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安徽巢湖工频高压局放试验装置 接触不良的干扰图形。波形特点:对称地分布在实验电压零点两侧,幅值大致不变,但在实验电压峰值附近下降为零。波形粗糙不清晰,低电压下即出现。电压升高时,幅值缓慢增加,有时在电压达到一定值后会完全消失。原因:实验回路中金属与金属不良接触的连接点;塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触;电容器铝箔的插等(可将电容器充电然后短路来)可控硅元件的干扰图形。(图5—08)波形特点:位置固定,每只元件产生一个独立讯号。电路接通,电磁耦合效应增强时讯号幅值增加,试验调压时,该脉冲讯号会发生高频波形展宽,从而占位增加。原因:邻近有可控硅元件在运行。(6)继电器、接触器、辉光管等动作的干扰。(图 5—09)波形特点:分布不规则或间断出现,同试验电压无关。原因:热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。(7)荧光灯的干扰图形。(图5—10)波形特点:栏栅状,幅值大致相同的脉冲,伴有正负半波对称出现的两簇脉冲组。原因:荧光灯照明 无线电干扰的干扰图形。(图5—11)波形特点:幅值有调制的高频正弦波,同试验电压无关。原因:无线电话、广播话筒、载波通讯等。(9)电动机干扰的干扰图形(图5—12) 图5—12)波形特点:放电波形沿椭圆基线均匀分布,每个单个讯号呈“山”字形。原因:带换向器的电动机,如电扇、电吹风运转时的干扰。




安徽巢湖工频高压局放试验装置 此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。



安徽巢湖工频高压局放试验装置 下面介绍一些主要视为干扰或非正常放电的情况:(1)悬浮电位物体放电波形特点:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现幅值。脉冲数和位置均相同,成对出现。放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变。有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间(通过杂散电容耦合)也可能在样品内,例如屏蔽松散。 (图 5—04)(2)外部电晕放电波形特点:起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布在峰值两侧。试验电压升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展。 原因:空气中高压或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示处于高压,如果放电出现在正半周则处于地电位。(图5—05)(3)液体介质中的电晕放电波形特点: (图 5—06)放电出现在两个半周上,对称地分布在峰值两侧。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验 电压升高而幅值增大,不一定等幅值;一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化。原因:绝缘液体中或边缘放电。如一组大的放电出现在正半周,则处于高压;如出现在负半周,则地电位。




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