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電氣設(shè)備的絕緣測(cè)試方法研究

2024-03-08 12:08:26上海振華重工集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)興分公司張靳龍
電力設(shè)備管理 2024年2期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司長(zhǎng)興分公司 張靳龍

隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展和電氣設(shè)備的不斷普及和更新,電氣設(shè)備的絕緣性能對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行和設(shè)備的正常運(yùn)行起著越發(fā)重要的作用。絕緣缺陷是導(dǎo)致電氣設(shè)備事故和故障的主要原因之一,如絕緣擊穿、絕緣老化、絕緣污穢等。因此,對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行絕緣測(cè)試,評(píng)估其絕緣性能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理絕緣缺陷,具有重要的工程實(shí)踐價(jià)值[1]。

1 電氣設(shè)備絕緣測(cè)試概述

1.1 絕緣測(cè)試的定義和意義

絕緣測(cè)試是指在一定的電壓或電場(chǎng)作用下,通過測(cè)量電氣設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)上的電流、電阻或局部放電等參數(shù),來評(píng)估設(shè)備絕緣性能的一種檢測(cè)手段。絕緣測(cè)試可以檢測(cè)絕緣缺陷,如絕緣擊穿、絕緣老化、絕緣污穢等,從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的故障和事故隱患,保障電氣設(shè)備的安全運(yùn)行[2]。

1.2 絕緣測(cè)試的分類

根據(jù)測(cè)試電壓的類型和測(cè)試對(duì)象的特點(diǎn),絕緣測(cè)試可以分為多種分類方式。常見的分類方式包括以下三種。

一是直流絕緣電阻測(cè)試。直流絕緣電阻測(cè)試是指在設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)上施加直流電壓,并測(cè)量絕緣結(jié)構(gòu)上的電流和電阻等參數(shù),從而評(píng)估絕緣性能。直流絕緣電阻測(cè)試主要用于評(píng)估電氣設(shè)備的整體絕緣性能,如絕緣電阻測(cè)試、極化指數(shù)測(cè)試等。

二是交流絕緣電阻測(cè)試。交流絕緣電阻測(cè)試是指在設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)上施加交流電壓,并測(cè)量絕緣結(jié)構(gòu)上的電流和電阻等參數(shù),從而評(píng)估絕緣性能。交流絕緣電阻測(cè)試主要用于評(píng)估電氣設(shè)備在交流電網(wǎng)中的絕緣性能,如交流絕緣電阻測(cè)試、諧波測(cè)試等。

三是局部放電測(cè)試。局部放電測(cè)試是指通過檢測(cè)設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)上的局部放電現(xiàn)象,從而評(píng)估其絕緣性能。局部放電是指在絕緣結(jié)構(gòu)中的局部區(qū)域產(chǎn)生放電現(xiàn)象,通常是由于絕緣缺陷引起的。局部放電測(cè)試主要用于檢測(cè)絕緣結(jié)構(gòu)中的隱患缺陷,如絕緣老化、絕緣污穢、絕緣擊穿等。

2 電氣設(shè)備絕緣測(cè)試方法研究

2.1 介紹絕緣測(cè)試的常見方法和原理

2.1.1 直流絕緣電阻測(cè)試

直流絕緣電阻測(cè)試是利用電氣設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)對(duì)直流電流的阻抗特性進(jìn)行測(cè)試。通常,直流電壓施加在絕緣結(jié)構(gòu)上,通過測(cè)量絕緣結(jié)構(gòu)上的電流和電壓,可以計(jì)算出絕緣電阻值。絕緣電阻值越大,表示絕緣性能越好。

直流絕緣電阻的計(jì)算公式為:絕緣電阻值(R)=施加的直流電壓(V)/測(cè)量得到的電流(I)。其中,直流電壓?jiǎn)挝粸榉兀╒),電流單位為安培(A),絕緣電阻值的單位通常使用歐姆(Ω)表示。

