RU2229143C1 - Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины - Google Patents

Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2229143C1
RU2229143C1 RU2003105372/28A RU2003105372A RU2229143C1 RU 2229143 C1 RU2229143 C1 RU 2229143C1 RU 2003105372/28 A RU2003105372/28 A RU 2003105372/28A RU 2003105372 A RU2003105372 A RU 2003105372A RU 2229143 C1 RU2229143 C1 RU 2229143C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
value
procedure
voltage
electric machine
Prior art date
Application number
RU2003105372/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003105372A (ru
Inventor
Ю.А. Пантелеев (RU)
Ю.А. Пантелеев
Ю.А. Полонский (RU)
Ю.А. Полонский
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Санкт-Петербургский государственный политехнический университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Priority to RU2003105372/28A priority Critical patent/RU2229143C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2229143C1 publication Critical patent/RU2229143C1/ru
Publication of RU2003105372A publication Critical patent/RU2003105372A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для оценки технического состояния изоляции крупногабаритных электрических машин. На объект измерений подают постоянное напряжение Up. По достижении установившегося значения тока зарядки объект закорачивают. После разрядки геометрической емкости объекта измеряют величину восстановленного напряжения UBm в момент его максимума. Далее определяют величину коэффициента абсорбции ka по формуле
Figure 00000001
и сравнивают ее со среднестатистическим значением ka, характерным для данного типа изоляции в исходном состоянии. По величине снижения измеренного ka относительно исходного ka судят о техническом состоянии изоляции. Способ позволяет оценивать техническое состояние как электрической изоляции в процессе эксплуатации электрической машины, так и макетов электрической изоляции в процессе ускоренных ресурсных испытаний. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для оценки технического состояния изоляции крупных электрических машин в процессе испытания макетов электрической изоляции и эксплуатации электрических машин.
В настоящее время широкое распространение нашли три метода неразрушающих испытаний изоляции электрических машин: акустический контроль, контроль приращения тангенса угла диэлектрических потерь и определение интенсивности частичных разрядов [1]. Акустический контроль и контроль приращения тангенса угла диэлектрических потерь годятся не для всех видов дефектов и не всегда позволяют идентифицировать вид дефекта. Наиболее распространенным методом контроля изоляции электрических машин до сих пор остается определение интенсивности частичных разрядов. Однако интенсивность частичных разрядов растет при старении электрической изоляции не очень значительно до перехода частичных разрядов в критическую фазу, что сужает область применения данного метода.
Современные способы выявления короткозамкнутых витков (например, [2]) неприменимы для корпусной изоляции. Методы диагностики электрических машин по внешнему электромагнитному полю в процессе работы, такие как [3], также направлены на диагностирование не корпусной изоляции, а электрической машины в целом.
Наиболее близким техническим решением к изобретению можно считать способ контроля качества электрической изоляции по установившемуся значению сопротивления изоляции [4]. Этот способ заключается в том, что на изоляцию подают постоянное напряжение и измеряют сопротивление изоляции и его производную по времени и за установившееся значение сопротивления изоляции принимают удвоенное значение сопротивления изоляции в момент времени, когда первая производная сопротивления по времени имеет максимум, а вторая производная равна нулю. Он позволяет сократить время измерения при оценке состояния изоляции. Однако нельзя судить о состоянии изоляции только по величине ее сопротивления, т.к. оно может как расти, так и падать с увеличением срока эксплуатации электрической машины.
Задача изобретения заключается в создании способа диагностирования корпусной изоляции электрических машин, позволяющего оценивать техническое состояние как электрической изоляции в процессе эксплуатации электрической машины, так и макетов электрической изоляции в процессе ускоренных ресурсных испытаний.
Решение поставленной задачи достигается тем, что на электрическую изоляцию в течение нескольких минут подают постоянное напряжение, которое может быть выбрано на порядок ниже номинального (стадия I). Далее образец электрической изоляции закорачивают (замыкают на низкоомное сопротивление) на несколько секунд (стадия II). После этого электрическую изоляцию подключают ко входу вольтметра с высоким входным сопротивлением и регистрируют восстановленное напряжение (стадия III). Весь процесс измерений производится в изотермических условиях. После этого определяют величину коэффициента абсорбции ka и сравнивают ее со среднестатистическим значением ka, характерным для данного типа изоляции в исходном состоянии. По величине снижения измеренного ka относительно исходного судят о техническом состоянии изоляции.
При этом отличительными признаками изобретения являются наличие стадий замыкания и измерения восстановленного напряжения (стадии II и III); контроль состояния корпусной изоляции по коэффициенту абсорбции, который определяют по величине восстановленного напряжения в максимуме; использование для измерений универсального электрометрического вольтметра в различных режимах работы. Наличие этих признаков позволяет оценивать техническое состояние как электрической изоляции в процессе эксплуатации электрической машины, так и макетов электрической изоляции в процессе ускоренных ресурсных испытаний без использования громоздких измерительных установок.
