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变压器油击穿电压测定值的影响因素是什么?如

电力变压器油的击穿电压反映了其绝缘性能的好坏,直接影响到变压器的使用安全性和使用周期。击穿电压也是客尸验收油品的重要测试项目,由于试验方法、测试仪器和环境等影响,对试验结果的影响很大,因此分析变压器油的击穿电压测定影响因素具有重要意义。
 
  击穿电压测试法:变压器油击穿电压的测试方法是向置于规定设备中的变压器油施加按一定速率连续升压的交变电场,直到变压器油被击穿。变压器油被击穿虽然是短暂的一瞬间,但过程却很复杂,即使同一试样,测得的击穿电压值也很分散,相差较大,因此各种击穿电压测试方法都规定取5次到6次测试的平均值作为测试结果,这种规定在一般的测试中是不多见的。目前国内普遍采用方法是GB/T507-2002绝缘油击穿电压测定法(等效采用IEC 156-1995绝缘油工频击穿电压测定法)。根据该方法对数据分散性要求,当试验数据的变异系数(标准偏差/平均值)在相关虚线范围内,说明该试验数据在95%置信区间,符合试验方法的要求。
 
  从测试的数据分散性可以看出,该测试方法允许波动的范围较大,如当测试数据为40kV时,其再现性有效置信区间内击穿电压的波动范围为2击穿电压测试的影响因素2.1测试方法的影响目前变压器油击穿电压测试方法主要有GB/T507-2002绝缘油击穿电压测定法、DL/T429.9- 1991电力系统油质试验方法第9部分:绝缘油介电强度测定法、IEC 156-1995绝缘液体工频击穿电压的测定试验方法及ASTMD877-2007用圆盘电极测定电绝缘液体介电击穿电压的试验方法
 
  507方法与IEC156方法的测试条件大致一样,而ASTMD877方法和DL/T429方法的测试条件也基本相同,差别不大。
 
  试验仪器的影响使测定结果产生误差,其中在电极间距相同的情况试验仪器包括升压装置、油杯、电极、搅拌器、下,不同结构形状的电极对击穿电压的测定结果影数据输出装置和计时装置等,每部分的异常都会响较大,电极形状对击穿电压测试结果的影响击穿电压/kV偏差/kV击穿电压/kV偏差/kV击穿电压/kV偏差/kV击穿电压/kV偏差/kV ,3种不同形状的电极测得的击穿电压表现出相似的规律,球形电极的击穿电压值较高,球盖形电极次之,平板电极相对较低。这是因为电极的形状不同,电极周围空间的电场也截然不同。平板电极之间的电场可以大致看成是均匀电场,而球形和球盖形电极之间的电场为不均匀电场。变压器油在不同电场中的表现也完全不同,尤其是对于平板电极而言,相对均匀的电场比球形和球盖形电极所形成的同等强度的电场所占的空间要大得多,击穿位置不可预知,击穿的概率也大得多,这也是平板电极测定的击穿电压比另两种电极的测定值低的根本原因。
 
  杂质和水分的影响大气中的飘尘和水汽不可避免地要混入待测油样中,从而使击穿电压测定值偏低。我国南方潮湿多雨的季节和北方沙尘较大的季节,对测定结果的影响均较大。据研究,当油中含有纤维、灰尘和其它杂质时,由于它们具有强烈的吸水性,增大了介电常数,在电场中有可能极化,并沿电场方向定向排列,构成杂质“小桥‘’,导致油品被击穿。油中杂质越多,越易形成”小桥“,击穿电压越低。
 
  为了说明杂质对变压器油击穿电压的影响,用定性滤纸对变压器油(新油)进行过滤处理,并测定过滤前后变压器油的击穿电压,杂质对击穿电压的影响油样编号过滤前击穿电压/kV过滤后击穿电压/kV ,注:环境温度22T~24,相对湿度70%~75%.从数据中可以看出,变压器油经过滤后击穿电压均有所上升,说明了杂质和水分(过滤时部分水分被滤纸吸收)对击穿电压有影响。
 
  温度的影响变压器油的击穿电压与温度的关系不大,但变压器油中或多或少都含有一定量的水分,所以变压器油的击穿电压和温度呈现出比较复杂的关系,见。
 
  这种情况主要是由于油中水分存在的状态随温度变化的缘故。温度高于0丈时油中的水呈悬浮状,最易形成导电的“小桥”,当温度继续升高,水分逐渐由悬浮状态变为溶解状态,使得能形成导电“小桥”的悬浮状水分越来越少,击穿电压也逐渐升高。
 
