LU504058B1 - Stator insulation level detection method of gas turbine generator - Google Patents

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LU504058B1
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insulation
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winding
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Mengya Tu
Huaren Shi
Yuchuan Sun
Jiaxiuxiu Liu
Qian Zhang
Haiming Xia
Luyao Chen
Suning Hou
Danqing Zhang
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Huaneng Nanjing Gas Turbine Power Generation Co Ltd
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    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
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Claims (10)

Revendications
1. Une méthode pour tester le niveau d'isolation du stator d'un groupe électrogène à gaz, caractérisée en ce qu'elle comprend, Une inspection externe de l'isolation du stator pour déterminer s'il y a des dégradations externes ; Un essai de courant continu de polarisation de l'isolation du stator à inspecter et une détermination de l'existence d'une dégradation du niveau d'isolation dans cet enroulement ; Détection en ligne de la décharge partielle de l'isolation du stator à inspecter lorsqu'il y a une baisse du niveau d'isolation de l'enroulement du stator à inspecter.
2. Méthode de test du niveau d'isolation du stator d'un générateur à gaz selon la revendication 1, caractérisée en ce que : le test par courant continu de polarisation de l'isolation du stator à tester comprend les étapes suivantes: Mesure du courant de polarisation sur des échantillons d'enroulement de stator pour obtenir des valeurs de variation du courant de polarisation ; Détection du courant de dépolarisation des échantillons d'enroulement du stator d'essai pour obtenir les valeurs de la variation du courant de dépolarisation ; Normalisation des courants de détection de la polarisation et de la dépolarisation à la température de la capacité standard ; Tracer et analyser les variations du courant mesuré pour déterminer le niveau d'isolation de l'échantillon testé ; Sur la base de la distance relative entre la courbe du courant de polarisation et la courbe du courant de dépolarisation obtenues lors de l'essai d'isolation de chaque phase de l'enroulement, il est déterminé si le niveau d'isolation de cet enroulement est réduit.
3. Méthode de contrôle du niveau d'isolation du stator d'un groupe électrogène à gaz selon la revendication 2, caractérisée par le fait que les courants de détection de polarisation et de dépolarisation sont normalisés à la température de capacité standard à l'aide de l'équation suivante : KEN Où C est la valeur de la capacité de l'enroulement d'isolation du stator du générateur et Kt est le coefficient de température de la résistance d'isolation à la température t.
4. Méthode de contrôle du niveau d'isolation du stator d'un groupe électrogène à gaz selon la revendication 3, caractérisée par l'utilisation de la formule suivante lors du contrôle de l'échantillon d'enroulement du stator pour la détermination du courant de polarisation :
4 a % LU504058 où At) est la fonction de réponse diélectrique, ft)=At" ‚Co est la capacité de vide, TE est la conductivité de l'isolation et 1ieak (t) représente le courant de fuite de l'isolation.
5. Méthode d'essai du niveau d'isolation du stator d'un groupe électrogène à gaz selon la revendication 4, caractérisée par le fait que l'essai de courant dépolarisant est effectué sur l'échantillon d'enroulement du stator d'essai en utilisant la formule suivante : idise (t) = VCo (6(t) + f(t) - f(t + te )) ou te est le temps d'application de la tension sur l'isolant. Puisque f(t) est une fonction monotone décroissante du temps, f(t+tc ) = O lorsque tc tend vers l'infini dans des conditions ideales, l'équation ci-dessus se présente comme suit idisc (t) = VCO(6(t) + f(t)) où f{t) est la fonction de réponse diélectrique, f(t) = At”, Co est la capacité de vide.
6. Méthode de détection du niveau d'isolation d'un stator de générateur d'unité de gaz selon la revendication 5, caractérisée par le fait que la distance entre les courbes de courant de détection de polarisation et de dépolarisation au même moment est calculée par l'équation suivante : Dad {8 Lge) = VC - + 3 ou f(t) est la fonction de réponse diélectrique, f(t) = At”, Co est la capacité de vide.
7. Procédé de détection du niveau d'isolation du stator d'un groupe électrogène à gaz selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que : dans la détection en ligne de décharges partielles de l'isolation du stator à inspecter, les paramètres de décharges partielles sont la décharge maximale, la décharge de départ, le nombre de décharges, la hauteur de l'impulsion et le diagramme de distribution de phase.
8. Procédé de détection du niveau d'isolation du stator d'un générateur d'unité de gaz selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que Un bon niveau d'isolation du stator est indiqué lorsque la distance verticale entre la courbe du courant de polarisation et la courbe du courant de dépolarisation est inférieure à 0,1 cm en même temps.
9. Méthode de détection du niveau d'isolation du stator d'un générateur à gaz selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisée par le fait qu'une diminution du niveau d'isolation du stator est indiquée lorsque la distance verticale entre la courbe du courant de polarisation et la courbe du courant de dépolarisation est comprise entre 0,1 cm et 0,3 cm en même temps.
10. Procédé de détection du niveau d'isolation du stator d'un générateur à gaz selon l'uhé/504058 quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que : si la distance verticale entre la courbe de courant de polarisation et la courbe de courant de dépolarisation est supérieure à 0,3 cm au même moment, le niveau d'isolation du stator est mauvais.
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