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110kV充油套管不是全密封结构,以油为主绝缘,在运行中易受潮,可通过绝缘油的试验有效地监测其绝缘水平。
测量高压电容型套管的介质损耗因数时,由于其电容小,当放置不同时,因高压电极和测量电极对周围未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有很大影响。
电力设备的绝缘在干燥的状态和接近额定的工作电压下,其泄漏电流值与电压成正比例,此时的绝缘电阻为常数,故在试验方法和仪器准确的条件下,测出的泄漏电流换算成绝缘电阻与兆欧表测得的数值较相近
测量电力设备的泄漏电流与测量其绝缘电阻的原理相同,只是由于测量泄漏电流时所施加的直流电压较兆欧表的额定输出电压高,测量中所采用的微安表的准确度较兆欧表的高,加上可以随时监视泄漏电流数值的变化,所以它发现绝缘的缺陷较测量绝缘电阻更为有效。
不一定。对绝缘严重受潮的变压器,其绝缘电阻低,吸收比也较小。但绝缘电阻是兆欧表摇测1min的测量值;而吸收比是1min与15s的绝缘电阻之比,且吸收比还与变压器容量有关
如果用布或手擦拭表面玻璃,则会因摩擦起电而产生静电荷,对表针偏转产生影响,使测量结果不准确。
电力设备的绝缘材料都在不同程度上含有水分和溶解于水的杂质(如盐类、酸性物质等)构成电导电流。温度升高,会加速介质内部分子和离子的运动,水分和杂质沿电场两极方向伸长而增加导电性能。
电力设备的绝缘是由各种绝缘材料构成的。通常把作用于电力设备绝缘上的直流电压与流过其中稳定的体积泄漏电流之比定义为绝缘电阻。
绝缘油中的微量水分是影响绝缘特性的重要因素之一。绝缘油中微量水分的存在,对绝缘介质的电气性能与理化性能都有极大的危害
绝缘油中的水分主要来源于两个方面:一是外部侵人的水分。变压器器等电力设备在制造过程中,绕组绝缘虽经真空干燥处理,但总难免还残有微量水分,特别是在安装、运输过程中,如保护措施不当,也会使绝缘再度受潮,
实测表明,在空气相对湿度较大时进行由力设各而防性试验,所测出的数据与实际值相差甚多。
交联聚乙烯电缆具有电气绝缘性能好,能抗酸碱、防腐蚀、电缆芯芯长期允许工作温度高(80℃)等优点,它是当今高压电缆的发展方向。但是这种电缆(特别是用双层绕包式工艺生产)在有水分渗入和有较高电场的作用下会产生水树枝劣化,目前还没有形成一套较成熟的检测方法。
通常将绝缘缺陷分为集中性缺陷和分布性缺陷两类。 (1)集中性缺陷。指缺陷集中于绝缘的某个或某几个部分。例如局部受潮、局部机械损伤、绝缘内部气泡、瓷介质裂纹等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷,这类缺陷的发展速度较快,因而具有较大的危险性。
绝缘油中的水分主要来源于两个方面:一是外部侵入的水分。变压器等电力设备在制造过程中,绕组绝缘虽经真空干燥处理,但总难免还残有微量水分,
可用四个参数来表征,即极化性能用介电常数e表征;导电性能用绝缘电阻率p表征;介质损耗性能用介质损失角正切(也称介质损耗因数)tanδ表征;击穿性能用击穿强度E表征。
电介质也称为绝缘介质,在工程上所用的电介质分为气体、液体和固体三类。电介质在电场作用下的物理现象主要包括:极化、电导、损耗和击穿。
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