IV. Pagsubok sa Bahagyang Pagdiskarga ng Tuyong Transpormador
1. Pagsusuri ng Anyo ng Bahagyang Paglabas
Ang boltahe sa detection impedance na Zm (ibig sabihin, ang detection signal) ay medyo maliit at kailangang palakasin upang magbigay ng malinaw na indikasyon sa instrumento. Ang peak value ng pulse signal na pinalakas ng amplifier ay maaaring masukat ng oscilloscope. Bukod pa rito, makikita rin ng oscilloscope kung anong phase ng discharge ang nangyayari sa power frequency, matukoy ang pulse waveform at discharge times, at maobserbahan ang mga katangian ng buong partial discharge. Upang matukoy ang tinatayang lokasyon at uri ng discharge, maaaring i-scan ang mga oscilloscope nang pahalang at elliptically. Ang horizontal scanning ay isinasagawa gamit ang full-screen deflection na katumbas ng isang cycle at naka-synchronize sa test voltage upang matukoy ang phase ng pulse. Ang elliptical scanning ay katumbas din ng isang cycle ng test voltage bawat sweep cycle. FIG. 4-1 Schematic diagram ng waveform sa screen ng dalawang scanning mode.
FIG.4-1
Sa partial discharge test, bukod sa insulation, maaaring magkaroon ng internal partial discharge, ang koneksyon ng lead, electrical contact at fluorescent lamp, high voltage electrode corona, atbp., ay maaari ring makaapekto sa waveform ng partial discharge. Para dito, kinakailangang matukoy ang pagkakaiba ng mga waveform ng partial discharge at iba pang interference sa loob ng insulation. Makikita sa FIG 4-2 ang ilang tipikal na waveform.
FIG4-2
2. Pagtukoy sa Spectrum ng Bahagyang Paglabas
Ipinapakita ng Figure 4-3 ang iba't ibang uri ng partial discharge oscillograms, na nakukuha malapit sa inisyal na boltahe. Ang mga Figure (a), (b), (c) at (d) ay ang mga pangunahing pattern ng partial discharge, at ang (e), (f) at (g) ay ang mga pangunahing pattern ng interference wave.
FIG4-3
Sa (a), mayroon lamang isang puwang ng hangin na patayo sa direksyon ng electric field sa istrukturang insulating, at ang discharge pulse ay nakapatong sa posisyon sa pagitan ng mga positibo at negatibong peak. Ang amplitude at frequency ng pulse sa magkabilang panig ng symmetry ay halos pantay. Ngunit kung minsan ang upper at lower amplitude ng 3:1 asymmetry ay normal pa rin. Ang relasyon sa pagitan ng discharge at test voltage ay pagkatapos ng unang discharge, ang discharge ay tumataas sa isang tiyak na antas, at ang discharge ay nananatiling hindi nagbabago sa pagtaas ng test voltage. Ang extinguishing voltage ay humigit-kumulang katumbas o bahagyang mas mababa kaysa sa panimulang boltahe.
Sa (b), ang istruktura ng pagkakabukod ay naglalaman ng mga puwang ng hangin na may iba't ibang laki, na karamihan ay mga istruktura ng pagkakabukod na maaaring i-cast. Kapag ang discharge pulse ay nakapatong sa posisyon bago ang positibo at negatibong mga taluktok, ang amplitude at frequency ng simetrikong dalawang gilid ng pulso ay halos magkapareho, ngunit kung minsan ang kawalaan ng simetriya ng itaas at ibabang amplitude na 3:1 ay normal pa rin. Sa simula ng paglabas, ang discharge pulse ay maaaring malutas, at pagkatapos ay tumataas ang boltahe, ang ilang discharge pulse ay gumagalaw sa direksyon ng test voltage zero na posisyon, kasabay nito ay magkakaroon ng mas malaking pulso, ang resolution ng pulso ay unti-unting bumababa, hanggang sa hindi na malutas. Pagkatapos ng unang paglabas, ang paglabas ay patuloy na tumataas kasabay ng pagtaas ng boltahe, at ang extinguishing voltage ay halos katumbas o mas mababa kaysa sa unang boltahe.
Sa (c), mayroon lamang isang puwang ng hangin sa istrukturang insulating. Ang tugon ng paglabas ng puwang ng hangin sa ibabaw ng elektrod ay naiiba sa nasa dielectric. Ang discharge pulse ay nakapatong sa positibo at negatibong mga taluktok ng boltahe, at ang amplitude ng magkabilang panig ay hindi simetriko, ang dalas ng malaking amplitude ay mababa, at ang dalas ng maliit na amplitude ay mataas. Ang ratio ay karaniwang mas malaki sa 3:1 at minsan ay 10:1. Ang kabuuang tugon ng paglabas ay maaaring makilala. Kapag nagsimula na ang paglabas, ang dami ng paglabas ay halos hindi nagbabago at walang kinalaman sa pagtaas ng boltahe. Ang boltahe ng pamatay-sunog ay katumbas o bahagyang mas mababa sa panimulang boltahe.
