球上的电压为直流电压,插入短路杆时,高压均压球上的电压为交流电压。短路杆的取出、插入参看左侧的示意图。4)在直流试验时,计算机也要选择直流状态,否则测的结果是不正确的。简单的说,交流电压与直流电压有倍的关系。电压击穿仪器使用时的注意事项:1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。最好是水泥地面以免产生共振。5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45&角以上。12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。为什么要进行耐电压测试&:电介质强度测试亦称hipot 测试大概是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。实际上,表明它的重要性是每个标准的一部分。 hipot 测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。进行hipot 测试的其它原因是它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。进行型式测试的时候 hipot 测试是在某些测试(譬如失效潮态及振动测试)之后进行来确定是否因为这些测试造成绝缘的退化。但是,日常生产进行的hipot 测试是制造过程中的测试来确定是否所生产的产品的结构是与型式测试所用产品的结构相同。电压击穿试验仪一些由生产流程造成的缺陷可以通过在线hipot 测试检查出来,例如变压器绕组电气间隙和爬电距离小。这样的故障可能起因于绕线部门的一名新操作员。其它例子包括检查绝缘材料的针孔瑕疵或发现一个过大的焊点。大多数安全标准使用2xU + 1000 V 的惯例作为基本的绝缘材料测试的依据这里的U 是操作电压(rms值)。这个惯例仅仅作为一个指导对于个别标准特别是IEC 60950 提供了一个具体的表格来定义根据测量到的实际工作电压来确定确切的测试电压1.至于使用1000 V 作为基本惯例的原因是产品的绝缘材料在日常使用中可能承受瞬间过电压。实验和研究表示这些过电压通常高达1000 V 。测试方法:高压通常是应用的在横跨被测试绝缘材料的二个部件之间譬如测试设备(EUT)的一次侧电路(Primary Circuit)和金属外壳。如果绝缘材料在两个部件之间是足够的那么加在两个由绝缘体分离的导体之间的大电压只能产生非常小的电流流过绝缘体。虽然这个小电流是可接受的但是空气绝缘或固体绝缘不应该发生击穿。因此需要注意这个电流是因为局部放电或击穿的结果而不是由于电容联结引起的。关于热击穿、电压击穿、耐电压测试仪器:介质的介电特性,如绝缘、介电能力,都是指在一定的电场强度范围内的材料的绝缘特性,介质只能在一定的电场强度以内保持这些性质。当电场强度超过某一临界值时,介质由介电状态变为导电状态。这种现象称介电强度的破坏,或叫介质的击穿,与此相对应的&临界电场强度&称为介电强度,或称为击穿电场强度。但严格地划分击穿类型是很困难的,但为了便于叙述和理解,通常将击穿类型分为三种:热击穿、电击穿、局部放电击穿。而电击穿和局部放电击穿又统属于电击穿,所以我们常说介质击穿有两大类,一是热击穿,二是电击穿。以上三种类型各有以下的特征:&1.热击穿:热击穿的本质是处于电场中的介质,由于其中的介质损耗而产生热量,就是电势能转换为热量,当外加电压足够高时,就可能从散热与发热的热平衡状态转入不平衡状态,若发出的热量比散去的多,介质温度将愈来愈高,直至出现永久性损坏,这就是热击穿。&2.电压击穿试验仪:固体介质电击穿理论是在气体放电的碰撞电离理论基础上建立的。大约在本世纪30年代,以A.Von Hippel和Frohlich为代表,在固体物理基础上,以量子力学为工具,逐步建立了固体介质电击穿的碰撞理论,这一理论可简述如下:在强电场下,固体介质中可能因冷发射或热发射存在一些原始自由电子。这些电子一方面在外电场作用下被加速,获得动能;另一方面与晶格振动相互作用,把电场能量传递给晶格。