高壓電氣試驗是考核電氣設備主絕緣或者是電氣參數是否適應安全運行的一個重要手段,是對設備的具體運行狀況進行檢查和鑒定的重要措施,是進一步了解高壓設備絕緣狀態以及運行性能的主要方法。本文主要介紹35KV變電所惡性設備事故時有發生的原因分析。現行試驗項目數據符合《DL/T596-1994 電氣設備預防性試驗規程》標準但惡性設備事故仍然時有發生的原因。是由于現有試驗項目和方法缺陷檢出率低造成的。現階段35KV變電所高壓試驗項目和方法介紹如下:
直流耐壓及泄漏電流試驗
直流耐壓及泄漏電流測量的原理與測量絕緣電阻的原理本質上是完全相同的,試驗中直流高壓一般由成套的高壓整流設備供給,并通過微安表讀取泄漏電流值。用于測量6-35KV 氧化鋅避雷器直流U1mA 下的電壓及75%該電壓下的泄漏電流,35KV、8000KVA及以上電力變壓器高低壓側的泄漏電流值及 6-35KV 電力電纜的直流耐壓試驗。與絕緣電阻檢出缺陷性質大致相同,由于試驗電壓比兆歐表高,可以隨意調節,泄漏電流可由微安表隨時監視,所以容易使絕緣本身的弱點曝露出來在試品電氣強度裕度降低方面檢測靈敏度高與絕緣電阻試驗。
絕緣電阻
在絕緣結構的兩個電極之間施加的直流電壓值與流經該對電極的泄漏電流值之比,常用兆歐表直接測得。主要是用來檢測電力設備的絕緣部分,例如隔離開關、斷路器、變壓器、避雷器、耦合電容器、互感器、母線瓷瓶等設備的對地絕緣、不同電位之間的絕緣情況。可以檢測出試品絕緣是否有貫通的集中性缺陷,整體受潮或貫通性受潮。例如,變壓器的絕緣整體受潮后其絕緣電阻明顯下降,可以用兆歐表檢測出來。即只有絕緣缺陷貫通于兩級之間時,測量絕緣電阻時才會發生明顯變化,才可以通過測量靈敏的檢出缺陷。若絕緣只有局部缺陷,而兩極間仍然保持有部分良好絕緣時,絕緣電阻降低很少,甚至不發生變化,因此不能檢出局部缺陷。
在線監測和帶電測量
電氣設備在線檢測技術是一種采用運行電壓來對高壓設備絕緣狀況進行試驗的方法,它可以大大提高試驗的真實性與靈敏度,及時發現缺陷。目前,紅外線診斷技術在電力網中的運用已日趨廣泛,該儀器由于其不接觸、不停運、不取樣、不解體,測試簡便,智能化程度高,數據便于微機分析等優越性,已逐漸得到相關領導和電氣設備絕緣監督專業人員的充分肯定。但是一年2次的測試頻次相對較少,不利于缺陷的跟蹤檢出。
電力系統中的高電壓設備,其首要任務是安全可靠的運行,任何故障或事故的發生。都會影響到工農業生產的正常進行甚至給國民經濟造成重大的損失。所以,高電壓設備必須在長年使用中保持高度的可靠性和安全性,因此對高壓設備進行一系列的高壓試驗是至關重要的。