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电力系统中高压电气试验的探讨.doc

1、电力系统中高压电气试验的探讨 在电气试验绝缘的监督中,电气试验是较为核心的部分。本文具体通过理论依据的阐述,提出在电力系统中高压电气试验所存在的问题以及解决措施,基于此确保高压电气试验的稳定性运行。 高压电气试验的发展趋势 现阶段,在我国社会经济的不断发展下,再加上信号处理技术、计算机技术等发展现状,高压电气试验的展开大规模的通过新技术和新设备。继而增进了现如今电力系统的稳定发展模式。主要表现的技术模式为,新设备的增多、新研究方式的增多、新技术应用的施行、试验诊断技术的展开。 电力系统中高压电气试验所存在的问题 其一,相对直流电阻的测量方面,电压对其产生的影响。

2、发电机在高压的状态下,展开的推测性试验主要是通过双臂电桥进行的重点测量,其中转子的绕组过程中的电流电阻是主要的测量对象,可是在测量之后所得出的数据与估计指标产生着庞大的差异。利用对测量方式的探究比较,发现转子在绕组运行当中,会产生导线的断裂状况。假设此状况产生,会直接意义上将一层氧化膜表现出来,在通过测量转子绕组以双臂电桥的方式展开时,按照不同的电压强度会产生不同形式的成效。 其二,电压会直接影响介质的损耗因数,想要在试验当中防止仪器的损伤度,一部分的试验人员具体利用了将试验电压降低的方式。在所得出的结果中发现,不合格的测量数据还是会产生,为了能够避免不合格现象的发生,试验人员有必要实施不

3、同的手段对其预防,在最后的研究成果中发现,在不断升高的试验电压过程中,会逐渐的降低损耗的因数。这种现象的出现,具体是因为较多的原件对耦合电容器有效串联的过程中,产生了较多的不稳定接线方式,在浮现低压的状态下,还是能够确保氧化层,会产生庞大的接触电阻,随之会增大介质损耗。假设不断的增加试验的电压,就会融化氧化层,所接触到的电阻方面会逐渐的减小,继而减少了介质的损耗。 接地问题会涉及到两个层面,其一为被试设备的接地不良;其二为对TA、TV使用的过程中,二次回路产生的接地不良。被试设备的接地不良会产生介质的不良损耗,会在电容性设备中经常发生,例如:耦合电容器或者电压互感器等。变电站中,想要

4、确保正常的运行线路,必需要直接意义的连接线路和电压互感器。同时关于二次回路的接地不良现象,必需要在TA、TV交互的过程中,遵守电磁感应的定律,可是在施行的阶段,两者的二次绕组有时会产生接地不良的现象,在这样的状况下,所展现出来的数值就会产生极大的偏差。指示值的错误产生原因,主要是由于二次绕组的感应电压,会在地面和表计之间造成杂散的电流。 高压电气设备中避雷器的引线以及绝缘带问题较为关键。在检修试验一次高压变电站的过程中,必需要全部的拆掉高压部位引线,继而可以较为全面的展开引线的不合理拆掉,可是会造成微安电表刻度误差以及电流的泄露现象。同时,在绝缘带方面所产生的问题会凸显在高压电气的试

5、验运行流程当中。可以在试验运行的过程中进行相应的实验,例如:对介质损耗因数的测量方面,所体现出的成果不是极为符合标准,偏差较大。想要将偏差的原因找寻出来,试验的主要人员必需要应用多种方式,所得出的正确结论为,必需要拆掉引线上的绝缘带去掉,才能够得出较为合格的数据。假设不拆掉绝缘带,就一定会将几百兆欧的电阻施加在介质当中,直接影响到了高压电气试验过程的顺畅性。 电力系统中高压电气试验所存在问题的解决对策 在高压电气试验当中,关于电压的重要性必需要提升其重视度。其一,必需要关注电压直接影响的损耗测量,作用在低压的状态下,氧化层不会发生较大的变化,可是会产生极大程度上的接触形式的电阻,

6、会产生较大的介质损耗。假设逐渐的加大试验的电压,就极有可能会融化氧化层,从而减小接触电阻,这时,介质损耗也会跟随其变小。其二,必需要关注电压直接影响直流的电阻测量方面。假设浮现出较低的双臂电桥电压,就不能够击穿氧化膜,因此就会展现出较大的电阻。假设浮现出较高的双臂电桥电压,就能够击穿氧化膜,随之会减小电阻。 在高压电气被试设备以及试验设备方面,要明确接地不良问题,必需要严格关注高压TA和TV的二次绕组,主要在测量的安全度和准确度方面进行分析,在确认某一端子中的接地状况方面必需要避免错误的产生。试验在展开的过程中,必需要对试验中的电流电容强度进行认真的测量,利用电流当中的不同大小,进行对高压电气试验运行的正确推断,也就是对其运行的正常与否能够明确的判定。 高压电气试验阶段,引线起到了至关重要的作用,因此必需要在试验时严格关注引线的应用。由于绝缘带中所涉及到的电阻内拥有着几百兆欧之多,假设不能够拆掉绝缘带,就会将几百兆欧的电阻作用在介质上,直接的影响了高压试验运行的正常展开。 依据以上的论述,高压电气试验能够判定,电气参数在安全运行的适应性以及考核电气设备主绝缘的重要手段,在一定程度上,对电力系统的整体发展有着较大的作用。因此,必需要对电力系统中高压电气试验所存在的问题针对性解决,从而为高压电气试验奠定坚实的基础。

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