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  绝缘介质的电气特性由电气设备绝缘的组成、绝缘的电气特性、绝缘老化及其影响因素和电力系统绝缘配合组成。

  在电力系统的实际运行中,绝缘结构的电气和机械性能往往决定着整个电力设备的寿命,绝缘材料品质的下降(即通常所说的绝缘劣化)将导致电力设备的损坏。绝缘介质按材料分为固体绝缘、液体绝缘、气体绝缘以及真空绝缘。材料不同,介质发热绝缘性能以及击穿电压不同,绝缘缺陷的产生原因一般有制造、运输、运行和试验等。而导致绝缘老化的原因有绝缘受潮、化学腐蚀、长期的过负荷运行、电缆接头故障以及环境和温度影响等,而机械损伤和长期过负荷是造成电力系统绝缘老化的主要原因。

  预防性维护是一种周期性、阶段性的维护战略。它包括计划性检修,例如,定期对变压器进行各种检测,按照计划对变压器进行带电试验和在线监测等。预防性维护是在状态分析之后,由厂家制定维护时间所进行的一种维护。状态性维护是针对有问题的变压器进行维护。它需要详细分析、检查、修理或替换变压器需要进行维修替换的部件。现场局部放电装置应配有放大器和指示器。对三相变压器来说,通常采用逐相感应的方式进行局部放电试验。采用三倍频加压方式进行局部放电测量。

  绝缘试验与绝缘诊断分为绝缘诊断的基本概念、绝缘电阻和泄漏电流的测量、 介质损耗角正切的测量、局部放电的测量、耐压试验和预防性试验特点总结。

  电力设备在运行中进行预防性试验,可及时发现缺陷,减少事故的发生,它已成为我国电力生产中的一项重要制度,预防性试验又可分为非破坏性试验和破坏性试验两大类。非破坏性试验是指在较低的电压下或是用其他不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的各种特性,从而判断绝缘内部有无缺陷。破坏性试验是指在高于工作电压下所进行的试验,试验时在绝缘设备上施加规定的试验电压,考验绝缘对此电压的耐受能力。绝缘诊断即采用分析诊断系统利用小波分析技术、神经网络技术、模糊诊断技术、专家分析技术对采集信号进行分析、处理和诊断,得到所测设备绝缘的当前状况,进行绝缘诊断和寿命估计。

  系统故障的排除:在安装过程,因一些容易忽视的接线错误,会造成整个电容补偿系统不能正常运行。现将较常见的故障现象及检查,排除方法分述如下:a、电源指示灯亮、欠流指示灯亮,总电流表指示负载电流超过额定电流的8%。这时应拆开上is端一根线串人电流表,如电流表电流大于400ma,说明是有故障。如电流表电流小于400ma或没有电流,则不是的问题,有可能是取样回路没有连通,或取样回路并联了仪表,应改为串联;在大多数情况下,绕组的位移并不会立即导致变压器故障。但是绕组的位移却能够在后来的过电压应力下,导致变压器绝缘击穿。 测量极化和非极化电流的电路

  电力设备的在线监测与故障诊断主要是针对以下设备:主变压器(本体及附件)、电抗器、高压开关、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、电容器、GIS装置、电力电缆、架空线路和绝缘子等。

  在发电厂和变电所中,发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、电容器、互感器、避雷器等高压电力设备,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,构成了电能生产、汇集和分配的电气主回路,即电气一次系统。电气一次系统担负着电能的生产、输送和分配任务,是电力系统的主体构架,因此保证各个电力设备的正常运行极为关键。能够实现电力设备在正常运行时的在线监测,然后根据运行特点进行分析,进而进行故障诊断,是具有重大意义的,大大提高了电力系统运行的可靠性。

  低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。低压配电柜:1:低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置。变压器外观检查的内容如下: 1)检查变压器声音是否正常; 2)检查变压器一、二次母线连接是否正常,检查变压器外壳接地足否正常;东莞桥头

  带电设备红外检测与诊断技术主要依靠带电设备故障发热机理与红外检测技术原理,并且通过《带电设备红外诊断应用规范》宣贯与红外诊断应用实例更为深刻地对该技术进行学习与掌握。

