干式變壓器內部放電大多發生在某些油隙、油鍥、空氣隙、有懸浮電位的金屬導體、導體尖角和固體絕緣表面上。其中對于干式變壓器局部放電脈沖我們做了如下分析:
了解干式變壓器內局部放電的波形特性,對目前普遍以電流脈沖法為原理的干式變壓器局部放電檢測具有重要意義:首先它可以拓寬測量頻帶,采用基于單脈沖放電的檢測技術,增加其抗干擾手段;其次可更好的設計離線或在線的干式變壓器局放檢測系統,包括傳感器的安放位置及頻率特性、系統的測量頻帶選擇等;而且它也對干式變壓器內部的放電模式識別具有重要價值。干式變壓器內產生局放的結構干式變壓器內絕緣結構中因電場集中易產生局部放電的典型結構有四種。
引線兩根半徑相同的引線相互平行和垂直時,其更大電場強度均出現在兩根引線距離近的引線表面處。相同條件下,兩根引線互相垂直布置比平行布置的更大電場強度高出10%左右。高壓繞組首端引出線對箱壁以及對其外的調壓繞組,也是電場集中易產生局部放電的區域。端部絕緣距離、靜電環曲率半徑及其絕緣層厚度)有關
突出的金屬電極干式變壓器中突出的金屬電極表面,如油箱內壁的焊縫及附在其上的焊渣;引線焊接時留下的尖角毛刺;分接開關的螺母;多極鐵心柱的邊角以及鐵心片剪切時形成的毛刺等,均會造成電場集中,使電場成倍增加。雜質在干式變壓器絕緣結構中,與紙、紙板相比,油的介電常數更低,而且油的擊穿場強也是更低的,這決定了干式變壓器絕緣中薄弱部分是油隙。雜質會使油中電場發生畸變,一般金屬雜質或懸浮狀水珠,會使其附近油中更大電場強度增大至原來的3倍左右。
綜上所述, 干式變壓器內部放電的原因就做這些分析了。如果您還想知道關于變壓器其他內容就請繼續關注我們的網站進行咨詢吧!
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