電力系統變壓器在試驗中的故障問題分析
溫度對絕緣電阻的影響分析
由于絕緣電阻對穩定變化較為銘感,,所以受溫度變化的影響非常大,通常情況下絕緣電阻阻值都是睡著溫度的不斷上升而不斷減少。從這個現象可以分析得出:在條件確定的情況下,分子和例子都會隨著溫度上升而劇烈運行,所以,當溫度不斷升高的時候,絕緣電阻內部的分子和離子的運動就會加劇,從而使得絕緣電阻中的極化加劇、電導增加,導致了絕緣電阻阻值的不斷降低。同時,在溫度不斷升高的情況下,絕緣層的水分中就會包含更多的雜質,促使絕緣電阻的阻值進一步降低。如果絕緣電阻的表面雜物較多,就會使得絕緣電阻值降低得更加明顯。
升壓對測量泄露電流的影響分析
泄露電流從理論上來說是變壓器的一個特有性質,與升壓的速度是沒有任何關系的,但是在實際應用中通過測量可以發現,如果利用微安表對電流進行測量,所得到的數值與泄露電流的數值偏差較大,微安表測量到的電流是不真實的泄露電流,因為它在測量的過程中包括了吸收電流在內的合成電流。由此,升壓速度也會對泄露電流造成一定的影響,尤其是對于電流系統中電容量較大的變壓器來說,這種影響就會顯得更加明顯。而且,由于容量較大的變壓器具有強烈的吸收現象,這就需要電力人員在進行測量時能掌握技巧方法,嚴格控制時間,進行耐壓測量,這樣才能得到比較精準、真實的泄露電流結果。
電壓極性與泄露電流關系影響分析
變壓器絕緣受潮通常是從設備外部開始的,這也就是導致絕緣受潮的主要原因之一。根據電滲現象可以得出,在電場中變壓器絕緣中的水分子顯示的是正電荷,但是,一旦變壓器繞組增加正極性電壓時,絕緣中的水分子就會受到排斥而被排除向變壓器外部滲透,由于水分子含量的減少,變壓器內部就會出現泄露電流減少的情況,而當變壓器繞組增加負極性電壓時,變壓器內部的水分子就會被吸收,并且逐漸向變壓器繞組反向移動,最終滲透過絕緣表皮,這就會是的變壓器內部的泄露電流逐漸增大,而場強較高的區域水分子也會不斷增加。