Ngarep > Kabar > Warta Industri

Evaluasi voltase tahan kemampuan insulasi peralatan listrik.

2023-12-25

Sarana teknis kanggo nguji lan ngevaluasi kemampuan insulasi tahan voltase peralatan listrik. Struktur insulasi kudu digunakake kanggo ngisolasi bagean urip kabeh peralatan listrik saka bagean lemah, utawa saka badan urip non-equipotential liyane, kanggo njamin operasi normal peralatan kasebut. Kekuwatan dielektrik saka bahan insulasi tunggal dituduhake minangka kekuatan medan listrik sing rata-rata ing sadawane kekandelan (unit kV / cm). Struktur insulasi peralatan listrik, kayata insulasi generator lan trafo, dumadi saka macem-macem bahan, lan wangun strukture uga rumit banget. Sembarang karusakan lokal kanggo struktur jampel bakal nimbulaké kabeh peralatan ilang kinerja jampel sawijining. Mulane, kemampuan insulasi sakabèhé saka peralatan kasebut mung bisa dituduhake kanthi voltase test (unit: kV) sing bisa tahan. Insulasi tahan voltase test bisa nuduhake tingkat voltase sing peralatan bisa tahan, nanging ora padha karo kekuatan jampel nyata saka peralatan. Keperluan khusus kanggo koordinasi insulasi sistem tenaga yaiku koordinasi lan ngrumusake voltase tes insulasi tahan macem-macem peralatan listrik kanggo nunjukake syarat tingkat insulasi peralatan kasebut. Tes voltase tahan insulasi minangka tes sing ngrusak (pirsani tes insulasi). Mulane, kanggo sawetara peralatan tombol ing operasi sing kurang spare parts utawa mbutuhake dangu kanggo ndandani, sampeyan kudu kasebut kanthi teliti, nimbang apa kanggo nindakake insulasi tahan test voltase.


Nalika macem-macem peralatan listrik ing sistem tenaga mlaku, saliyane kanggo voltase kerja AC utawa DC, dheweke uga bakal nandhang macem-macem overvoltage. Overvoltages iki ora mung dhuwur ing amplitudo, nanging uga duwe gelombang lan durasi sing beda banget karo voltase kerja. Efek ing insulasi lan mekanisme sing bisa nyebabake gangguan insulasi uga beda. Mula, kudu nggunakake voltase tes sing cocog kanggo nindakake tes voltase tahan peralatan listrik. Tes voltase tahan insulasi sing ditemtokake ing standar Cina kanggo sistem daya AC kalebu: ① tes voltase tahan frekuensi wektu cendhak (1 menit); ② frekuensi daya long-term tahan test voltase; ③ DC tahan test voltase; ④ operasi gelombang kejut tahan test voltase; ⑤Tes voltase tahan gelombang kejut kilat. Iki uga nyatakake yen kinerja insulasi peralatan listrik 3 nganti 220kv ing voltase operasi frekuensi daya, overvoltage sementara lan overvoltage operasi umume dites kanthi tes voltase tahan frekuensi daya sing cendhak, lan tes dampak operasi ora dibutuhake. Kanggo peralatan listrik 330 nganti 500kv, tes dampak operasi dibutuhake kanggo mriksa kinerja insulasi ing overvoltage operasi. Tes voltase tahan frekuensi daya jangka panjang yaiku tes sing ditindakake kanggo kondisi degradasi insulasi internal lan kontaminasi insulasi eksternal peralatan listrik.


Standar tes voltase tahan insulasi duwe peraturan khusus ing saben negara. Standar Cina (GB311.1-83) nemtokake tingkat insulasi garis dasar saka peralatan transmisi lan transformasi daya 3-500kv; 3-500kv transmisi daya lan peralatan transformasi kilat rangsang tahan voltase, siji-menit frekuensi daya tahan voltase; lan transmisi daya 330-500kv lan peralatan transformasi Impulse tahan voltase kanggo operasi peralatan listrik. Departemen manufaktur peralatan listrik lan departemen operasi sistem tenaga kudu tundhuk karo standar nalika milih item lan tes nilai voltase kanggo tes voltase tahan.