Sa (d), (1) isang kumpol ng mga puwang ng hangin na may iba't ibang laki ang matatagpuan sa ibabaw ng elektrod, ngunit ang mga ito ay saradong uri; (2) Ang puwang ng kuryente sa pagitan ng elektrod at ng insulating medium ay hindi sarado. Ang amplitude ratio sa pagitan ng dalawang panig ay karaniwang 3:1 at minsan ay 10:1 bago ang discharge pulse ay nakapatong sa negatibong rurok ng boltahe. Habang tumataas ang boltahe, ang bahagi ng pulso ay gumagalaw patungo sa zero na posisyon. Pagkatapos ng pagsisimula ng discharge, ang pulse resolution ay patas. Patuloy na taasan ang presyon, at ang resolution ay bumababa hanggang sa hindi na ito makilala. Pagkatapos ng unang discharge, ang discharge emperor ay unti-unting tumataas kasabay ng pagtaas ng boltahe, at ang extinguishing voltage ay katumbas o bahagyang mas mababa kaysa sa unang boltahe. Kung ang boltahe ay tumatagal ng 10 minuto, ang discharge response ay medyo magbabago.
(e) Ang pinagmumulan ng interference ay ang likidong medium sa pagitan ng punto ng karayom at ng patag na plato o ng lupa. Ang corona discharge ay nangyayari sa mas mababang boltahe, at ang discharge pulse ay nakapatong sa posisyon ng peak voltage. Tulad ng sa negatibong peak. Ang discharge power ay nasa mataas na potensyal; Kung matatagpuan sa positibong peak place, ang power supply ay nasa mababang potensyal. Nakakatulong ito na matukoy ang zero na posisyon ng boltahe, at ang isang pares ng pulse ay lumilitaw nang simetriko sa positibo o negatibong voltage peak, na may pantay na pagitan para sa bawat kumpol ng discharge pulse. Gayunpaman, ang amplitude at time interval ng dalawang kumpol ay magkaiba, at ang mas maliit na kumpol ay may parehong amplitude at mas siksik. Ang mas malaking pulse ay may mas mababang initial voltage at ang discharge ay tumataas kasabay ng pagtaas ng boltahe. Ang initial voltage ng isang kumpol ng mas maliliit na pulse ay mas mataas, at ang discharge quantity ay independiyente sa boltahe at nananatiling hindi nagbabago. Habang tumataas ang boltahe, tumataas ang pulse frequency density, ngunit nakikilala pa rin. Habang tumataas ang boltahe, nagiging hindi ito makikilala.
(f) Dulo ng karayom laban sa patag o terrestrial gas medium. Ang corona discharge ay nangyayari sa mas mababang boltahe, at ang discharge pulse ay nakapatong sa posisyon ng peak voltage. Tulad ng sa negatibong peak, ang power supply ay nasa mataas na potensyal; Kung ito ay matatagpuan sa positibong peak, ang power supply ay nasa mababang potensyal. Nakakatulong ito na matukoy ang zero ng boltahe. Pagkatapos ng unang discharge, tumataas ang boltahe at ang dami ng discharge ay nananatiling hindi nagbabago, ngunit ang pulse density ay kumakalat sa magkabilang panig at ang discharge frequency ay tumataas, ngunit ito ay nakikilala pa rin. Habang tumataas ang boltahe, ang discharge pulse frequency ay tumataas hanggang sa unti-unting hindi na makikilala.
(g) Paglabas ng potensyal na suspensyon. Isang paglabas ng kuryente sa pagitan ng dalawang nakalutang na bagay na metal sa isang electric field, o sa pagitan ng isang bagay na metal at ng lupa.
Mayroong dalawang uri ng waveform:
1. Ang mga positibo at negatibong panig ay may parehong amplitude ng pulso, pantay na pagitan at dalas;
2 Ang mga pulso sa magkabilang panig ay lumilitaw nang pares, na may parehong pagitan ng pares, at kung minsan ay gumagalaw pabalik-balik sa baseline.
Mayroong tatlong uri ng paunang paglabas:
(1) Ang dami ng paglabas ay nananatiling hindi nagbabago, anuman ang boltahe, at ang boltahe ng pamatay-sunog ay ganap na katumbas ng panimulang boltahe.
(2) Patuloy na tumataas ang boltahe, at sa isang tiyak na boltahe, biglang nawawala ang discharge. Kapag patuloy na tumataas at bumaba ang boltahe, muli itong magdi-discharge sa dating nawawalang boltahe.
(1) Kasabay ng pagtaas ng boltahe, unti-unting bumababa ang lakas ng paglabas, tumataas ang pulso ng paglabas.
Oras ng pag-post: Mar-10-2022
+86 17854106058
trihope@aliyun.com








