导读

核心原理
在设备绝缘上施加一个高于其额定工作电压的工频(50Hz)交流电压,并持续规定的时间(通常为1分钟),观察绝缘是否被击穿。
试验目的
1.发现集中性缺陷:如主绝缘开裂、内部气泡、绝缘距离不足等。
2.考核绝缘裕度:验证设备在过电压下能否安全运行。
3.替代性试验:对于固体有机绝缘(如变压器、电缆),该试验能替代破坏性较大的直流耐压试验。

试验接线(串联谐振法)
1.由于被试品电容量大,常规试验变压器容量要求极高。目前普遍采用串联谐振方法,利用电抗器补偿电容电流,使电源容量大大减小。
2.接线要点:
①变频电源:调节输出频率,使回路达到谐振状态(XL = XC)。
②励磁变压器:提供初始电压。
③电抗器:补偿电容电流,限制短路电流。
④分压器:测量高压侧电压。

试验步骤
1.接线检查:确保接线正确,接地可靠。
2.空升试验:不接被试品,升压至试验电压,读取空载泄漏电流(用于扣除设备本身电流)。
3.正式试验:接入被试品,按规定速度升压(通常1-2kV/s),每升压25%记录一次泄漏电流值。
4.耐压阶段:升至试验电压后,保持1分钟(或规定时间),观察电流是否稳定。
5.降压放电:试验结束,降压至零,切断电源,对被试品充分放电。
结果判断
1.值法:泄漏电流值不应超过规程规定的允许值。
2.比较法:与历年试验数据比较,不应有显著增长。
3.不对称系数:对于三相设备,各相泄漏电流的不平衡系数不应大于2。
4.耐压结果:在规定时间内,若电流不突变、设备无放电声、无冒烟,则耐压通过。
注意事项
2.屏蔽:高压引线需使用屏蔽线,微安表需加装屏蔽环,防止表面泄漏电流影响。
3.升压速度:必须匀速升压,防止因升压过快导致绝缘击穿。