Frekuensi daya tahan test voltase

Digunakake kanggo nguji lan ngevaluasi kemampuan insulasi peralatan listrik kanggo nahan tegangan frekuensi daya. Tegangan test kudu sinusoidal lan frekuensi kudu padha karo frekuensi sistem daya. Biasane ditemtokake yen tes voltase tahan siji menit digunakake kanggo nguji kemampuan tahan voltase jangka pendek saka insulasi, lan tes voltase tahan jangka panjang digunakake kanggo nguji kerusakan progresif ing jero insulasi, kayata discharge parsial. karusakan, mundhut dielektrik, lan karusakan termal disebabake arus bocor. Insulasi eksternal peralatan listrik ruangan kena pengaruh faktor lingkungan atmosfer. Saliyane tes voltase tahan frekuensi daya ing kahanan permukaan garing, tes tahan voltase ing lingkungan atmosfer simulasi artifisial (kayata negara udan utawa reged) uga dibutuhake.

Tegangan sinusoidal AC bisa dituduhake kanthi nilai puncak utawa nilai efektif. Rasio nilai puncak kanggo nilai efektif yaiku akar kuadrat loro. Bentuk gelombang lan frekuensi voltase tes sing ditrapake sajrone tes mesthi bakal nyimpang saka peraturan standar. Standar Cina (GB311.3-83) nemtokake manawa rentang frekuensi voltase uji kudu 45 nganti 55Hz, lan bentuk gelombang voltase uji kudu cedhak karo gelombang sinus. Kondisi kasebut yaiku setengah gelombang positif lan negatif kudu padha, lan nilai puncak lan nilai efektif kudu padha. Rasio padha karo ± 0,07. Umume, nilai voltase tes sing diarani nuduhake nilai efektif, sing dibagi karo nilai puncak.

Sumber daya sing digunakake kanggo tes kasebut kalebu trafo tes voltase dhuwur lan piranti pangaturan voltase. Prinsip trafo tes padha karo trafo daya umum. Tegangan output sing dirating kudu nyukupi syarat tes lan ninggalake ruangan kanggo leeway; voltase output saka trafo test kudu cukup stabil kanggo ora nimbulaké output kanggo ngganti amarga gulung voltase saka saiki wis discharge ing resistance internal sumber daya. Tegangan fluktuasi sacara signifikan kanggo ngindhari kesulitan pangukuran utawa malah mengaruhi proses discharge. Mula, sumber daya tes kudu duwe kapasitas sing cukup lan impedansi internal kudu sithik. Umumé, syarat kanggo kapasitas trafo tes ditemtokake kanthi jumlah arus hubung singkat sing bisa diprodhuksi ing voltase tes. Contone, kanggo tes conto cilik insulasi padhet, cair utawa kombinasi ing kahanan garing, arus hubung singkat peralatan kudu 0.1A; kanggo tes insulasi sing bisa pulih dhewe (insulator, saklar isolasi, lan liya-liyane) ing kahanan garing, arus sirkuit cendhak peralatan dibutuhake Ora kurang saka 0.1A; kanggo tes udan buatan insulasi eksternal, arus hubung singkat peralatan kudu ora kurang saka 0,5A; kanggo tes spesimen kanthi ukuran sing luwih gedhe, arus hubung singkat peralatan kasebut kudu 1A. Umumé, trafo test kanthi voltase dirating luwih murah biasane nganggo sistem 0.1A, sing ngidini 0.1A terus-terusan mili liwat kumparan voltase dhuwur saka trafo. Contone, kapasitas trafo tes 50kV disetel dadi 5kVA, lan kapasitas trafo tes 100kV yaiku 10kVA. Tes trafo kanthi voltase sing luwih dhuwur biasane nganggo sistem 1A, sing ngidini 1A terus-terusan mili liwat kumparan voltase dhuwur saka trafo. Contone, kapasitas trafo test 250kV yaiku 250kVA, lan kapasitas trafo uji 500kV yaiku 500kVA. Amarga ukuran sakabèhé saka peralatan test voltase sing luwih gedhe, luwih gedhe, kapasitansi sing padha karo peralatan uga luwih gedhe, lan sumber daya test kudu nyedhiyakake arus beban sing luwih akeh. Tegangan sing dirating saka trafo tes siji dhuwur banget, sing bakal nyebabake sawetara kesulitan teknis lan ekonomi sajrone manufaktur. Tegangan paling dhuwur saka trafo tes siji ing China yaiku 750kV, lan ana sawetara trafo tes tunggal ing donya kanthi voltase ngluwihi 750kV. Kanggo nyukupi kabutuhan tes voltase AC saka peralatan listrik voltase dhuwur lan voltase dhuwur, sawetara trafo tes biasane disambungake kanthi seri kanggo entuk voltase dhuwur. Contone, telung trafo test 750kV disambungake ing seri kanggo njupuk voltase test 2250kV. Iki diarani trafo test seri. Nalika trafo disambungake kanthi seri, impedansi internal mundhak kanthi cepet lan ngluwihi jumlah aljabar saka impedansi sawetara trafo. Mulane, jumlah trafo sing disambungake ing seri asring diwatesi dadi 3. Trafo test uga bisa disambungake kanthi podo karo kanggo nambah arus output, utawa disambungake ing wangun △ utawa Y kanggo operasi telung fase.

