
- •1 Общие методы выявления дефектов
- •2 Методы определения состояния механической части электрооборудования
- •3 Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы
- •4 Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений.
- •5 Коэффициент абсорбции
- •6 Сопротивление изоляции постоянному току
- •7 Метод измерений токов утечки
- •8 Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь
- •9 Методы испытания электрооборудования в искусственно утяжелённых условиях
- •10 Методы опробования электрооборудования
- •11 Проверка и испытания изоляторов и вводов.
- •12 Проверка и испытания конденсаторов.
- •13 Испытания опн
- •14 Испытания сухих реакторов
- •15 Проверка и испытания изоляции коммутационных аппаратов и ошиновки ру
- •16 Проверка состояния контактных соединений
- •17 Проверка и наварка приводов выключателя
- •18 Проверка испытания силовых кабелей.
- •19 Проверка состояния силовых трансформаторов и испытание изоляции обмоток.
- •20 Измерение потерь холостого хода силовых трансформаторов
- •21 Измерение сопротивления обмоток постоянному току силовых трансформаторов
- •22 Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов
- •23 Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
- •24 Включение силовых трансформаторов в работу
- •25 Ревизия и испытания главной изоляции измерительных трансформаторов
- •26 Определение полярности обмоток трансформаторов тока
- •27 Снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока
- •28 Измерение коэффициентов трансформации трансформаторов тока
- •29 Определение полярности обмоток трансформаторов напряжения
- •30 Измерение коэффициента трансформации и тока намагничивания тн
6 Сопротивление изоляции постоянному току
Наличие повреждений/увлажненности/загрязнений и т.д. снижает сопротивление изоляции. Сопротивление измеряется мегаомметром.
Пределы напряжений измерений 500,1000,2500 В
Сопротивление изоляции постоянному току является основным показателем состояния изоляции. Наличие грубых внутренних и внешних дефектов снижает сопротивление.
В связи с явлением поляризации сопротивление зависит от времени с момента приложения напряжения. Правильный результат даст измерения Rиз через 60 секунд после приложения, после затухания Iабс.
7 Метод измерений токов утечки
Измерение токов утечки производиться при приложении к изоляции выпрямленного напряжения. Значение тока утечки измеряется не менее чем для 5ти значений напряжения, от минимального до максимального с равными ступенями. Рекомендуемая величина ступени напряжения 50% от номинала. На каждой ступени напряжения выдерживается в течении 1 минуты. Минимальное испытательное напряжение 50% от номинала, а максимальное указано в таблице и зависит от номинального напряжения испытуемого аппарата.
Uном, кВ |
<6,6 |
6,6-20 |
>20 |
Umax, кВ |
3,2 Uном |
1,28(2,5 Uном+3) |
1,28(2,5 Uном+1) |
У машин с увлажнённой изоляцией зависимость Iут. от выпрямленного напряжения нелинейная, причем нелинейность тем больше, чем больше прикладываемое напряжение. Нелинейность у влажной изоляции связана с ионизацией наступающей при определенном напряжении и резким увеличением из-за этого Iут. Критерием увлажнённости служит коэффициент нелинейности, это отношение Rизол. Определяемого по значению Iут. при минимальном испытываемом напряжении к Rизол при максимальном испытываемом напряжении. Для сухой изоляции коэффициент нелинейности <3.
8 Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь
tg
δ=Ia/Ic
(%)
Активная составляющая тока обусловлена наличием свободных носителей заряда в диэлектрике, а ёмкостная составляющая зарядкой/разрядкой конденсатора в каждый период приложенного напряжения. При любых размерах оборудования и удовлетворения изоляции tgδ будет одинаковым и будет увеличиваться только при относительно большом изменении активной составляющей по отношению к реактивной. tgδ зависит от величины прикладываемого U и от температуры измерений. Зависимость tgδ от U объясняется степень ионизации, бурно наступающей после приложения критического U.
Зависимость tgδ от температуры объясняется тем, что с увеличением температуры уменьшается сопротивление изоляции и увеличивается активная составляющего тока. Измерение tgδ рекомендуется производить при температуре от +5 до +40.
9 Методы испытания электрооборудования в искусственно утяжелённых условиях
Испытание главной и межвитковой изоляции повышенным U производиться для выявления грубых сосредоточенный дефектов, которые из-за недостаточного уровня U электрического поля не могли быть обнаружены при предварительной проверке и измерениях. Установленный уровень испытательных U соответствует пробивным U изоляции при наличии в ней грубых дефектов, но ниже уровня пробивного U. Для случая отсутствия грубых сосредоточенных дефектов оно составляет 75% U заводских испытаний, это объясняется нецелесообразностью развития незначительных не влияющих на нормальную работу до опасных дефектов уменьшающих электрическую прочность. В качестве испытательного используется U частотой 50Гц. (доступна в условиях эксплуатации, обеспечивает возможность проведения испытаний при таком же распределении электрического поля как и в условиях эксплуатации). Время испытания главной изоляции – 1 мин., а межвитковой – 5 мин.