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绕组是变压器的重要组成部分,是变压器传输、变换电能的核心。绕组绝缘可靠是变压器长期安全运行的基本保证。对于高电压变压器的绕组绝缘变得尤为重要。它不仅直接影响变压器的绝缘性能,并且由于绝缘所占的比例较大,对变压器的技术性能、经济指标也有很大的影响。变压器的绕组绝缘一旦发生损坏,将造成严重后果。今天为大家分析一下变压器绕组绝缘损坏的原因,希望能引起重视。通常变压器绕组绝缘损坏的主要原因有以下几个方面:1、线路的短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时,绕组受到很大
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电力变压器绕组绝缘老化的程变通常可分为四级,可以凭手感结合观察绝缘物颜色的方法来对其进行判断。一级:绝缘良好,富有弹性,用手指压下后绝缘虽会变形,但手松开后会恢复原状,且绝缘不会被手指压裂,表面颜色较淡。二级:绝缘合格,质地较硬,用手指按压时不会出现裂纹,且颜色稍深。三级:绝缘不可靠。有一定程度的老化,较坚硬,但已变脆,用手指按压会出现较小裂纹,且颜色较深。对此可作浸漆处理后还可使用。四级:绝缘劣化,非常脆弱,严重老化,用手指按压后,绝缘就会呈片状脱落,稍弯曲就会断裂,且颜色发黑。对此,应重换新
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电力系统中电气设备的局部放电无论何种形式,无论发生在内部还是表面,都相应地对设备的绝缘产生破坏。由悬浮引起的局部放电、由气泡引起的局部放电、由设备内部引起的局部放电对电气设备各有其不同影响。针对局部放电的各种表现形式,局部放电对绝缘的破坏可归结为以下几点:1、对于油纸绝缘中的纸或者纸板,绝缘介质被带电粒子(如电子、离子等)冲击,导致其分子结构破裂,使其纤维组织碎裂,损伤绝缘。2、局部放电造成该处的介质局部过热。当放电时间足够长时,对油纸绝缘可使纸(纸板)碳化。放电产生的光主要在紫线波长范围。它能
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对于电力变压器生产过程中出现的气隙绝缘缺陷,在电场强度较高的情况下,气隙绝缘会被击穿放电,如果这种情况反复多次发生,周而复始地击穿和熄灭,但其周围的绝缘仍旧良好的话,即形成局部放电的通道并未形成。也就是说,绝缘介质的部分区域被电气击穿的现象称为局部放电。变压器制造过程中产生的绝缘空隙,绝缘油中未处理良好的气泡中,以及设备内部部位,都是易产生局部放电的部位。沿介质表面的放电、变压器内部层压材料的放电、内层树枝爬电等,均属于变压器局部放电的范畴。局部放电分为表面局部放电和内部局部放电,分别指发生在变
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发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试都是为了检测发电机的绝缘情况。大中型发电机的对地(铁心、外壳)的绝缘测试电压等级一般用2500V(直流)或者5000V测试。定子水内冷的需要采用发电机摇表,尤其是定子绕组中充水状态下,其容量很大。绝缘情况用吸收比或者极化指数表示。绕组耐压采用交流电压,一般采用1.3~1.5倍额定电压进行试验(具体情况应该参考相应的试验电压标准),在吸收比或者极化指数达标的情况下进行。该试验的电压高,也能够为发电机在正常运行工况下提供参考依据。一般的绝缘测试只能发现集中性缺陷
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变压器铁芯一般都是用硅钢片制作的,硅钢是一种含硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8%~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小,变压器在交流状态下,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”。制作铁芯有多种材料,常见的有硅钢片、铁氧体等。变压器铁芯是根据电磁感应原理制作而成的,主要起导磁
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直流电阻测试仪一般是检测变压器、电动机等绕组的直流电阻,由于此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前直流电阻测试仪。回路电阻一般阻值很小,为微欧级别,是指隔离开关、断路器的导通接触电阻。但是,这些装置的触点容易被氧化。所以在做检测时必须通大电流破坏氧化膜,这样才可测得回路真实直流电阻值。这种回路不存在阻抗(感抗和容抗),所以通电流可以快速地测得阻值。这两种设备会有一个重合区,设计出一种综合性设备难点
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电流互感器用直流法检查极性之后,或在交流电流下切断电源及二次绕组偶然开路的情况下,其铁芯可能产生剩磁,影响互感器的误差特性,因此在误差试验前,应对电流互感器各个铁芯进行退磁,铁芯退磁可采用开路退磁法、闭路退磁法中任何一种方法。1、开路退磁法在电流互感器二次(或一次)绕组开路情况下,给被退磁铁芯的一次绕组通以工频电流,使电流由零增至10%额定电流,然后均匀缓慢地将电流降至零。重复这一过程2~3次,施加电流逐次递减,使电流互感器进磁。若在10%额定电流下,被开路绕组两端所感应的电压峰值超过匝间绝缘试