Kanggo nindakake tes voltase tahan frekuensi daya ing conto kanthi kapasitansi elektrostatik gedhe, kayata kapasitor, kabel lan generator berkapasitas gedhe, piranti sumber daya kudu voltase dhuwur lan kapasitas gedhe. Bakal ana kangelan kanggo nyadari piranti sumber daya iki. Sawetara departemen wis diadopsi peralatan test resonansi seri voltase dhuwur frekuensi daya (ndeleng peralatan test resonansi seri voltase dhuwur AC).

Tes voltase tahan impuls kilat

Kemampuan insulasi peralatan listrik kanggo nahan voltase impuls kilat diuji kanthi simulasi artifisial bentuk gelombang arus kilat lan nilai puncak. Miturut asil pangukuran nyata saka discharge kilat, diyakini yen gelombang kilat minangka kurva bi-eksponensial unipolar kanthi sirah gelombang sing dawane sawetara mikrodetik lan buntut gelombang sing dawane puluhan mikrodetik. Paling kilat iku polaritas negatif. Standar saka macem-macem negara ing saindenging jagad wis nyelarasake gelombang kejut kilat standar minangka: wektu ngarep gelombang katon T1 = 1.2μs, uga dikenal minangka wektu sirah gelombang; wektu puncak setengah gelombang katon T2 = 50μs, uga dikenal minangka wektu buntut gelombang (ndeleng gambar). Panyimpangan sing diidini antarane nilai puncak voltase lan bentuk gelombang sing digawe dening piranti uji nyata lan gelombang standar yaiku: nilai puncak, ± 3%; wektu sirah gelombang, ± 30%; wektu puncak setengah gelombang, ± 20%; gelombang kilat standar biasane ditulis minangka 1.2 / 50μs.

