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华尔网工频高压局放试验装置 此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。
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工频高压局放试验装置【配电终端运维测试仪】讲信誉保质量
华尔网工频高压局放试验装置中高频工业设备的干扰图形。(图5—13)波形特点:连续发生,仅出现在电源波形的半周内。原因:感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。(11)铁芯磁饱和谐波的干扰图形波形特点:较低频率的谐波振荡,出现在两个半周上,幅值随试验电压升高而增大,不加电压时消失,有重现性。原因:试验系统各种铁芯设备(试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等)磁饱和产生的谐振。电极在电场方向机械移动的干扰图形。(图 5—15)波形特点:仅在试验电压的半周(正或负)上出现的与峰值对称的两个放电响应,幅值相等,而脉冲方向相反,起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近,电压升高时逐渐分开,并可能产生新的脉冲讯号对。原因:电极的部分(尤其是金属箔电极)在电场作用下运动。漏电痕迹和树枝放电波形特点:放电讯号波形与一般典型图象均不符合,波形不规则不确定。原因:玷污了的绝缘上漏电或绝缘局部过热而致的碳化痕迹或树枝通道。在放电测试中必须保证测试回路中其它元件(试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器、电压表电阻等)均不放电,常用的办法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验,看看有无放电。了解了各种放电类型的波形特征,来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰和正确地进行放电测量了。
华尔网工频高压局放试验装置 接触不良的干扰图形。波形特点:对称地分布在实验电压零点两侧,幅值大致不变,但在实验电压峰值附近下降为零。波形粗糙不清晰,低电压下即出现。电压升高时,幅值缓慢增加,有时在电压达到一定值后会完全消失。原因:实验回路中金属与金属不良接触的连接点;塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触;电容器铝箔的插等(可将电容器充电然后短路来消除)可控硅元件的干扰图形。(图5—08)波形特点:位置固定,每只元件产生一个独立讯号。电路接通,电磁耦合效应增强时讯号幅值增加,试验调压时,该脉冲讯号会发生高频波形展宽,从而占位增加。原因:邻近有可控硅元件在运行。(6)继电器、接触器、辉光管等动作的干扰。(图 5—09)波形特点:分布不规则或间断出现,同试验电压无关。原因:热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。(7)荧光灯的干扰图形。(图5—10)波形特点:栏栅状,幅值大致相同的脉冲,伴有正负半波对称出现的两簇脉冲组。原因:荧光灯照明 无线电干扰的干扰图形。(图5—11)波形特点:幅值有调制的高频正弦波,同试验电压无关。原因:无线、广播话筒、载波通讯等。(9)电动机干扰的干扰图形(图5—12) 图5—12)波形特点:放电波形沿椭圆基线均匀分布,每个单个讯号呈“山”字形。原因:带换向器的电动机,如电扇、电吹风运转时的干扰。