发电机组定子绝缘大多采用迭层绝缘,由于制造不良或运行年久、冷热循环等原因,发电机组绝缘内部发生分层或部分裂纹,造成空隙,在运行电压或者耐压试验电压下产生游离放电。绝缘空气隙中发生的游离放电脉冲数,在一个周期内,两者是属子同一个数量级的,可以视作大约相等。在同一个周期内,放电脉冲数与频率无关。
当空气上的电压达到时,空隙放电,产生放电脉冲电压降为v+。放电后,电压按vc的波形逐渐恢复,再达到u+时,又发生放电。不难看出,在相同的空气隙特性和同样的正弦波形电压下,50赫和0.1赫在一个周期内的游离放电脉冲数是相等的,仅是vc的电压随时问的变化率不同和时间坐标比例尺不同而已。在绝缘物上实地测试,也证实了这一点。这样,0.1赫和50赫比较,由于单位时间(例如1分钟)内的周期数不同,0.1赫时的游离放电盘约为50赫时的1/500,
另外,对于运行中已有一定程度老化和产生分层的绝缘,在较低的运行电压下,可能还能使用一年或数年时间,但在用较高电压进行附压试验时,由于产生强烈的游离放电而被击穿.我们电网中有的电厂也有这样的经验.运行年久的比较老化的绝缘,在工叔交流并压试验时,虽然通过了试验,但耐压后发现,绝缘的电气介质弧度有所降低。这可能就是强烈游离放电加速老化所造成的后果。这也似乎是50赫交流耐压的缺点(应该说明,对正常绝缘,也就是没有强烈游离放电的绝缘,这种加速老化作用是很不明显的)。而采用0.1赫超低频耐压,由于游离放电显著减少,不会产生加速老化作用。在直流电压下,绝缘中的空气隙也会发生游离放电,但测址结果表明.每分钟的放电脉冲教,一般约为0.1赫的十分之一,即小一个数量级.此外,关子绝缘的介质损失间题,对于云母绝缘来说,0.1赫时的介质损失比50赫小。在近代高压电机绝缘中,纯粹由于介质损失发热而发生的击穿,几乎是没有的。
发电机组电压的测量及过电压和过电流的保护试验结果分析如下:
(1)在发电机组升压过程中,若出现随调压器往上升方向调节,电流下降,而电压基本上不变,甚至有下降趋势,这是由于电源容量不够,波形严重畸变所致,改用较大容量的电源后便可得到解决。进行大电容物品试验时,可能出现被试品端电压升高现象,这是电容电流在变压 器的漏抗上产生的压降所引起的。其原理及防止过分升高的办法在前面已经有介绍。
(2)一般情况下,若电流表指示突然上升,则表明被试验品击穿,但有时被发电机组试验品击穿,电流表指示不变化,当击穿时,指示将突然下降。
(3)在试验的控制回路中,若过流保护整定值适当,则被试品击穿时,过流继电器要动作于跳闸,若整定值过小,可能在升压过程中,由于被试品电流较大,造成开关跳闸,反之,整定值过大,即使被试品击穿,也不会有所反应。
(4)试验过程中,如被试品发出击穿响声,并伴随有猫眼,跳火,焦味等现象都市不许可的,当查明确实发生在绝缘部分时,则认为被试品存在问题或已经击穿。
(5)试验过程中,若由于空气湿度,温度或者表面脏污等的影响,引起表面滑闪放电或空气发电,则不应认为不合格,在经过干燥、清洁等处理后再行试验。
发电机组表面发电和表面击穿时有区别的,便面发电开始于某电压,电压降低后即消失,当电压恢复到同一电压时又重新发生。但表面击穿只是在电压比较快的降下时才终止,而当重新加上电压后,在电压小得很多时又开始,表面击穿常常和绝缘表面的烧焦以及绝缘电阻的 显著降低同时发生。在排除外界因素之后,如表面出现局部红火或者还有发电,则可能是由于绝缘老化,表面损失引起,应认为是不合格的。
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