Cтраница 1
![]() |
Испытательные напряжения изоляции обмотки статора в зависимости от номинального напряжения. [1] |
Снижение испытательных напряжений по мере монтажа машины объясняется возможностью образования в изоляции микроскопических трещин, в частности при закладке стержней в пазы. [2]
Допускается снижение испытательного напряжения на 20 - 30 % при наличии на одной стороне шинного разъединителя рабочего напряжения или при недостаточных конструктивных расстояниях между токоведущими частями разъедини-нителей. [3]
Подъем и снижение испытательного напряжения должны быть плавными и начинаться с напряжения не более / з испытательного. Испытанию изоляции от корпуса подвергается поочередно каждая электрическая независимая цепь, при этом один полюс источника испытательного напряжения прикладывается к выводу испытуемой обмотки, а другой - к заземленному корпусу машины, с которым на время испытания данной обмотки электрически соединяются все прочие ( не участвующие в испытании) обмотки. [4]
![]() |
Схема обмоток двухобмоточного трансформатора с двойной концентрической обмоткой ВН. [5] |
Для обмоток группы II трехфазных трансформаторов снижение испытательного напряжения линейного зажима относительно земли не допускается. Для этих обмоток испытательное напряжение междуфазной изоляции на 20 - 25 % выше, чем нормированное для изоляции относительно земли; 110 % испытательного напряжения междуфазной изоляции составляет около 135 % значения, нормированного для изоляции относительно земли. При этом соотношении возможно провести испытание при 100 % испытательного напряжения на зажиме В и при воздействии на междуфазную изоляцию, равном 100 - 110 % нормированного для нее напряжения. [6]
Для силовых трансформаторов не использованы возможности снижения испытательных напряжений, существующие благодаря применению для их защиты вентильных разрядников с магнитным гашением. [7]
Чтобы не перегружать изоляцию обмотки при повторных испытаниях, нормы предусматривают снижение последующих испытательных напряжений по сравнению с предыдущими. [8]
Что касается самих вводов этих трансформаторов, то для них возможность снижения испытательных напряжений не использована. [9]
Если испытание конденсатора повышенным напряжением производится не выпрямленным напряжением, а напряжением переменного тока 50 гц, то при снижении испытательного напряжения конденсатор разряжается на обмотку испытательного трансформатора. Необходимость в отдельном разрядном сопротивлении в этом случае отпадает. [10]
Изоляция считается выдержавшей испытание, если не было пробоя, частичных разрядов по поверхности, выделений газа или дыма, снижения испытательного напряжения и увеличения тока через изоляцию, разогрева изоляции. [11]
Сокращение расхода изоляционных материалов, трансформаторного масла и металла, употребляемого на изготовление баков и систем охлаждения трансформаторов, может быть достигнуто путем снижения испытательных напряжений и уменьшения изоляционных расстояний при улучшении изоляционных конструкций на основе совершенствования технологии обработки изоляции и применения новых средств защиты трансформаторов от перенапряжений. [12]
При проектировании новых серий всегда стремятся уменьшить изоляционные расстояния применением новых материалов, обладающих повышенной электрической прочностью, и новых улучшенных изоляционных конструкций или снижением испытательных напряжений. Во всех этих случаях представляется интересным оценить, в какой степени является эффективным то или иное мероприятие по уменьшению изоляционных расстояний. [13]
При проектировании новых серий всегда стремятся уменьшить изоляционные расстояния путем применения новых материалов, обладающих повышенной электрической прочностью, и новых изоляционных конструкций или путем снижения испытательных напряжений. Во всех этих случаях представляется интересным оценить, в какой степени является эффективным то или иное мероприятие по уменьшению изоляционных расстояний. [14]
Испытания под нагрузкой требуют значительно меньших трудозатрат, чем испытания с поочередным отключением, но вызывают необходимость примерно вдвое более частой периодичности за счет некоторого снижения испытательных напряжений. Рекомендуется периодичность 2 - 6 раз в год. Метод испытаний под нагрузкой успешно применяется в ряде сетей уже более 15 лет. Для испытаний под нагрузкой применяются те же испытательные установки, что и для обычных испытаний. Профилактические испытания, проводимые в СССР, обеспечивают в среднем выявление 70 - 85 % дефектов изоляции, носящих характер электрического пробоя. Остальные 15 - 30 % электрических пробоев приводят к отключению работающих кабельных линий. Таким образом, резко уменьшается аварийность и недоотпуск электроэнергии потребителям. Профилактические испытания обеспечивают повышение уровня изоляции, надежность работы кабельных сетей и значительный экономический эффект. [15]