高壓絕緣電阻測試儀中吸收比,極化指數,等一些重要指標的意義和適用性
測量絕緣電阻時,采用空閑繞組接地的方法,其優點是可以測出被測部分對接地部分和不同電壓部分間的絕緣狀態,且能避免各繞組中剩余電荷造成的測量誤差。
測量電力變壓器的絕緣電阻、吸收比、極化指數,對檢查變壓器整體的絕緣狀況具有較高的靈敏度,能有效地檢查出變壓器絕緣整體受潮,部件表面受潮或臟污,以及貫穿性的缺陷。當絕緣貫穿于兩極之間時,測量其絕緣電阻時才會有明顯的變化,既通過測量才能靈敏地查出缺陷;若絕緣只有局部缺陷,而兩極間仍保持有良好絕緣時,絕緣電阻降低很少,甚至不發生變化,因此不能查出這種局部缺陷。
電力變壓器繞組絕緣電阻值及吸收比對判斷變壓器繞組絕緣是否受潮起到一定作用。當測量溫度在10~30℃時,未受潮變壓器的吸收比應在1.3~2.0范圍內,受潮或絕緣內部有局部缺陷的變壓器的吸收比接近于1.0。考慮到變壓器的固體絕緣主要為纖維質絕緣,而這些固體絕緣僅為變壓器絕緣的一小部分,其主要部分是由絕緣油組成的,絕緣油是沒有吸收特性的,故在注入弱極性的變壓器油以后,其吸收特性并不顯著。
近年來的統計情況發現,大型變壓器的絕緣電阻值大時,往往出現吸收比小或不合格的極不合理的現象。反之絕緣電阻值小時,則吸收比可達1.3以上,給判斷絕緣狀況帶來困難。
其中RP、CP為絕緣紙的等值電阻和電容量;R0、C0為絕緣油的等值電阻和電容量;R1為紙撐條和墊塊的等值電阻。在 直流電壓作用下,絕緣電阻為R(t)=R1(RP+R0)/(R1+RP+R0)(1+Ge-t/T) (1)
吸收系數:G=R1(RPCP-R0C0)2/RPR0(R1+RP+R0)(CP+C0)2 (2)
吸收時間常數:T=RpR0(Cp+C0)/(Rp+R0) (3)
由式(1)看出,絕緣由阻取決于變壓器紙和油的狀況,及結構尺寸,并隨測試時間增加而增大。因此不是判斷絕緣狀況的理想指標。實測表明,變壓器油的狀況,特別是其電阻率影響因素很多,對繞組絕緣電阻的影響很大。
吸收比K為絕緣電阻60s值與15s值之比:K=(1+Ge-15/T)/(1+Ge-60/T) (4)
由式(4)看出,吸收系數G增加,導致吸收比K增大,由式(2)知,吸收系數G主要取決于介質的不均勻程度(RpCp≠R0C0),即當油和紙兩層介質均良好或均很差時,G值較小,其作用均使吸收比下降,給判斷絕緣優劣帶來復雜性。在固定的G值前提下,某一吸收時間常數T0時,吸收比K取得zui大值Km。
由式(3),吸收時間常數T與R0R0/(Rp+R0)成正比,油和紙兩層介質或其中一層介質不良時,T<T0;當兩層介質均好時T>T0。在這兩種情況下,吸收比均較小,也給絕緣判斷帶來復雜性。
綜上所述,用吸收比K判斷絕緣狀態有不確切性。特別是對于大型變壓器,因吸收時間常數T較大,往往不能取得大的吸收比。由于絕緣結構的不同,使測試的吸收時間常數延長,吸收過程明顯變長,穩態時一般可達10min或以上。大量數據表明,10min絕緣電阻均大于1min絕緣電阻值,說明這些變壓器的吸收電流確實衰減很慢。因而出現絕緣電阻提高、吸收比小于1.3而絕緣并非受潮的情況。若仍然按傳統的吸收比來判斷大型變壓器的絕緣狀況,已不能有效地加以判斷。
為更好地發揮絕緣電阻項目的作用,根據目前我國廣泛采用晶體管兆歐表測試的情況,在電力變壓器繞組的測試中,用"極化指數PI"作為另一種判斷繞組絕緣是否受潮的依據。極化指數是指測試讀取10min時的絕緣電阻值與讀取1min時絕緣電阻值之比。
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