  故障信息的状态检测与故障诊断方法分为两大类,传统的方法是仪表或在线检测装置,新型的方法就是红外测温技术。红外测温仪的原理就是带电设备一旦发生故障,设备温度就会高于正常运行时的温度,红外测温不但高效便捷,而且安全可靠。而且随着电压等级的提高,设备绝缘距离加大,在更高电压、更远距离的设备上,红外测温的优点更是显露无疑。

  低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。低压配电柜:1:低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。

  GIS特高频与局部放电检测技术主要依赖特高频局放检测技术与局放检测技术,并且需掌握DMS特高频局放检测仪器使用方法、局放检测仪器使用方法以及典型缺陷放电图谱的识别。

  局部放电检测是电力设备绝缘状态诊断的重要方法。GIS的故障涉及绝缘、过热、开关操作等引起的快速暂态过电压、绝缘老化、密封性变差等方面。GIS在制造、使用过程中均可能使GIS内部有电极表面脏污、毛刺、自由粒子、接触不良引起浮电位等缺陷。上述缺陷导致GIS在高电压下造成内部电场畸变,畸变电场发展到一定程度,便形成GIS内的局部放电。在GIS局部放电检测中,特高频法是近年来发展起来的一项新技术。它采用测量GIS内绝缘隐患在运行电压下辐射的电磁波来判断GIS内是否发生局部放电,该方法可以非接触测量及在线、电力电缆故障探测技术

  电力电缆故障探测技术主要包括电力电缆故障探测基础、电力电缆故障测距、电力电缆故障定位以及针对此技术的实例分析。

  高压电力电缆在高压电力传输中占有重要的地位,广泛应用于生产建设的各行各业中,因此电缆的安全性能非常重要。现代电力电缆故障探测主要采用声磁同步检测工作方式。利用声磁同步检测工作方式可以迅速准确地进行电缆高阻故障定点,同时进行路径探测。当电缆发生故障后,先使用电缆故障测距仪器粗测出故障点距离,再在电缆的一端接高压发生设备,周期性地对电缆施加冲击高压脉冲,使电缆故障点周期性地放电,从而找到故障点。

  (3)按用途分:1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。(4)按绕组形式分:1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。如果次级接上负载,次级线相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,

  高压开关柜状态检测首先判断并分析高压开关柜的故障特征,依靠高压开关柜局放电实用检测技术和高压开关柜局放电数据的分析技术,解决高压开关柜状态检修的管理问题,通过实例分析加深理解并进行巩固。

  高压开关柜是高压系统中用来接收和分配电能的成套配电装置,通常一个柜就构成一个单元回路,即一个间隔。高压开关柜具有安全可靠、检修维护方便、占地面积小等特点,因此在3~35kV系统中被广泛采用。高压开关柜广泛地应用在发电厂、变电所中,它们安全、可靠地运行对电力系统是及其重要的,因此需要时刻对高压开关柜的运行状态进行可靠地监测以及分析,新技术的使用提高了开关柜的安全可靠性,并且易于管理。

  高压开关设备新技术主要针对环保型金属封闭开关设备、断路器手车和接地开关的电动操作、柱上开关和一体化设计及验证以及固体绝缘开关设备。

  高压开关设备的任务是:在正常工作条件下,可靠地接通或断开电路;在改变运行方式时,灵活地进行切换操作;在系统发生故障时,迅速地切除故障部分,以保证非故障部分的正常运行;在设备检修时,隔离带电部分,以保证工作人员的安全。高压开关设备新技术使得高压开关设备向小型化、智能化、免维护、易施工的方向发展,在提高设备可靠性的同时,使得操作更加安全和智能。

  配电柜布局及日常维护和检修:设计控制柜体时要注意EMC的区域原则,把不同的设备规划在不同的区域中。每个区域对噪声的发射和抗扰度有不同的要求。区域在空间上最好用金属壳或在柜体内用接地隔板隔离。并且考虑发热量,进风风扇与出风风扇的安装,一般发热量大的设备安装在靠近出风口处。进风风扇一般安装在下部,出风风扇安装在柜体的上部。测量变压器短路阻抗;测量变压器的空载电流和损耗;测量各种温度下套管的油压;计算套管的电气绝缘强度;

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