На фиг. 1, 2 показана схема соединений при работе электрометрического вольтметра в режимах измерения сопротивления и напряжения соответственно. На фиг. 3 представлены зависимости восстановленного напряжения от времени для макетов с изоляцией Samicapor H 366-58, пропитанной КП-99ИД.
На чертежах 1 - источник опорного напряжения, 2 - объект измерения, 3 - усилитель, 4 - емкость. Временные зависимости восстановленного напряжения даны для макетов изоляции в исходном состоянии (5) и после термостарения при Т=200°С в течение 2000 ч (6) и при Т=220°С в течение 1200 ч (7).
Недостатком традиционно используемых установок для измерения восстановленного напряжения (см., например, [5]) является громоздкость, что затрудняет их транспортирование к объекту измерений. Предлагаемый способ предполагает использование универсального электрометрического вольтметра в различных режимах работы в качестве установки для измерения восстановленного напряжения.
Предлагаемый способ диагностики электрической изоляции реализуется следующим образом. На первой стадии электрометрический вольтметр 3, 4 работает в режиме измерения сопротивления (фиг. 1), что обеспечивает подачу на образец постоянного напряжения Up. При зарядке (поляризации) пространственно или структурно неоднородного диэлектрика на границах раздела (слоев, фаз и т.п.) в нем накапливается электрический заряд. Время зарядки (порядка 3 мин) выбирается таким образом, чтобы его хватило для установления замедленных видов поляризации в исследуемой изоляции, что соответствует достижению установившегося значения тока зарядки. Увеличение времени зарядки нецелесообразно, т.к. это отражается на времени измерений в целом. Напряжение зарядки (Up=100-1000 В, подают с использованием источника опорного напряжения 1) не должно превышать величины, при которой становится возможным повреждение изоляции в результате испытаний, но в то же время не должно быть слишком низким, чтобы не допустить изменения механизма поляризации. Зарядка может осуществляться также при повышенной температуре (порядка 100°С), что приводит к значительному улучшению воспроизводимости результатов. Закоротка объекта измерений 2 (стадия II) осуществляется путем замыкания входа вольтметра 3, 4, переключенного в режим измерения напряжения. В результате кратковременной закоротки снимается заряд на электродах объекта измерения (разряжается его геометрическая емкость). Если время закоротки превышает 5-10 с, начинается нежелательный процесс стекания объемного заряда, накопленного в изоляции при зарядке. Последующее размыкание входа обеспечивает необходимые для измерения восстановленного напряжения UB условия (фиг. 2). Измеренные значения восстановленного напряжения UB (стадия III) характеризуют изменение степени неоднородности объекта измерения в процессе старения. При этом входное сопротивление вольтметра 3, 4 (обеспечиваемого соответствующими техническими характеристиками усилителя 3) должно быть много больше сопротивления изоляции (т.е. ≥1014 Ом).
Для количественной оценки технического состояния изоляции предлагается использовать два параметра: коэффициент абсорбции ka и время максимума tm (время, по истечении которого на кривой UB=f(t) фиксируется максимум восстановленного напряжения). Коэффициент абсорбции принято оценивать как отношение восстановленного напряжения UB, измеренного по истечении 30 с - 3 мин после начала стадии III, к напряжению поляризации Up. Однако (как было показано авторами по результатам исследования плоских образцов, изготовленных из макетов электрической изоляции, прошедших термостарение и/или испытание на длительную электрическую прочность в ОАО “Электросила”, г. Санкт-Петербург) временное положение максимума восстановленного напряжения (tm) может изменяться в несколько раз при варьировании температуры эксперимента в пределах от минус 10 до 50°С. Поскольку температура оказывает такое сильное влияние на положение максимума, а поддерживать ее на заданном уровне в процессе измерений на реальных объектах не всегда возможно, предлагается вычислять коэффициент абсорбции по величине восстановленного напряжения в максимуме UBm:
Figure 00000003
Величины ka и tm вместе взятые характеризуют скорость роста напряжения до максимума.
Характерное изменение временной зависимости восстановленного напряжения при термостарении по результатам измерения на макетах электрической изоляции в ОАО “Электросила” показано на фиг. 3. Видно, что старение материала изоляции сопровождается резким уменьшением способности изоляции накапливать электрический заряд (кривые 6, 7 по сравнению с 5). При этом наиболее информативной характеристикой, отражающей такие изменения, является ka. Снижение ka более чем на 50% говорит об изношенности изоляции.
Литература
1. Хазанов А.И. Научно-технические основы контроля монолитности корпусной изоляции электрических машин высокого напряжения: Дис....к-та техн. наук. - Л., 1989. - 201 с.
2. Патент РФ 2000129947, G 01 R 31/34. Петров В.В. Способ диагностики и контроля витковых замыканий в роторе синхронной машины.
3. Патент РФ 2117957, G 01 R 31/34. Аверьянов С.Е., Егоров Б.А., Леонов К.Б. Способ диагностирования электрооборудования.
4. Патент РФ 2101716, G 01 R 27/02. Серебряков А.С. Способ измерения установившегося значения сопротивления изоляции.
5. Пантелеев Ю.А. Исследование композиционных слюдосодержащих электроизоляционных материалов методами ТСД и восстановленного напряжения: Дис....к-та техн. наук. - СПб., 2002. -175 с.

