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ZR-RYYS 雙絞電纜ZR-RVVSP 阻燃 雙絞 屏蔽 軟芯 電纜 在實際應用中,溫度和氣壓差引起的偏差很小,可能會淹沒在儀器本身的誤差和測量偏差中。定子繞組應分階段進行測試。在試驗過程中,ZR-RYYS雙絞電纜ZR-RVVSP阻燃雙絞屏蔽軟芯電纜被測繞組的頭部和尾部應短路,未被測繞組應接地短路。因此,正確評估放電后果也是紫外成像檢測技術在該系統中應用需要解決的主要問題。在某電廠330MW發電機直流泄漏試驗中,發現a相繞組的泄漏電流明顯高于其他兩相。
1、經檢查 經檢查,相條有明顯的磨損和碳化痕跡,應為運行中長期電暈腐蝕所致。為了檢查其他定子線棒的防電暈能力是否合格,應進行電暈起始試驗。配備日盲濾光片的紫外線成像儀可以探測到太陽中240-280nm的微弱電暈輻射。接收設備放電產生的紫外線信號經過處理,與可見光圖像重疊,并顯示在儀器屏幕上。試驗后,發電機定子線棒上有許多明顯的電暈點,其中,當試驗電壓為5kV時,在13、14槽的盤條勵磁側(具體位置見圖)可檢測到明顯的連續電暈;當試驗電壓為15kV時,在21號槽和22號槽(具體位置見圖)中的盤條勵磁側可檢測到明顯的連續電暈;試驗電壓為18kV時,連續電暈放電增加(見圖);線棒勵磁側位于槽23和24中(具體位置如圖所示,當試驗電壓為15kV時,可檢測到明顯的連續電暈,當試驗電壓高于10kV時,以每1kV停留10s的速度上升,并在每個階段觀察到電暈,試驗過程中采用紫外成像儀進行檢測,ZR-RYYS雙絞電纜ZR-RVVSP阻燃雙絞屏蔽軟芯電纜紫外成像技術已廣泛應用于戶外高壓運行的巡檢中并積累了一定的檢測經驗。對于運行期間處于密封狀態的發電機,紫外線成像技術無法發揮作用,但在發電機維護試驗期間,它可以配合交流耐壓試驗,找到定子線棒表面的絕緣缺陷點。一般來說,高壓和低溫下的紫外計數低于低壓和高溫下的紫外計數。現有的紫外線檢測設備通過檢測到的紫外線光子數來表征放電強度,但儀器顯示的光子數與儀器本身的增益(可調)密切相關,并與檢測儀器與放電點之間的距離、空氣濕度和其他環境因素有關。
2、為了準確反映放電強度 為了準確反映放電強度,必須對儀器顯示的光子數進行有效校準。然而,實際情況和理想情況之間可能存在很大差異。為了確定距離和電暈數之間的關系,模擬一個點電暈源來記錄不同距離處的紫外計數和平均值。得到的規律是:放電計數與距離的平方近似成反比;隨著距離的增加,放電次數減少。利用紫外成像儀檢測帶電設備的電暈(工作波段在240nm到280nm之間),統計單位時間內測量的紫外光子數,確定電暈的位置和強度,為電氣設備的狀態監測提供依據。
3、高壓電氣設備放電光譜的波長范圍為230nm-405nm 高壓電氣設備放電光譜的波長范圍為230nm-405nm,其中240nm-280nm的光譜段稱為太陽盲區。在這個波長范圍內,太陽發出的紫外線量非常低。試驗數據表明,發電機定子繞組線棒上有明顯的電暈點。外觀防電暈結構受損的定子線棒表面比正常線棒更明顯,電暈起始電壓較低,長期運行可能會進一步擴大缺陷。因此,建議對發電機受損部分進行處理,處理后再次進行試驗,ZR-RYYS雙絞電纜ZR-RVVSP阻燃雙絞屏蔽軟芯電纜以檢查處理效果,確保發電機投運后穩定運行。因此,空氣壓力和溫度之間的差異通常不會得到校正。檢測距離對檢測結果有顯著影響。
4、當距離增加時 當距離增加時,檢測視角將減小,相應的靈敏度將降低。在實際應用中需要進一步總結。此外,也有報道稱放電計數與距離的冪成反比,ZR-RYYS雙絞電纜ZR-RVVSP阻燃雙絞屏蔽軟芯電纜放電計數的數量隨著距離的增加而減少。
5、在傳統的試驗中 在傳統的試驗中,對試驗場地條件要求較高,電暈點不易觀測。在本試驗中,將使用紫外線成像檢測技術來檢查電暈點。如果設備均壓環上的放電在一定時間內不會影響設備的安全穩定運行,而絕緣套管表面的放電可能會導致系統事故。由于污染成分和濕度的不確定性,無法糾正。將紫外成像測試技術應用于發電機定子繞組線棒的電暈起始測試中,可以有效地找到定子線棒的電暈起始點,尤其是在發電機安裝現場進行的測試,降低了對測試環境的要求。在低試驗電壓下可以看到明顯的電暈點,避免了傳統試驗方法在高壓下對發電機絕緣性能的損害。濕度的影響在某些情況下,濕度的增加會降低電暈強度;在大多數情況下,濕度的增加會導致日冕強度的增加。在放電過程中,電子會釋放能量(即在放電過程中),而電子會釋放能量。在理想條件下,ZR-RYYS雙絞電纜ZR-RVVSP阻燃雙絞屏蔽軟芯電纜點光源在均勻介質中發射的光波強度與距離的平方成反比。氣壓和溫度的變化會改變空氣的密度并影響電離過程,
礦用電纜因此氣壓和溫度的變化會影響儀器收集的紫外線光子數。

高壓設備在放電過程中,根據電場強度的不同,會產生電暈、電弧或閃絡。
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