Tegangan tes impuls kilat digawe dening generator voltase impuls. Transformasi saka macem-macem kapasitor generator voltase impuls saka podo karo kanggo seri wis ngrambah liwat akeh kesenjangan werni kontak, sing, sawetara kapasitor disambungake ing seri nalika kesenjangan werni kontak kontrol kanggo discharge. Kacepetan munggah voltase ing piranti ing test lan kacepetan gulung voltase sawise Nilai puncak bisa diatur dening Nilai resistance ing sirkuit kapasitor. Resistansi sing mengaruhi sirah gelombang diarani resistensi sirah gelombang, lan resistensi sing mengaruhi buntut gelombang diarani resistensi buntut gelombang. Sajrone tes, wektu sirah gelombang sing wis ditemtokake lan wektu puncak setengah gelombang saka gelombang voltase impuls standar dipikolehi kanthi ngganti nilai resistensi saka resistor sirah gelombang lan resistor buntut gelombang. Kanthi ngganti polaritas lan amplitudo voltase output sumber daya sing dibenerake, polaritas sing dibutuhake lan nilai puncak gelombang voltase impuls bisa dipikolehi. Saka iki, generator voltase impuls wiwit saka atusan ewu volt nganti pirang-pirang yuta volt utawa malah puluhan yuta volt bisa diwujudake. Tegangan sing luwih dhuwur saka generator voltase impuls sing dirancang lan dipasang dening China yaiku 6000kV.



Tes voltase impuls kilat

Isi kalebu 4 item. ①Tes voltase tahan impact: Biasane digunakake kanggo insulasi sing ora bisa pulih, kayata insulasi trafo, reaktor, lan liya-liyane. Tujuane kanggo nyoba apa piranti kasebut bisa tahan voltase sing ditemtokake dening kelas insulasi. ② Tes flashover impact 50%: Biasane isolasi sing bisa pulih dhewe kayata insulator, celah udara, lan liya-liyane digunakake minangka obyek. Tujuane kanggo nemtokake nilai voltase U kanthi kemungkinan flashover 50%. Kanthi panyimpangan standar antarane nilai voltase iki lan nilai flashover, kemungkinan flashover liyane uga bisa ditemtokake, kayata nilai voltase flashover 5%. U umume dianggep minangka tegangan tahan. ③ Tes breakdown: Tujuane kanggo nemtokake kekuatan insulasi sing nyata. Utamane ditindakake ing pabrik manufaktur peralatan listrik. ④Tes kurva voltase-wektu (test kurva volt detik): Kurva voltase-wektu nuduhake hubungan antarane voltase sing ditrapake kanggo karusakan insulasi (utawa flashover insulasi porselen) lan wektu. Kurva volt detik (kurva V-t) bisa menehi dhasar kanggo nimbang koordinasi insulasi antarane peralatan sing dilindhungi kayata trafo lan peralatan protèktif kayata arresters.

Saliyane nguji kanthi gelombang lengkap impuls kilat, kadhangkala peralatan listrik kanthi gulungan kayata trafo lan reaktor uga kudu diuji kanthi gelombang sing dipotong kanthi wektu pemotongan 2 nganti 5 μs. Pemotongan bisa kedadeyan ing wiwitan utawa pungkasan gelombang. Generasi lan pangukuran gelombang truncated iki lan nemtokake tingkat karusakan sing disebabake kanggo peralatan kabeh relatif rumit lan angel. Amarga proses cepet lan amplitudo sing dhuwur, tes voltase impuls kilat nduweni syarat teknis sing dhuwur kanggo tes lan pangukuran. Prosedur, metode lan standar tes sing rinci asring ditetepake kanggo referensi lan implementasine nalika nganakake tes.