当这两个过程在一定温度和场强下平衡时,固体介质有稳定的电导;当电子从电场中得到的能量大于传递给晶格振动的能量时,电子的动能就越来越大,至电子能量大到一定值时,电子与晶格振动相互作用导致电离产生新电子,使自由电子数迅速增加,电导进入不稳定阶段,击穿发生。&3.此外还有化学击穿。电介质中强电场产生的电流在例如高温等某些条件下可以引起电化学反应。例如离子导电的固体电介质中出现的电解、还原等。结果电介质结构发生了变化,分离出来的物质在两电极间构成导电的通路。或者是介质表面和内部的气泡中放电形成有害物质如臭氧、一氧化碳等,使气泡壁腐蚀造成局部电导增加而出现局部击穿,并逐渐扩展成完全击穿。温度越高,电压作用时间越长,化学形成的击穿也越容易发生。但不管怎样,我认为所有的介质击穿均是因极化效应引起的。凡在外电场作用下产生宏观上不等于零的电偶极矩,因而形成宏观束缚电荷的现象称为电极化,能产生电极化现象的物质统称为电介质。电介质的电阻率一般都很高,被称为绝缘体。有些电介质的电阻率并不很高,不能称为绝缘体,但由于能发生极化过程,也归入电介质。电压击穿试验仪通常情形下电介质中的正、负电荷互相抵消,宏观上不表现出电性,但在外电场作用下可产生如下3.种类型的变化:1原子核外的电子云分布产生畸变,从而产生不等于零的电偶极矩,称为畸变极化;2原来正、负电中心重合的分子,在外电场作用下正、负电中心彼此分离,称为位移极化;3具有固有电偶极矩的分子原来的取向是混乱的,宏观上电偶极矩总和等于零,在外电场作用下,各个电偶极子趋向于一致的排列,从而宏观电偶极矩不等于零,称为转向极化。研究电介质宏观介电性质及其微观机制以及电介质的各种特殊效应的物理学分支学科。基本内容包括极化机构、标志介电性质的电容率与介质的微观结构以及与温度和外场频率间的关系、电介质的导热性和导电性、介质损耗、介质击穿机制等。此外,还有许多电介质具有的各种特殊效应。影响介电击穿强度的因素有哪些?&闪络-指高压电器(如高压绝缘子)在绝缘表面发生的放电现象,成为表面闪络,简称闪络。绝缘闪络:绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,在其表面或与电极接触的空气(离子化气体)中发生的放电现象,成为绝缘闪络。1.电压波形 直流、工频正弦及冲击电压下,击穿机理不同,所测的击穿场强也不同,工频交流电压下的击穿场强比直流和冲击电压下的低得多2..电压作用时间,无论电击穿还是热击穿都需要时间,随着加压时间的增长,击穿电压明显下降。3、电场的均匀性及电压的极性,电场不均匀往往测得的电压比本征击穿值低。4、试样的厚度与不均匀性 试样的厚度增加,电极边缘电场就更不均匀,试样内部的热量更不易散发,试样内部的含有缺陷的几率增大,这些都会使击穿场强下降。5.环境条件 试样周围的环境条件,如温度、湿度以及压力等都会影响试样的击穿场强;温度升高,通常会使击穿场强下降;湿度增大,会使击穿场强下降;气压对击穿场强的影响,主要是对气体而言。气压高,击穿场强升高:但接近真空时,也会使击穿场强升高。另外还有:时间、辐射、机械力、电极材料及极性效应。在强电场作用下,电介质丧失电绝缘能力的现象。分为固体电介质击穿、液体电介质击穿和气体电介质击穿3种。&& &&固体电介质击穿&&导致击穿的最低临界电压称为击穿电压。均匀电场中,击穿电压与介质厚度之比称为击穿电场强度(简称击穿场强,又称介电强度)。它反映固体电介质自身的耐电强度。不均匀电场中,击穿电压与击穿处介质厚度之比称为平均击穿场强,它低于均匀电场中固体介质的介电强度。固体介质击穿后,由于有巨大电流通过,介质中会出现熔化或烧焦的通道,或出现裂纹。脆性介质击穿时,常发生材料的碎裂,可据此破碎非金属矿石。 & &固体电介质击穿有3种形式 :电击穿、热击穿和电化学击穿。电击穿是因电场使电介质中积聚起足够数量和能量的带电质点而导致电介质失去绝缘性能。热击穿是因在电场作用下,电介质内部热量积累、温度过高而导致失去绝缘能力。电化学击穿是在电场、温度等因素作用下,电介质发生缓慢的化学变化,性能逐渐劣化,最终丧失绝缘能力。固体电介质的化学变化通常使其电导增加 , 这会使介质的温度上升,因而电化学击穿的最终形式是热击穿。温度和电压作用时间对电击穿的影响小,对热击穿和电化学击穿的影响大;电场局部不均匀性对热击穿的影响小,对其他两种影响大。