- •Введение
- •Измерение диэлектрических потерь
- •Измерение диэлектрического отклика на новых вводах
- •Ввод с твердой изоляцией типа rip и композитным изолятором
- •Ввод с твердой rbp-изоляцией
- •Ввод с oip-изоляцией
- •Спектроскопия вводов
- •Сушка вводов
- •Ввод rbp на напряжение 145 кВ с масляной изоляцией
- •Ввод rbp на напряжение 45 кВ
- •Ввод rbp на напряжение 145 кВ
- •Заключение
- •Библиографический список
Ввод с oip-изоляцией
Вводы 33 кВ с бумажно-масляной изоляцией были заменены из-за большого tg δ при высоких температурах, что является признаком повышенного влагосодержания во внутренней изоляции. На рис. 7 показан tg δ у вводов с бумажно-масляной изоляцией на частоте 50 Гц при различном влагосодержании и температурах [2]. При высоких температурах tg δ резко возрастает при наличии влаги в изоляции.
Спектроскопия вводов
Измерение диэлектрических потерь можно проводить в частотной области (FDS – спектроскопия в частотной области), либо во временной области (PDC – измерение токов поляризации-деполяризации). Результаты могут быть преобразованы из временной области в частотную, и наоборот. FDS позволяет производить измерения на всех частотах, но для крайне низких частот время измерения значительно возрастает. PDC обеспечивает высокую скорость измерения, однако не применяется на частотах выше 1 Гц.
Новый способ использует преимущества обоих методов и измеряет частоты от 5 кГц и ниже до 0,1 Гц с помощью метода FDS, а частоты ниже 0,1 Гц — метода PDC. Результаты измерений PDC преобразуются в частотную область и отображаются как значения коэффициента потерь [3]. На рис. 8 показан принцип комбинированных измерений.
На результаты измерений оказывает влияние температура. При повышении температуры потери при низких частотах становятся выше, в то время как при высоких частотах они сокращаются; минимальное значение коэффициента потерь смещается в более высокие частоты (рис. 8). Это необходимо учитывать при сравнении результатов методов FDS и PDC различных измерений при различных температурах.
Были проведены эксперименты с вводом RIP. Его подвергали воздействию различных температур в условиях различной относительной влажности в климатической камере. Эксперимент начался при температуре 20°C и относительной влажности 38%. На второй день ввод был нагрет до 70°C при относительной влажности, равной 10% (зеленая кривая на рис. 9).
На третий день ввод выдерживали в условиях высокой относительной влажности, равной 80%, при температуре 70°C. На следующий день измерялись значения на фиолетовой кривой при неизменных климатических условиях (80% относительной влажности при 70°C). На десятый день относительная влажность была снижена до 10%. На двенадцатый день измерялись значения на желтой кривой при неизменных условиях окружающей среды (10% относительной влажности при 70°C). Влага всё еще сохранялась на поверхности смолы. На тринадцатый день было выполнено последнее измерение при нормальных условиях (38% относительной влажности при 25°C). Значения tg δ при частотах более 10 Гц совпадают с результатами, полученными в начале опыта, однако при низких частотах влияние влажности стало еще более заметным.
Сушка вводов
Как правило, вводы поставляются в деревянных ящиках с пакетом силикагеля, который поддерживает их в сухом состоянии на протяжении нескольких дней или недель. Однако часто вводы хранятся в этих ящиках много лет и даже десятилетий без принятия дополнительных мер в условиях высокой влажности окружающей среды, например, в подземных помещениях электростанций или на открытом воздухе.
Как уже упоминалось, открытая сторона ввода хорошо защищена, а конец со стороны трансформатора может быть поврежден в результате воздействия влаги. В прозрачной крепированной бумаге можно было увидеть включения воздуха. Вводы с повреждениями смолы такого рода нельзя больше использовать [4].