  样品均匀性的影响GB/T507绝缘油介电强度测定法中规定在试样准备时要轻轻摇动盛有试样的容器,使油中的杂质均匀分布而又不形成空气泡。也就是说样品的均匀性会对击穿电压有影响,见表4.表4的数据说明了样品均匀性对击穿电压的影响,在测试击穿电压时一定要按GB/T507绝缘均匀性的影响油样编号击穿电压/kV备注1号样静置24h,不摇动静置24h,摇动1min 2号样静置24h,不摇动静置24h,摇动1min 3号样静置48h,不摇动静置24h,摇动1min 4号样静置48h,不摇动静置24h,摇动1min 5号样静置48h,不摇动静置24h,摇动1min油介电强度测定法中的规定,保持样品的均匀性。3结束语不同电极形状测得的变压器油的击穿电压相差较大,以球形电极的击穿电压值较高,球盖形电极次之,平板形电极相对较低。由于影响击穿电压的因素较多,建议变压器油的生产厂家及用户采用相同的方法和条件测定击穿电压,确保击穿电压的准确性。如果你需要电力变压器、绝缘子、避雷器、隔离开关、跌落式熔断器、电缆、电力金具,欢迎垂询长沙瑞起机电设备有限公司,获得更多价格优惠。www.hncmec.com, QQ:179934537。
电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压认和低压绕组电压认之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。当需要运用变比做变压器等值电路的计算时,由于等值电路反映的是变压器一相绕组的参数情况,则应采用相电压的比值来计算,使之与各绕组的匝数成正比,更能反映各相的绕组状况。
  根据变压器的工作原理分析可知该比值也就是变压器各相高压绕组匝数化与低压绕组匝数n2之比:k=u/u2=N/队1试验的意义变压器变比的测量是变压器的例行试验项目,是变压器出厂前及安装、大修后的交接试验项目之一,也是变压器发生绕组故障后的重要检查项目。通过变比的测量可以检查以下几个方面:变压器在各个分接位置的电压比是否与铭牌标准值相符或达到技术要求,以保证变压器的电压变换能够满足调压运行要求;变压器各电压分接头实际位置与分接开关的指示位置是否相符,分接开关的操作机构是否安装正确并工作正常,分接开关的各个触头是否有接触不良的现象,分接开关的引线连接是否正确;变压器绕组匝数比是否正确,三相变压器的三相变比不平衡度是否符合要求,绕组的引线装配及绕组线段间的连接是否正确,变压器发生故障后绕组是否出现匝间短路或断路现象;变压器变比的准确程度,从而判断变压器能否与其他变压器并列运行(若将变比不等的变压器并联运行将在各变压器之间产生环流,造成变压器损耗增大、运行效率降低、容量不能充分利用)。
 
    试验的方法变压器变比的测量应在各相所有分接位置分别进行,对于有载调压变压器,应采用电动调压进行分接头的切换,使测量得到的电压比与变压器运行中调压所得的电压比值情况一致。对于三绕组变压器,当其中有一个绕组装有调压分接开关时,只需检测各个分接头位置下带有分接开关侧的绕组与另一绕组间的变比,而与第三绕组间的变比仅测变压器处于额定分接头位置下的变比。
 
  目前常用测量方法有双电压表法和变比电桥法。
 
  双电压表法用双电压表法测量时,一般在变压器的一次侧施加电源电压,整个测试过程中应保持试验电源的稳定性,在变压器的两侧分别用精度不低于0.5级的电压表或精度不低于0.2级电压互感器测取电压计算变比,并且2块电压表应同时读数,特别是在电压波动较大的时候,尤其要注意这点。为确保测量的准确度,试验电源电压以高于加压侧额定电压的1/3以上为宜。这种测量变比的方法所采用的试验设备均为常用测量仪器仪表,较容易取得。
 
  对于单相变压器,可以直接用测试结果得到变比。测量三相变压器时,可以使用单相电源,也可以用三相电源做为测试电源。如果使用三相电源,应施加对称的三相试验电源电压作用在对应绕组的同极性端,并要求测量时所使用的三相电源电压必须三相保持对称、稳定,其三相的不平衡度不应超过2%.若三相电源电压存在不完全对称的情况,将导致线电压与相电压的关系变化,需要进行转换时两者的关系比不再是姨r,使得变比计算时出现误差,影响测试结果的分析判断。采用三相电源所测量计算出的变比即变压器的线电压之比。
 
  采用单相电源测量三相变压器的变比时,测量步骤较多,但测量值能够直接反映该相的绕组匝数比,从而找到存在绕组缺陷的相别,并且不需要考虑测量值是否受到电源三相电压不对称的影响。当使用单相电源分相测量三相变压器的变比时,在采用三角形连接的绕组中,非测试相绕组必须短接,从而使非被测相绕组中无励磁电流流过,所测得的变比仅反映加压相的情况。

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