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对于整个绝缘系统而言,一旦发生局部放电现象,虽然不会立即击穿绝缘体,但是会逐步侵蚀绝缘介质,进而导致绝缘功能失效,因此为了确保电气设备的高效运行,进行设备局部放电试验检测绝缘性能至关重要。本文主要讲运用DBJF-H数字局部放电测试仪进行局部放电试验后波形分析及认识图谱。
绝缘介质内部气泡局部放电波形
电极与绝缘介质之间气隙局部放电波形
图a:绝缘结构中仅有一个与电场方向垂直的气隙。放电脉冲正、负对称;幅值及频率基本相等。(正、负幅值不对称度3:1仍属正常。)放电量与试验电压的关系是起始放电后,放电量增至某一水平时,随试验电压上升放电量保持不变。熄灭电压基本相等或略低于起始电压。
图b:绝缘结构内含有各种不同尺寸的气隙。放电脉冲正、负对称;幅值及频率基本相等。(正、负幅值不对称度3:1仍属正常。)放电开始时,放电脉冲尚能分辨;随后电压上升,出现幅值较大的脉冲,脉冲分辨率逐渐下降,直至不能分辨。起始放电后,放电量随电压上升而稳定增长。熄灭电压基本相等或低于起始电压。
图c:绝缘结构中仅含有一个气隙位于电极的表面。正、负半周幅值不对称,幅值大的频率低,幅值小的频率高。(两幅值之比通常大于3:1,有时达10:1)放电一旦起始,放电量基本不变,与电压上升无关。熄灭电压等于或略低于起始电压。
图d:气隙位于电极的表面。放电脉冲叠加于电压的止及负峰值之前两边幅值比通常为3:1,有时达10:1。随电压上升,部份脉冲向零位方向移动.放电起始后,脉冲分辨率尚可;继续升压,分辨率下降直至不能分辨。放电起始后放电皇随电压的上升逐渐增大,熄灭电压等于或略低于起始电压。如电压持续时间在10 min以后,放电响应会有些变化。
图e:干扰源为针尖对平板或大地的液体介质。较低电压下产生电晕放电,放电脉冲总叠加于电压的峰值位置。如位于负峰值处.放电源处于高电位;如位于正峰处放电源处于低电位。这可帮助判断电压的零位,一对脉冲对称的出现在电压正或负峰处、每一簇的放电脉冲时间间隔均各自相等。但两簇的幅值及时间间隔不等,幅值较小的一簇幅值相等、较密。一簇较大的脉冲起始电压较低,放电量随电压上升增加;一簇较小的脉冲起始电压较高,放电量与电压无关,保持不变;电压上升,脉冲频率密度增加,但尚能分辨;电压再升高,逐渐变得不可分辨。
图f:针尖对平板或大地的气体介质。较低电压下产生电晕放电,放电脉冲总叠加于电压的峰值位置。如位于负峰处,放电源处于高电位;如位于正峰处,放电源处于低电位。这可帮助判断电压的零位。起始放电后电压上升,放电量保持不变,惟脉冲密度向两边扩散、放电频率增加,但尚能分辨;电压再升高,放电脉冲频率增至逐渐不可分辨。
图g:悬浮电位放电。在电场中两悬浮金属物体间,或金属物与大地间产生的放电。
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