真空處理不完善或者受潮等因素會導致油浸紙及絕緣支撐桿絕緣強度降低并在高電場作用下產生局部放電。放電又使油分解氣化,進一步惡化電容器的絕緣性能。過程中,原材料質量不好或者拉力不均勻會造成電容器元件中皺紋較多,使局部放電容易產生。
到目前為止,解決故障放電引發的事故是一大難題。電壓等級越高,變電站外部干擾放電就越嚴重,常規的方法很難進行現場在線測量,但是電暈放電波形與電容器芯子爬電波形相差很大,通過電子測量技術采用識別的方法有可能設計出區別500kV電容器芯子爬電的儀器。
通過高頻測量法進行在線監測可以觀察到放電發展過程,為解決故障放電提供了一種有效的方式。局部放電試驗測放電量,也可以作為放電故障的一個檢測手段。此外,測量tgδ值,當其隨電壓升高而有大大增加的趨勢,可以斷定絕緣結構不佳而致局部放電。
過熱故障熱故障——加熱于油與固體絕緣,使其內部分子結構發生不可逆的化學與物理變和特性惡化,從而造成故障。熱故障可以由熱老化與局部過熱所引起,熱老化是由熱分解反應和氧化反應為主來進行的。由于油與絕緣材料的化學結構的多種多樣,熱老化的基本過程也多種多樣。
為解決電壓互感器進行誤差校驗時測試接線復雜,所需設備種類繁多以及設備笨重等問題,我司特地設計研制了新一代便攜式電壓互感器現場校驗儀(GDPT-103CCVT電壓互感器現場校驗儀)。它具有在低電壓情況下測量出高電壓工作情況下的實際誤差,單臺設備即可滿足現場誤差的測量,可覆蓋各種變比的電壓互感器的測量。儀器采用了異頻電源技術,通用平臺技術,電壓仿真負荷等,使用更加方便快捷、高效。
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