Предварительные сведения. Поляризация диэлектриков
Поляризация диэлектриков. В результате воздействия внешнего поля на диэлектрик в нем создается особое напряженное состояние, именуемое электрической поляризацией. Различают несколько видов поляризации: электронная – возникновение несимметричности атомов под воздействием электрического поля. Подобная поляризация возможна и для молекул; дипольная – приобретение, по направлению внешнего поля, составляющего момента у дипольных молекул; внутрислоевая – накопление (абсорбция) зарядов в пограничных слоях, имеющих отличающиеся проводимости и диэлектрические проницаемости. Степень поляризации емкости оценивается по разности заряда такой же емкости но при наличии вакуума вместо диэлектрика между обкладками. Процессы поляризации в диэлектриках совершаются в течение некоторого конечного времени, а при приложении переменного тока повторяются каждый полупериод. Внутрислоевая поляризация – это медленный процесс, соизмеримый по времени с частотой переменного тока 50 Гц или превышающий его, если изоляция сухая. При сильном увлажнении диэлектрика постоянная времени внутри слоевой поляризации резко уменьшается. Следовательно, исследование абсорбции в какой-то мере может характеризовать состояние изоляции. При медленной поляризации энергия поляризации возвращается источнику питания не полностью, и часть ее рассеивается в виде тепла. Помимо указанных затрат энергии, возможны дополнительные потери, если возник ток сквозной проводимости. Отражая описанные явления, можно составить электрическую схему замещения диэлектрика (рис. 2.1). Все потери в диэлектрике, рассеиваемые при приложении к нему переменного напряжения, называются диэлектрическими потерями. Обычно потери от проходящих через диэлектрик токов сквозной проводимости по сравнению с потерями на поляризацию малы и имеют значение лишь при весьма большом увлажнении или больших положительных температурах. Векторная диаграмма токов, проходящих через диэлектрик при приложении переменного напряжения, представлена на рис. 2.2.
Рис. 2.1. Схема замещения диэлектрика
составляющей и потерь диэлектрика;
Как видно из диаграммы, диэлектрические потери обуславливают наличие активной составляющей токов
Полные потери в диэлектрике составляют:
где U – напряжение, приложенное к диэлектрику;
Исходя из этих соотношений и векторной диаграммы, состояние изоляции можно характеризовать величиной В практике измерений, чтобы не оперировать малыми цифрами, абсолютное значение tgδ в основном принято выражать в процентах:
tg δ % = 100tg δ.
Рис. 2.2. Векторная диаграмма токов, проходящих через диэлектрик при приложении переменного напряжения
составляющей (замедленной поляризации);
Из рассмотрения эквивалентной схемы можно сделать ряд выводов: - при увлажнении диэлектрика или нагреве его сопротивления - все измерения необходимо выполнять при определенной установленной частоте переменного тока; - угол диэлектрических потерь почти не зависит от геометрических размеров однородного диэлектрика в силу пропорциональности изменения активной и реактивной составляющих токов; - местный, а также сосредоточенный дефекты ухудшения диэлектрика, например при увлажнении, могут быть не выявлены при измерении tgδ, так как токи, определяемые дефектом, могут оказаться значительно меньшими токов емкости в целом; - по мере увеличения приложенного напряжения к диэлектрику отмечается весьма незначительное изменение tgδ. Лишь, после того как возникает ионизация во включениях диэлектрика, вызывающая дополнительные потери, tgδ будет резко возрастать; - при отрицательных температурах, когда влага в диэлектрике переходит в твердое состояние, состояние изоляции по потерям трудно распознаваемо.
При эксплуатационных измерениях угла диэлектрических потерь одновременно измеряется и емкость, которая также в известных пределах может служить показателем состояния диэлектрика. При значительном увлажнении диэлектрика изменяется характер релаксационного процесса и, следовательно, по емкости, возможно судить о состоянии изоляции. Так, измеряя емкость, устанавливается объемное увлажнение или загрязнение, при котором изменяется диэлектрическая постоянная и, следовательно, значение емкости, старение материала. Значение tgδ изоляции может быть измерено с помощью моста переменного тока, схема которого показана на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Принципиальная схема моста переменного тока для измерения емкости и tgδ изоляции
Из условия равновесия моста следует, что:
где
В мостах для измерения tgδ при частоте 50 Гц сопротивление Благодаря относительной простоте измерения tgδ и сильной зависимости tgδ от количества загрязнения в изоляции контроль изоляции оборудования высокого напряжения по значению tgδ стал одним из основных и самых распространенных методов проверки состояния изоляции на заводах – изготовителях и в энергосистемах. Измерения tgδ изоляции при профилактических испытаниях обычно выполняют при напряжении 10 кВ независимо от номинального напряжения оборудования, если Для изоляции электрооборудования высокого напряжения нормируются предельные допустимые значения tgδ. Поскольку tgδ зависит от температуры изоляции, эти нормы задаются для определенной температуры. При испытаниях изоляции в лабораториях, имеющих стационарные источники высокого напряжения, определяют зависимость У изоляции нормального качества tg δ в указанном интервале практически не зависит от напряжения (рис. 2.4, кривая 1). Если же, начиная с некоторого напряжения Рис. 2.4. Характерные зависимости 1 – в изоляции частичные разряды отсутствуют; 2 – в изоляции возникают частичные разряды при напряжении
Оценка напряжения Для измерения tgδ в условиях эксплуатации используются переносные мосты, которые позволяют проводить измерения как по «нормальной» схеме (рис. 2.5,а), когда оба электрода испытуемой изоляции могут быть изолированы от земли, так и по перевернутой схеме (рис. 2.5,б), когда один из электродов заземлен. В «перевернутой» схеме измерительная часть моста ( Для обеспечения безопасных условий работы в переносных мостах предусмотрена изоляция ручек (курбелей) регулируемых элементов В качестве источников напряжения для мостов используют трансформаторы высокого напряжения Тр, например трансформаторы типа НОМ-10. Мосты для измерения tgδ обладают высокой чувствительностью, поэтому на их работу могут сильно влиять внешние электрические и магнитные поля. Чтобы ограничить до минимума это влияние все элементы мостов, включая эталонный конденсатор, тщательно экранируют. Рис. 2.5. Схемы мостов для измерения tgδ изоляции а – «нормальная» или прямая схема; б – «перевернутая» схема
Экранировать сам объект, подвергаемый испытаниям, в условиях эксплуатации невозможно. Поэтому в реальных условиях при измерении tgδ на действующем оборудовании, избежать внешних влияний не удается. Поэтому применяют дополнительные методы отстройки от помех: измерение с питанием схемы от фазосдвигающих схем, либо фазорегуляторов; измерения на других частотах питающего напряжения не кратных 50, с последующим пересчетом на 50 Гц.
Задание на измерения
Перед началом работы необходимо: - ознакомиться со схемой установки, на которой будут выполняться измерения, с расположением отдельных элементов схемы. - изучить инструкции по работе с измерительными приборами, используемыми на данной установке. - измерить по «нормальной» и «перевернутой» схеме (рис. 2.5) tgδ и емкость основной и дополнительной изоляции ввода 110 кВ. - измерить по «нормальной» (рис. 2,5) схеме tgδ и емкость конденсатора делителя воздушного выключателя. - сравнить результаты измерений с нормативными (прил. 2), сделать анализ.
2.3. Контрольные вопросы
1. Какие дефекты в изоляции можно обнаружить с помощью измерения tgδ?
2. Почему при возникновении частичных разрядов в изоляции наблюдается значительный рост tgδ?
3. Выведите формулу (3) из условия равновесия моста переменного тока.
4. Для чего принимается сопротивление резистора
5. Приведите примеры применения «нормальной» и «перевернутой» схемы моста (рис. 2,5) для измерения tgδ изоляции электрооборудования.
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (756)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |