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高电压绝缘相关技术研究

2016-03-19 14:12 字体:   打印 收藏 

摘要:随着现代科技的快速进步我国电力产业也发展的越来越快,高电压绝缘技术在电力产业快速进步中起到了主要作用,伴随着技术的进步,人们对安全的关注度也逐步增高,高电压绝缘技术也引起了人们的广泛关注。高电压绝缘技术相关研究内容主要包括高电压绝缘技术的相关理论、绝缘结构、测试技术、防护技术、过电压和绝缘技术在电工领域和新兴科学技术领域中的应用。本文中主要阐述了高电压绝缘技术的相关知识和高电压绝缘技术在现代社会中的发展状况,希望本文对类似的工程有一定的借鉴和参考作用。
关键词:工程竣工;决算审核;工程量;报价
高电压绝缘技术是20世纪初逐步发展起来的独立的学科,现在经过发展,高电压绝缘技术已经发展为电力学科不可缺少的组成部分。我国已经对高电压绝缘技术研究很久,在全国范围内,高电压绝缘技术也已经得到了广泛的应用,但是高电压绝缘技术仍然继续得到新的突破,我们要认清高电压绝缘技术的应用前景和当今的发展状况,通过继续对高电压绝缘技术进行进一步的研究和探索,取得新的突破,发挥其最大的应用价值。
1高电压绝缘材料
高电压绝缘技术最初开发出的材料为,电工陶瓷能够提供稳定的自备环境,并且具有机械性能高等有点,但电工陶瓷也具有拉伸强度低,不能抗冲击能力,容易导致破碎等劣势。现在最新研制出的有机绝缘复合材料具备了优良的性能,现代在绝缘应用上已经慢慢取代了电工陶瓷。现在国内常见的符合机绝缘复合材料主要有聚四氟乙烯、脂环族环氧树脂等等。在国外还出现了聚烯烃、丁基橡胶等材料。在电气性能和环境稳定性能等方面聚四氟乙烯是最好的,其次是硅胶。硅胶在耐老化方面有良好的性能,硅胶最突出特点是有良好的憎水性的迁移性,硅胶可以附着在其表面的污染物具有憎水性,于此同时,硅胶本身也不失去憎水性能。由于硅胶具有这个性能,其被广泛应用到高电压绝缘领域。
2高电压绝缘技术的性能诊断
高电压绝缘设备的绝缘强度有时会受到外界干扰因素的影响,为了减少外界干扰带来的损失,业务人员要对高电压绝缘设备进行定期的检查和维护,在每次维护中设备指标正常是才能保证设备继续正常运作,绝缘性能的诊断是为了检验高电压绝缘设备是否存在安全隐患,避免因长时间的使用对高电压绝缘设备参数带来的改变,绝缘性能测试的项目主要包括:直流泄露点、直流电压、介质损耗、绝缘电阻和交流耐压试验。高电压绝缘设备只有经过绝缘性能的测试后,才能较好的对高电压绝缘设备的具体情况做到预知,对高电压绝缘设备内部电气设备的老化程度做出推断,避免因设备的突然损坏造成的重大损失,在对绝缘设备进行绝缘性能诊断时要注意以下事项:
(1)在定期试验电力变压器时,第一步应该要先分析油中溶解气体的色谱。 因为在大多数情况下,色谱的分析有助于及时发现变压器的缺陷和不足,然后才好进行及时的维修和补救,然后才能确保下一步的顺利进行。
(2)在必要的时候,要做好变压器中的油中含糠醛量、油中含水量以及绝缘纸板聚合度的测试和试验,其中,油中含糠醛量和绝缘纸板聚合度的试验,是为了检测是否要更换绝缘。一定要认真对待,不可马虎行事。
(3)用 35kV 的固体环氧树脂绝缘的电流互感器来增做局部的放电试验。
(4)在交流阻性电流测试或者是直流电压试验中出现的不合格的氧化锌避雷器,应该进行交流工频参考电压的试验,确保无误后才可进行下一步的试验。
(5)在进行绝缘电阻试验时,如果发现变压器的吸收比试验有失误或者有缺陷,很多检修烘干后或者是刚刚出厂的容量比较大的变压器,其绝缘电阻绝对值比较高,但是会出现吸收比偏小的现象,则可能是不合格的产品,应该禁用。如果采用了极化指数试验之后,就可以很容易做出判断。从介质理论的角度来说,吸收比的试验时间应该很短,一般只有60s。但是它却处在复合介质中的极化过程的初始阶段,还不能够完全反映绝缘的事实,极化指数试验的时间是 600s,此时介质极化过程已经初步接近基本的格局,所以能够较为准确地反映绝缘的受潮情况。极化指数试验法运用的历史较为悠久,一般不会采用吸收比试验。
(6)在进行交流耐压试验的过程中,对于一些大容量的试验多采用的是工频串联谐振方法,比如大型发电机或是 SF-6组合电器等大型试品,使用工频串联谐振方法的频率越来越多,也越来越受到认可。
(7)在测量设备介质损耗时容易受到电场的干扰,为了抗击电场的干扰,我们大多会采用一些方法来避免干扰。例如电子移相抵消法,它的操作程序简单易懂,操作方便,而且还可以大大提高效率。
3高电压试验
(1)按照试验的性质可将高压试验划分为破坏性试验和非破坏性试验。破坏性试验是指对设备的试验电压超过了设备的承受电压,破坏性试验是为了找到设备脆弱的部分。另外,对绝缘设备的耐压试验可测出设备的绝缘裕度和耐压水平。在对被试设备进行耐压测试时,可能会对被试设备的绝缘能力造成一定的损坏等破坏性结果。非破坏性试验是指在被试设备承受电压范围内对被试设备进行测试,由测试得出的数据来判断被试设备的绝缘性能。
(2)按照对被试设备的试验范围的划分可划分为大修后试验、定期试验和检查试验。大修后试验是指设备在经过较大范围的维修和维护之后进行的检查项目,大修后试验除了进行绝缘试验外,还要对被试设备进行局部放电等安全性试验。定期试验是没隔一段时间对被试设备进行的试验,定期试验的目的是检验被试设备是否由于磨损的问题产生安全隐患等问题。检查试验是在大修后的试验和定期试验检查后,发现被试设备存在安全性问题的可能性而进行的进一步检查,检查试验是对被试设备产生问题的原因进行查明,一般检查试验包括参考电压试验、空载电流试验等等。
4高压试验的仪器与试验设备
我国国内在生产高压试验的仪器与试验设备方面已经有了很大的改进,现在高压试验的仪器与试验设备逐渐向微机化和数字化发展,工作效率上得到了很大的提高。
(1)高压测量仪表现在一般都实现了微机控制,显示仪表也数字化,采用微机控制能够使仪表的读数更加精准、方便,还容易判别。数字存储电子示波器的应用,使得测量值和显示波形实现了离线分析,并且可以打印,大大增强了测试以及分析被实验设备的手段。
(2)高压直流电压试验设备越来越完善。串联谐振试验装置可以提供给大容量的试验交流耐压试验上用,不管是电压等级还是功率都有所提高。其中测量大型电力变压器绕组直流电阻的仪器,已经解决了很多的测量问题,比如五柱式三角绕组的测量问题。在采用微机控制后,稳流性能明显提高了,测量的时间也明显缩短了。另外,数字兆欧表的出现,使计时可以自动化,数字兆欧表还可以显示出极化指数值和吸收比值,使工作方便了不少。
(3)在线监测仪器仪表经过改进之后,已经具备了部分国际水准。比如变压器在线局部放电监测装置和变电所电瓷内过电压波形在线监测仪等等,使得技术运用更加灵活。
5结束语
虽然现在我国的高电压绝缘技术能够实现高速度发展,并且已经得到了很大的进步,但是我国仍然需要进一步吸取其他国家的先进技术,逐渐完善我国的高电压绝缘技术。高电压绝缘技术是对精确计算要求很高的技术,所以在使用过程中需要严谨的工作态度,工作人员在每一项试验工程中需要严格按照步骤,精确每一个数据,确保工作质量。相信在将来,在高电压绝缘技术领域的研究会更进一步,逐步完善以形成自己独特的体系。
参考文献
[1]谈克雄. 《高电压绝缘》[J]. 高压电器,1992,04:35.
[2]盛道伟,朱长青. 对高电压绝缘技术的认识及研究[J]. 低碳世界,2014,17:67-68.
[3]王洋. 高电压大容量变压器绝缘技术的应用[J]. 科技展望,2014,18:161.



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