Tes overvoltage impuls operasi

Kanthi artificially simulating sistem daya operasi impuls gelombang overvoltage, kemampuan saka jampel peralatan listrik kanggo tahan voltase impuls operasi dites. Ana akeh jinis gelombang overvoltage operasi lan puncak ing sistem daya, sing ana hubungane karo paramèter garis lan status sistem. Umumé, iki minangka gelombang osilasi sing dilemahkan kanthi frekuensi saka puluhan Hz nganti sawetara kilohertz. Amplitudo kasebut ana gandhengane karo voltase sistem, sing biasane ditulis kaping pirang-pirang voltase fase, nganti 3 nganti 4 kaping voltase fase. Gelombang kejut operasi luwih suwe tinimbang gelombang kejut kilat lan duwe efek beda ing insulasi sistem tenaga. Kanggo sistem daya 220kV lan ngisor, frekuensi daya tahan tes voltase wektu cendhak bisa digunakake kanggo kira-kira nguji kondisi insulasi peralatan ing overvoltage operasi. Kanggo sistem lan peralatan voltase ultra-dhuwur lan ultra-dhuwur 330kV lan ndhuwur, overvoltage operasi duwe pengaruh sing luwih gedhe ing insulasi, lan tes voltase frekuensi daya sing cendhak ora bisa digunakake maneh kanggo ngganti tes voltase impuls operasi. Bisa dideleng saka data tes manawa kanggo kesenjangan udara ing ndhuwur 2m, nonlinearitas voltase discharge operasi penting, yaiku, voltase tahan mundhak alon-alon nalika jarak longkangan mundhak, lan malah luwih murah tinimbang frekuensi daya jangka pendek. voltase discharge. Mulane, insulasi kudu diuji kanthi simulasi voltase impuls operasi.

Kanggo kesenjangan sing dawa, insulator lan peralatan insulasi eksternal, ana rong bentuk gelombang voltase uji kanggo simulasi overvoltage operasi. ① Gelombang peluruhan eksponensial non-periodik: padha karo gelombang kejut kilat, kajaba wektu sirah gelombang lan wektu setengah puncak luwih dawa tinimbang dawa gelombang kejut kilat. Komisi Electrotechnical Internasional nyaranake supaya bentuk gelombang standar voltase impuls operasi yaiku 250/2500μs; nalika gelombang standar ora bisa nyukupi syarat riset, 100/2500μs lan 500/2500μs bisa digunakake. Gelombang peluruhan eksponensial non-periodik uga bisa diasilake dening generator voltase impuls. Prinsip ngasilake gelombang kejut kilat iku padha, kajaba resistance sirah gelombang, resistance buntut gelombang lan resistance daya kudu tambah kaping pirang-pirang. Sakumpulan generator voltase impuls umume digunakake ing laboratorium voltase dhuwur, dilengkapi karo rong set resistor, kanggo ngasilake voltase impuls kilat lan kanggo ngasilake voltase impuls operasi. Miturut peraturan, panyimpangan sing diidini antarane bentuk gelombang voltase impuls operasi sing digawe lan bentuk gelombang standar yaiku: nilai puncak, ± 3%; sirah gelombang, ± 20%; wektu setengah puncak, ± 60%. ② Gelombang osilasi sing dikurangi: Durasi setengah gelombang 01 kudu 2000 ~ 3000μs, lan amplitudo setengah gelombang 02 kira-kira tekan 80% saka amplitudo setengah gelombang 01. Gelombang osilasi sing dikurangi diakibatake ing sisih voltase dhuwur kanthi nggunakake kapasitor kanggo ngeculake sisih voltase rendah saka trafo tes. Cara iki biasane digunakake ing tes gelombang operasi trafo daya ing situs ing gardu, nggunakake trafo sing diuji dhewe kanggo ngasilake bentuk gelombang tes kanggo nguji kemampuan tahan voltase dhewe.

Isi tes overvoltage impuls operasi kalebu 5 item: ① tes voltase tahan impuls operasi; ② 50% tes flashover impuls operasi; ③ test risak; ④ test kurva wektu voltase (test kurva volt-detik); ⑤ operasi impulse voltase gelombang sirah kurva test. Papat tes pisanan padha karo syarat tes sing cocog ing tes voltase impuls kilat. Test No.. 5 dibutuhake kanggo karakteristik discharge kejut operasi amarga voltase discharge saka longkangan online dawa ing tumindak gelombang kejut operasi bakal ngganti karo sirah gelombang kejut. Ing dawa sirah gelombang tartamtu, kayata 150μs, voltase discharge kurang, lan sirah gelombang iki diarani sirah gelombang kritis. Dawa gelombang kritis mundhak rada karo dawa longkangan.