2.1.2 交流絕緣電阻測(cè)試

交流絕緣電阻測(cè)試是利用電氣設(shè)備絕緣結(jié)構(gòu)對(duì)交流電流的阻抗特性進(jìn)行測(cè)試。通常,交流電壓施加在絕緣結(jié)構(gòu)上,通過測(cè)量絕緣結(jié)構(gòu)上的電流和電壓,可以計(jì)算出交流絕緣電阻值。交流絕緣電阻值越大,表示絕緣性能越好[3]。

交流絕緣電阻的計(jì)算公式是:絕緣電阻值(R)=施加的交流電壓(V)/測(cè)量得到的電流(I)。其中,交流電壓?jiǎn)挝粸榉兀╒),電流單位為安培(A),絕緣電阻值的單位通常使用歐姆(Ω)表示。

2.1.3 局部放電測(cè)試

局部放電測(cè)試是通過檢測(cè)絕緣結(jié)構(gòu)中的局部放電現(xiàn)象,從而評(píng)估絕緣性能。局部放電通常是由于絕緣結(jié)構(gòu)中的缺陷導(dǎo)致的,如絕緣老化、絕緣污穢、絕緣擊穿等。局部放電測(cè)試通常通過檢測(cè)絕緣結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生的放電信號(hào)的幅值、頻率、相位等參數(shù)來評(píng)估絕緣性能,從而判斷絕緣結(jié)構(gòu)是否存在隱患缺陷。

局部放電(PD)的幅值(Pd)可以通過下面的公式計(jì)算:Pd=K×C。其中,K 為放電幅值系數(shù),C 為放電容量。

局部放電頻率(f)通常通過計(jì)算放電脈沖的數(shù)量(N)與測(cè)試時(shí)間(T)的比值得到:f=N/T。其中,N 為放電脈沖的數(shù)量,T 為測(cè)試時(shí)間。

2.2 電力系統(tǒng)的電氣設(shè)備絕緣測(cè)試試驗(yàn)

2.2.1 試驗(yàn)設(shè)備及條件

試驗(yàn)設(shè)備:使用Fluke 型號(hào)1587數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀,測(cè)試范圍為1kΩ 至2GΩ,測(cè)試電壓為500V。

電源:提供試驗(yàn)電壓,設(shè)置為設(shè)備額定電壓的1.2倍,設(shè)備額定電壓為380V,則設(shè)置試驗(yàn)電壓為456V。

試驗(yàn)樣品:選取一臺(tái)額定電壓為380V 的三相異步電動(dòng)機(jī)作為試驗(yàn)樣品。

溫濕度控制設(shè)備:控制試驗(yàn)環(huán)境的溫度和濕度,設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)條件下的溫濕度,例如溫度為25℃,相對(duì)濕度為50%。

2.2.2 試驗(yàn)方案

準(zhǔn)備測(cè)試樣品:本試驗(yàn)采用三相異步電動(dòng)機(jī)作為測(cè)試樣品,并確保其處于停電狀態(tài)。

連接測(cè)試儀器:將絕緣電阻測(cè)試儀連接到待測(cè)試設(shè)備的絕緣部分,按照測(cè)試儀器的使用說明進(jìn)行正確的連接。

設(shè)置測(cè)試參數(shù):根據(jù)實(shí)際需要和試驗(yàn)要求,設(shè)置以下測(cè)試參數(shù)。

測(cè)試時(shí)間:設(shè)置測(cè)試時(shí)間為3分鐘;電源電壓:設(shè)置電源電壓為500V;試驗(yàn)溫度:設(shè)置試驗(yàn)溫度為25℃。

開始測(cè)試:按下測(cè)試儀器的啟動(dòng)按鈕,開始進(jìn)行絕緣電阻測(cè)試。在測(cè)試過程中,記錄測(cè)試儀器顯示的電阻值,并記錄測(cè)試時(shí)間。

按照預(yù)定的測(cè)試時(shí)間進(jìn)行測(cè)試:按照設(shè)定的測(cè)試時(shí)間進(jìn)行測(cè)試,通常為5min 或更長(zhǎng)時(shí)間。

完成測(cè)試:在測(cè)試結(jié)束后,停止測(cè)試并記錄最終的電阻值。同時(shí),根據(jù)試驗(yàn)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄,包括測(cè)試時(shí)間、電源電壓、試驗(yàn)溫度等。

