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电力电气设备的绝缘缺陷通常分为两大类, 类是由于设备出现绝缘老化、受潮、变质或赃物等造成整体性缺陷,影响设备的绝缘性能,危害用电;另一类是由于设备的局部缺陷造成的设备停运,出现如设备的绝缘局部受损、表面污秽、受潮造成绝缘性能下降。无论是哪一种设备的绝缘性能缺陷,都可以采用高压试验的方式来进行检验,通过高压试验来掌握设备的绝缘性能变化规律,及时发现设备缺陷,采取相对应的检修和维护措施,来避免设备的绝缘性能在遭受超过额定电压作用时造成的击穿现象,减少停电事故的发生。 电力变压器的高压试验是通过相关测试得到的数据与 标准或相关标准体系比较所得出的结论来确保设备的。在电气高压试验中,局部放电试验是其中一种非破坏性试验,通过将变压器绕组匝间电压到引发局部放电为起始局部放电电压。对变压器的局部放电试验主要是采用将绕组匝间电压施加到1.5Um下的局部放电量为参考依据,采用此种方式所激发的放电量不会造成长久的持续,能保证电力变压器在经过试验检测后能正常运行。
电力变压器切换开关在运行中因压接不实、接点接触不良等导致裸金属过热直至发生严重的电弧烧伤,这类故障虽主要表现为过热性质,但在发生故障后对设备解体检查时常见接点部位有不同程度的电蚀甚至电弧放电损伤,因此,这类故障常表现出过热包含放电性质的迹象。热性故障的发生发展过程决定了绝缘油裂解所生成的气体产物。持续过热或者缓慢进展的过热情况,其过热部位的温度变化是一个渐升的过程。如果初始阶段过热温度较低,绝缘油仅被轻微分解,热解过程比较缓慢,主要生成CH4,C2H6.C3H8等饱和烃类物质;过热点温度逐渐增高,将会加速油质的裂解程度,随之生成的气体产物主要是C2H6,C2H4等不饱和烃类。达到800℃以上时,油将大部分被裂解成H2,CH4和C2H2等结构简单的气体组成并生成相当数量的碳化物。
变压器状态检修遵循的原则:保证设备的运行。总体规划,分步实施,先行试点,逐步推进。充分运用现有的技术手段,适当配置监测设备。状态检修的核心包括两个方面,一是维修时机,即维修周期;一是检修方案,即如何实施维修或进行何种类别的维修。这样就通过设备状态评分的高低来指导设备检修。针对电网的设备绝缘情况,由电气设备绝缘状况来决定、指导状态检修。状态检修技术的内容涉及较多,主要包括复杂大系统可靠性评价、先进的传感技术、信息采集处理技术、干扰抑制技术、模式识别技术、故障严重性分析、寿命估计等领域。开展状态检修需要观念更新,加强管理,综合考虑经济性,考虑技术先进性和成熟性,提高人员素质。 电故障通常指变压器内部在高电场强度的作用下,造成绝缘性能下降或劣化的故障。
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