Tes voltase tahan DC

Gunakake daya DC kanggo nguji kinerja insulasi peralatan listrik. Tujuane kanggo: ① nemtokake kemampuan peralatan listrik voltase dhuwur DC kanggo nahan voltase DC; ② amarga watesan kapasitas sumber daya tes AC, gunakake voltase dhuwur DC tinimbang voltase dhuwur AC kanggo nganakake tes tahan voltase ing peralatan AC kapasitansi gedhe.

Tegangan tes DC umume diasilake dening sumber daya AC liwat piranti rectifier, lan sejatine voltase pulsating unipolar. Ana nilai maksimum voltase U ing puncak gelombang, lan nilai minimal voltase U ing palung gelombang. Nilai voltase tes DC sing diarani nuduhake nilai rata-rata aritmetika saka voltase pulsating iki, yaiku, jelas kita ora pengin pulsasi gedhe banget, mula koefisien pulsasi S saka voltase tes DC ditetepake ora ngluwihi 3 %, yaiku, voltase DC dipérang dadi polaritas positif lan negatif. Polaritas sing beda duwe mekanisme aksi sing beda ing macem-macem insulasi. Siji polaritas kudu ditemtokake ing tes kasebut. Umume, polaritas sing nguji kinerja insulasi digunakake kanggo tes kasebut.

Biasane sirkuit rectifier setengah gelombang siji-tataran utawa gelombang lengkap digunakake kanggo ngasilake tegangan DC dhuwur. Amarga watesan voltase dirating saka kapasitor lan tumpukan silikon voltase dhuwur, sirkuit iki umume bisa output 200 ~ 300kV. Yen voltase DC luwih dhuwur dibutuhake, cara cascade bisa digunakake. Tegangan output saka generator voltase DC cascade bisa 2n kaping voltase puncak trafo daya, ngendi n nggantosi nomer sambungan seri. Gulung voltase lan nilai riak voltase output piranti iki minangka fungsi saka jumlah seri, arus beban lan frekuensi listrik AC. Yen ana akeh banget seri lan saiki gedhe banget, voltase drop lan pulsation bakal tekan tingkat tolerable. Piranti ngasilake voltase DC cascade iki bisa ngasilake voltase kira-kira 2000-3000kV lan arus output mung puluhan milliamperes. Nalika nindakake tes lingkungan gawean, saiki pre-discharge bisa tekan sawetara atus milliamps, utawa malah 1 amp. Ing wektu iki, piranti stabilisasi voltase thyristor kudu ditambahake kanggo nambah kualitas voltase output. Dibutuhake yen dadi 500ms lan amplitudo 500mA Nalika pulsa saiki wis discharge mili liwat sapisan saben detik, gulung voltase disebabake ora ngluwihi 5%.

Ing tes pencegahan insulasi peralatan sistem tenaga (pirsani tes insulasi), tegangan dhuwur DC asring digunakake kanggo ngukur arus bocor lan resistensi insulasi kabel, kapasitor, lan liya-liyane, lan tes voltase tahan insulasi uga ditindakake. Tes wis nuduhake yen frekuensi ana ing kisaran 0.1 kanggo 50Hz, distribusi voltase ing medium multi-lapisan Sejatine mbagekke miturut kapasitansi. Mulane, tes tahan voltase nggunakake frekuensi ultra-rendah 0.1Hz bisa padha karo tes voltase tahan frekuensi daya, sing ngindhari panggunaan voltase tahan voltase gedhe. Kesulitan peralatan tes voltase tahan AC uga bisa nggambarake kahanan insulasi peralatan sing diuji. Saiki, tes voltase tahan frekuensi ultra-rendah ditindakake ing insulasi pungkasan motor, sing dianggep luwih efektif tinimbang tes voltase tahan frekuensi daya.

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept