变压器局部放电测试方法.docx
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1、第6章变压器局部放电测试方法6.1 放电脉冲在线圈中的衰减特性对于局部放电脉冲信号,不能把变压器线圈看作一个集中参数电路,而应看为一分布参数电路,并可用图6.1的简化等值回路来表示,图中。为对地电容,K为纵向电容,L为导线寄生电感,A为线圈高压端,。为线圈中性点。图6.2气隙放电时的等值回路%(6.2)图6.3图6.2的简化等值回路如果变压器中某一点发生局部放电时,在放电的瞬间,可以忽略寄生电感L并用图6.2来研究其起始电压分布,图中Q为放电气隙电容;。为与气隙串联部分绝缘介质的等效电容,人为气隙两端电压。当变压器高压线圈首端工频电压升到匕(瞬时值)时,P点处的工频电压为=/匕/(工频电压沿线
2、圈为直线分布),此时邻近P点的绝缘内部发生放电。可以推出气隙两端的引燃电压心 (瞬时值)为(6.1)w -气隙放电终止后,其两端的熄灭电压为乙(瞬时值)。在此放电过程中,气隙两端的电压变化uc=us-ur9由此而引起尸点的电压变化up为式中g可上图6.3来计算,图中的C 为图6.2中P与A之间 ?段的入口电容,。“为P与。之间段的入口电容,cp = Cm + Cn o在图6.2中,由P点的电压变化p而引起机段的电位分布j可计算如下:在电容K/上的电荷。为八 K 2 = dA%nxax在电容Cdx上的电荷等于电荷。在了方向的增量QQ,即4Q = C公“,所以Q = Cumxdx(6.3)(6.4
3、)由(63)、(6.4)得KT=cUnLxdx(6.5)(65)对x微分得族-。(6.6)其通解解为= eax + Beax, (6.7)式中 = JCK。(6.4)的特解为:(1)由于A点开路,当x = 时,Q = 也”=0,即四也=0,所以dxdxA- - Be =0(6.8)(2)当x = a时,N%=kUp,即AZv +3/6。=up(6.9)因此可以解得(-% )-(-v)e + e u/且 B =*0)+f)(6.10)将A、3代入(6.7)可得(6.11)cha( - x)/八、二刈西匚M(%)同样,由P点的电压变化而引起段的电位分布而可计算如下:对于段,(6.7)仍然正确,即加
4、几.=4+&一)在中性点开路的情况下,当x = /时,当工=。时,也二=(),同理可计算出dx a chax由图6.3可知,气隙Q放电时所中和的实际电荷4为q = (Cc+2jC#Cp(Oxxo)(6.12)wc(6.13)图6.3 P点的视在放电电荷Q为Q=。 +由(6.2)、(6.13)、(6.14)得/+ Cp Cc + ChCp (Cb + Cp)=3,G+Q图6.2中,由P点至A端m段和P点至。端段的入口电容计算如下:(1)在加段,因为在P点有Cfnup =-K处心dx将(dum J dx)=q代入(6.16可得Cm=4cKtha(l-x(2)在段,在P点有(考虑x的方向)ca% =
5、 dundx将(dunx /公r=0代入(6 17可得Cn = yCKthax0所以Cp = yCKtha(l -x0) + thax0因,CbQ _由公式(6.14)得G + Q ,A” =yCKtha(l - x() + thax0 将 Ap 代入(6.11)、(6.12)得wQcha(l - x)4cKtha(J - x0) + thax0cha(l - x0)Qchax( )4cKthal - x0) + thax0 chax0(Oxxo)(6.(14)(6.(15)(6.(16)(6.(17)(6.(18)(6.(19)(6.(20)(6.(21)(6.(22)(6.(23)根据以上
6、分析可知:变压器内部某点发生放电时,其对应线圈部位上所产生的脉冲电压将沿线圈两端进行衰减性传播,沿线圈的起始电位分布与2的关系可用(6.22)、(6.23)表示。图6.2中P点邻近绝缘发生放电时,沿线圈的起始电位分布如图6,4所示。内部放电在首端响应的脉冲压,与Q的关系可所示为Q4cktghal -x0) + tghax0 cosh a(l -x0)(6.24)可见,放电在线圈首端的响应的脉冲电压A处不但与Q有关,而与放电部位看也有关。图6.4线圈的起始电位分布6.2 局部放电测试回路变压器局部放电测量的加压方式,分为直接加压和感应加压两种。试验电压一般要高于试品的额定电压,并且为了避免铁芯的
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