Техника высоких напряжений. Закарюкин В.П. - 60 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

60
локальные дефекты, не обнаруживаемые иными методами; кроме того,
такой метод испытаний является прямым методом контроля способности
изоляции выдерживать воздействия перенапряжений и дает определенную
уверенность в качестве изоляции. К изоляции прикладывается испытатель-
ное напряжение, превышающее рабочее напряжение, и нормальная изоля-
ция выдерживает испытания, а дефектная пробивается.
При профилактических или послеремонтных испытаниях проверяет-
ся способность изоляции проработать без
отказа до следующих очередных
испытаний. Контроль изоляции повышенным напряжением дает только
косвенную оценку длительной электрической прочности изоляции, и ос-
новная его задачапроверка отсутствия грубых сосредоточенных дефек-
тов.
Испытательные напряжения
для нового оборудования на заводах-
изготовителях определяется ГОСТ 1516.2-97, а при
профилактических
испытаниях
величины испытательных напряжений принимаются на 10-
15% ниже заводских норм. Этим снижением учитывается старение изоля-
ции и ослабляется опасность накопления дефектов, возникающих при ис-
пытаниях.
Контроль изоляции повышенным напряжением в условиях эксплуа-
тации проводится только для некоторых видов оборудования (вращаю-
щиеся машины, силовые кабели) с номинальным напряжением
не выше 35
кВ
, поскольку при более высоких напряжениях испытательные установки
слишком громоздки.
При испытаниях повышенным напряжением используются три ос-
новных вида испытательных напряжений: повышенное напряжение про-
мышленной частоты, выпрямленное постоянное напряжение и импульсное
испытательное напряжение (стандартные грозовые импульсы).
Основным видом испытательного напряжения является
напряжение
промышленной частоты. Время приложения такого напряжения – 1
мин, и
изоляция считается выдержавшей испытания, если за это время
не наблюдалось пробоя или частичных повреждений изоляции. В некото-
рых случаях проводят испытания напряжением повышенной частоты
(обычно 100 или 250 Гц).
При большой емкости испытуемой изоляции (при испытании кабе-
лей, конденсаторов) требуется применение испытательной аппаратуры
большой мощности, поэтому такие объекты чаще всего испытываются
по-
вышенным постоянным напряжением
. Как правило, при постоянном
напряжении диэлектрические потери в изоляции, приводящие к ее нагреву,
на несколько порядков ниже, чем при переменном напряжении такого же
эффективного значения; кроме того, и интенсивность частичных разрядов
намного ниже. При таких испытаниях нагрузка на изоляцию существенно
меньше, чем при испытаниях переменным напряжением, поэтому для про-
боя
дефектной изоляции требуется более высокое постоянное напряжение,
локальные дефекты, не обнаруживаемые иными методами; кроме того,
такой метод испытаний является прямым методом контроля способности
изоляции выдерживать воздействия перенапряжений и дает определенную
уверенность в качестве изоляции. К изоляции прикладывается испытатель-
ное напряжение, превышающее рабочее напряжение, и нормальная изоля-
ция выдерживает испытания, а дефектная пробивается.
      При профилактических или послеремонтных испытаниях проверяет-
ся способность изоляции проработать без отказа до следующих очередных
испытаний. Контроль изоляции повышенным напряжением дает только
косвенную оценку длительной электрической прочности изоляции, и ос-
новная его задача – проверка отсутствия грубых сосредоточенных дефек-
тов.
      Испытательные напряжения для нового оборудования на заводах-
изготовителях определяется ГОСТ 1516.2-97, а при профилактических
испытаниях величины испытательных напряжений принимаются на 10-
15% ниже заводских норм. Этим снижением учитывается старение изоля-
ции и ослабляется опасность накопления дефектов, возникающих при ис-
пытаниях.
      Контроль изоляции повышенным напряжением в условиях эксплуа-
тации проводится только для некоторых видов оборудования (вращаю-
щиеся машины, силовые кабели) с номинальным напряжением не выше 35
кВ, поскольку при более высоких напряжениях испытательные установки
слишком громоздки.
      При испытаниях повышенным напряжением используются три ос-
новных вида испытательных напряжений: повышенное напряжение про-
мышленной частоты, выпрямленное постоянное напряжение и импульсное
испытательное напряжение (стандартные грозовые импульсы).
      Основным видом испытательного напряжения является напряжение
промышленной частоты. Время приложения такого напряжения – 1
мин, и изоляция считается выдержавшей испытания, если за это время
не наблюдалось пробоя или частичных повреждений изоляции. В некото-
рых случаях проводят испытания напряжением повышенной частоты
(обычно 100 или 250 Гц).
      При большой емкости испытуемой изоляции (при испытании кабе-
лей, конденсаторов) требуется применение испытательной аппаратуры
большой мощности, поэтому такие объекты чаще всего испытываются по-
вышенным постоянным напряжением. Как правило, при постоянном
напряжении диэлектрические потери в изоляции, приводящие к ее нагреву,
на несколько порядков ниже, чем при переменном напряжении такого же
эффективного значения; кроме того, и интенсивность частичных разрядов
намного ниже. При таких испытаниях нагрузка на изоляцию существенно
меньше, чем при испытаниях переменным напряжением, поэтому для про-
боя дефектной изоляции требуется более высокое постоянное напряжение,

                                  60