Claims (1)

  1. Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины, заключающийся в том, что на объект измерений подают постоянное напряжение Up, по достижении установившегося значения тока зарядки объект закорачивают и после разрядки геометрической емкости объекта измеряют величину восстановленного напряжения в момент его максимума UBm, далее определяют величину коэффициента абсорбции kа по формуле
    Figure 00000004
    и сравнивают ее со среднестатистическим значением ka, характерным для данного типа изоляции в исходном состоянии, по величине снижения измеренного ka относительно исходного судят о техническом состоянии изоляции.
RU2003105372/28A 2003-02-25 2003-02-25 Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины RU2229143C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105372/28A RU2229143C1 (ru) 2003-02-25 2003-02-25 Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105372/28A RU2229143C1 (ru) 2003-02-25 2003-02-25 Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2229143C1 true RU2229143C1 (ru) 2004-05-20
RU2003105372A RU2003105372A (ru) 2004-09-10

Family

ID=32679510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003105372/28A RU2229143C1 (ru) 2003-02-25 2003-02-25 Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2229143C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2378300B1 (en) Apparatus and method for screening electrolytic capacitors
US20060279292A1 (en) Method and apparatus for measuring a dielectric response of an electrical insulating system
CN105676081A (zh) 基于超低频介损的直流电缆挤出绝缘老化状态评估方法
JP4700073B2 (ja) 鉛蓄電池の容量劣化の方法および装置
Ohlen et al. Dielectric frequency response and temperature dependence of power factor
RU2229143C1 (ru) Способ диагностирования корпусной изоляции электрической машины
KR20140033979A (ko) 변압기 진단장치
JP6164022B2 (ja) 巻線機器の巻線層間絶縁診断方法
KR101425923B1 (ko) 전동 압축기의 누설 전류 검사 방법
Schwarz et al. Diagnostic methods for transformers
RU2495445C2 (ru) Определение ухудшенной изолирующей способности в изоляции, предусмотренной между двумя объектами индуктивного рабочего элемента
RU2373546C2 (ru) Способ определения состояния и ресурса изоляции
CN114543896A (zh) 基于温漂电参数的容性设备介质含水量与老化评估方法
Zoeller et al. Insulation monitoring of three phase inverter-fed ac machines based on two current sensors only
JP2013148481A (ja) 電動機巻線の劣化診断方法
Rux High-voltage dc tests for evaluating stator winding insulation: Uniform step, graded step, and ramped test methods
Chmura et al. Life time estimation of serviced aged oil-paper insulated HV power cables based on the dielectric loss measurements (tan δ)
Robalino et al. Evaluation of Distribution Class Transformers Using Narrow Band Dielectric Frequency Response Measurements
CN117783794B (zh) 一种变压器内部故障放电量检测方法及设备
Rux et al. Evaluation of delaminated high-voltage rotating machine stator winding groundwall insulation
Saha et al. Investigating some important parameters of the PDC measurement technique for the insulation condition assessment of power transformer
Kislyakov et al. Ideology of a multiparametric system for estimating the insulation system of electric machines on the basis of absorption testing methods
JP2003302436A (ja) 電子部品の品質管理方法
RU2523075C2 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
JP2012042256A (ja) 電動機巻線の劣化診断方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050226