數(shù)據(jù)處理:根據(jù)測(cè)試儀器顯示的電阻值和試驗(yàn)要求的數(shù)據(jù)處理方法,計(jì)算絕緣電阻值,并記錄在試驗(yàn)報(bào)告中。

2.2.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)收集及計(jì)算

第一,在絕緣電阻測(cè)試過程中,記錄測(cè)試儀器顯示的電阻值,并記錄測(cè)試時(shí)間。假設(shè)在測(cè)試過程中記錄到的電阻值如下:第1分鐘,1.85GΩ;第2分鐘,1.82GΩ;第3分鐘,1.87GΩ。

第二,將收集到的測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)表格中,方便后續(xù)的數(shù)據(jù)處理和分析。數(shù)據(jù)見表1。

表1 測(cè)試數(shù)據(jù)

第三,進(jìn)行初步數(shù)據(jù)處理,例如計(jì)算平均值、標(biāo)準(zhǔn)差等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。

平均值(Mean)的計(jì)算:

平均值=(電阻值1+電阻值2+電阻值3)/測(cè)試次數(shù)

平均值=(1.85+1.82+1.87)/3=1.847GΩ

標(biāo)準(zhǔn)差(Standard Deviation)的計(jì)算:

標(biāo)準(zhǔn)差=√[(Σ(電阻值-平均值)^2)/(測(cè)試次數(shù)-1)]

標(biāo)準(zhǔn)差=√[((1.85-1.847)^2+(1.82-1.847)^2+(1.87-1.847)^2)/(3-1)]

標(biāo)準(zhǔn)差=√[(0.0009+0.0009+0.0009)/2]

標(biāo)準(zhǔn)差=√0.00135標(biāo)準(zhǔn)差≈0.0367GΩ

通過以上的數(shù)據(jù)處理,可以得到初步的統(tǒng)計(jì)指標(biāo):平均值為1.847GΩ,標(biāo)準(zhǔn)差為0.0367GΩ。

2.2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,得到了測(cè)試樣品在絕緣電阻測(cè)試中的電阻值數(shù)據(jù),以及計(jì)算得到的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差。根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)和初步的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),可以進(jìn)行以下分析。

第一,電阻值數(shù)據(jù)。在測(cè)試過程中,電阻值的變化可以反映電氣設(shè)備的絕緣狀況。較高的電阻值通常表示較好的絕緣性能,而較低的電阻值可能表示存在絕緣故障或缺陷。根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù),可以監(jiān)測(cè)設(shè)備的絕緣性能,并判斷其是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。

第二,平均值。平均值是測(cè)試樣品在整個(gè)測(cè)試過程中的平均絕緣電阻值,可以作為評(píng)估設(shè)備絕緣性能的指標(biāo)。在本次試驗(yàn)中,得到的平均值為1.847GΩ,可以作為評(píng)估設(shè)備絕緣性能的參考值。

第三,標(biāo)準(zhǔn)差。標(biāo)準(zhǔn)差是測(cè)試樣品絕緣電阻值數(shù)據(jù)的離散程度的量化指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)差越小,說明數(shù)據(jù)越集中,絕緣性能越穩(wěn)定。在本次試驗(yàn)中,得到的標(biāo)準(zhǔn)差為0.0367GΩ,說明測(cè)試數(shù)據(jù)相對(duì)集中,絕緣性能相對(duì)穩(wěn)定。

綜合以上分析,可以得出結(jié)論:在本次試驗(yàn)中,測(cè)試樣品在絕緣電阻測(cè)試中表現(xiàn)出較好的絕緣性能,平均值為1.847GΩ,標(biāo)準(zhǔn)差為0.0367GΩ,符合規(guī)定的絕緣性能要求。

3 絕緣測(cè)試的設(shè)備和技術(shù)創(chuàng)新

隨著科技的不斷發(fā)展,絕緣測(cè)試的設(shè)備和技術(shù)也在不斷更新和創(chuàng)新。以下分別介紹了基于無線傳輸?shù)慕^緣測(cè)試設(shè)備、基于人工智能的絕緣測(cè)試設(shè)備、可視化絕緣測(cè)試技術(shù)和基于深度學(xué)習(xí)的絕緣缺陷診斷技術(shù)。