&& & 液体电介质击穿&&纯净液体电介质与含杂质的工程液体电介质的击穿机理不同。对前者主要有电击穿理论和气泡击穿理论,对后者有气体桥击穿理论。沿液体和固体电介质分界面的放电现象称为液体电介质中的沿面放电。这种放电不仅使液体变质,而且放电产生的热作用和剧烈的压力变化可能使固体介质内产生气泡。经多次作用会使固体介质出现分层、开裂现象,放电有可能在固体介质内发展,绝缘结构的击穿电压因此下降。脉冲电压下液体电介质击穿时,常出现强力气体冲击波(即电水锤),可用于水下探矿、桥墩探伤及人体内脏结石的体外破碎。&& & 气体电介质击穿&&在电场作用下气体分子发生碰撞电离而导致电极间的贯穿性放电。其影响因素很多,主要有作用电压、电板形状、气体的性质及状态等。气体介质击穿常见的有直流电压击穿、工频电压击穿、高气压电击穿、冲击电压击穿、高真空电击穿、负电性气体击穿等。空气是很好的气体绝缘材料,电离场强和击穿场强高,击穿后能迅速恢复绝缘性能,且不燃、不爆、不老化、无腐蚀性,因而得到广泛应用。为提供高电压输电线或变电所的空气间隙距离的设计依据(高压输电线应离地面多高等),需进行长空气间隙的工频击穿试验。关于电压击穿试验仪器货期:&& &&& 电压击穿试验仪器是北广仪器最热销的单品之一,现货供应。当天确认订单(下午五点前)当天发货!下午五点后确认订单的,隔日发货!&& & & 个别情况因为发货量过大会出现断货现象,货期约2-3天。&& & & 如果您需要贴牌生产,由于贴牌标牌需要现产,货期会适当延长。详情请与客服联系。&关于电压击穿试验仪器质保:&1、北广仪器保证提供的设备为需方指定的全新设备,其各项技术指标均符合相关的产品技术要求。&2、电压击穿试验经客户验收合格后,开始计算保修期,设备免费保修期为壹年,设备在质量保质期内,产品在非人为损坏的情况下,由北广仪器负责全保。北广仪器的客服在得到通知后24小时内响应,安排约定维修细节。&3、质保期后,我们免费为您维修维护设备,除大型设备外所有设备一律返厂维修,经检验后,电话告知客户问题所在及解决方式,经客户同意后进行维修,维修后发回客户,对于损坏及更换的零部件我们只收取成本费;如客户不认同我们的检验结果,双方另协商维修细节。&关于电压击穿试验仪器退货换货:&1.以需方收到货物当天为计算开始,壹星期之内如设备有任何质量不合格、不符合客户实际使用、客户对设备不认可其中任意一种情况,在设备没有明显人为损坏的前提下,供方无条件为需方换货。&2.如需方不认同换货,在设备相关增值税发票未开出或发票开出未过当星期的情况下,无条件为需方退货。&关于发票、送货单及相关合同原件:&发票:北广仪器为广大客户提供的是17%增值税专用发票。&送货单:每份订单不计货物数量我们为您集中开具一份送货单,随货物或发票为您送达,如有特殊要求,请提前告知对应的北广销售人员。&合同原件:北广仪器为客户提供合同原件一式两份,连同送货单随货物或发票为您送达。如有特殊要求,请提前告知对应的北广销售人员。&电压击穿试验仪为什么要返厂维修?&1、维修维护全面 && &设备损坏后,使用者往往对设备损坏情况描述不清、不全面,经常会出现技术人员到达现场之后,发现工具不全或者零配件需要更换却没有提前准备零配件,常常会造成被动或者维修迟缓的局面,耽误客户使用。设备返厂维修,厂内零配件及工具齐全,技术人员在维修设备同时,按照公司要求会利用厂内设施为返厂的设备做系统的维护,将一些细微的毛病及早解决。&& & &2、响应速度快 && &设备损坏后,我们即使以最快的速度为您安排相关的技术人员出差,也要走流程等待技术部门安排具体的人员出差,往往需要一定时间。有时因为技术人员连续出差,耽搁在某地,偶尔还会耽误与客户提前约定好的时间。 && &现在物流快递行业发达,全国各地运输都很快捷方便,返厂维修往往能更省事省力。&介电强度测试仪,介电强度试验仪,检测设备仪器,电性能介电强度试验机
北京北广精仪仪器设备有限公司主营产品:液体电阻率测试仪,导电材料电阻率测试仪,介电击穿强度试验仪,高电压击穿强度试验仪,耐电压击穿强度试验仪
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