3.1 新型絕緣測(cè)試設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用

3.1.1 基于無線傳輸?shù)慕^緣測(cè)試設(shè)備

傳統(tǒng)的絕緣測(cè)試設(shè)備通常需要使用有線連接,測(cè)試過程中存在數(shù)據(jù)傳輸和干擾的問題。基于無線傳輸?shù)慕^緣測(cè)試設(shè)備可以通過無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)的傳輸和管理,降低了設(shè)備連接的復(fù)雜度和干擾的影響,提高測(cè)試效率和準(zhǔn)確性。同時(shí),無線傳輸?shù)奶攸c(diǎn)也使得測(cè)試設(shè)備更加便攜和靈活,可以適用于各種場(chǎng)景和環(huán)境[4]。

3.1.2 基于人工智能的絕緣測(cè)試設(shè)備

基于人工智能的絕緣測(cè)試設(shè)備可以通過機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試和故障診斷。該技術(shù)可以大大提高測(cè)試效率和準(zhǔn)確性,減少人工操作的誤判和漏判。同時(shí),基于人工智能的絕緣測(cè)試設(shè)備還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)分析和維護(hù)管理,為絕緣系統(tǒng)的安全和可靠性提供更好的保障。

3.2 絕緣測(cè)試技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用

3.2.1 可視化絕緣測(cè)試技術(shù)

可視化絕緣測(cè)試技術(shù)可以通過紅外熱成像和數(shù)字圖像處理等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)絕緣缺陷的可視化識(shí)別和分析。該技術(shù)可以大大提高絕緣缺陷的診斷準(zhǔn)確性和可靠性,同時(shí)還可以通過圖像處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)絕緣系統(tǒng)的自動(dòng)檢測(cè)和分析,減少人工操作的誤判和漏判[5]。

3.2.2 基于深度學(xué)習(xí)的絕緣缺陷診斷技術(shù)

基于深度學(xué)習(xí)的絕緣缺陷診斷技術(shù)可以通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對(duì)大量絕緣測(cè)試數(shù)據(jù)的自動(dòng)識(shí)別和分析,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)絕緣缺陷的快速診斷和定位。該技術(shù)可以大大提高診斷效率和準(zhǔn)確性,減少人工操作的誤判和漏判。同時(shí),基于深度學(xué)習(xí)的絕緣缺陷診斷技術(shù)還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)絕緣系統(tǒng)的自動(dòng)化維護(hù)和管理,為絕緣系統(tǒng)的安全性和可靠性提供更好的保障。

4 結(jié)語

絕緣測(cè)試是電氣設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),它可以檢測(cè)絕緣系統(tǒng)的質(zhì)量和缺陷,預(yù)測(cè)絕緣系統(tǒng)的壽命和健康狀況,為電氣設(shè)備的安全運(yùn)行提供重要的保障。本文綜述了電氣設(shè)備絕緣測(cè)試的概念和意義,分析了絕緣測(cè)試的分類、常見方法和原理,探究了絕緣測(cè)試方法在不同電氣設(shè)備中的適用性,并介紹了新型絕緣測(cè)試設(shè)備和技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。其中,基于無線傳輸?shù)慕^緣測(cè)試設(shè)備和基于人工智能的絕緣測(cè)試設(shè)備可以提高測(cè)試效率和準(zhǔn)確性,可視化絕緣測(cè)試技術(shù)和基于深度學(xué)習(xí)的絕緣缺陷診斷技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)絕緣缺陷的可視化診斷和自動(dòng)化分析。

但是,隨著電氣設(shè)備的不斷更新和發(fā)展,絕緣測(cè)試面臨著越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。例如,新型電氣設(shè)備的復(fù)雜性和多樣性需要更加靈活和多功能的絕緣測(cè)試設(shè)備和技術(shù),同時(shí),新型材料和新型工藝也需要更加精準(zhǔn)和敏感的絕緣測(cè)試方法和技術(shù)。因此,未來的絕緣測(cè)試需要不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究和技術(shù)創(chuàng)新,為電氣設(shè)備的安全運(yùn)行提供更好的保障。

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