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文檔簡介
1、局部放電被認為是引起變壓器絕緣故障的主要原因之一,各類因素引發(fā)的局部放電會逐步侵蝕紙板,使絕緣失效。其中,因局部放電產生的碳化痕跡就是引起變壓器事故的常見原因,碳化痕跡的產生大大縮短了有效絕緣距離,使紙板的絕緣性能逐漸降低,最終導致絕緣擊穿或沿面閃絡。在前人研究的基礎上,本文意在通過局部放電能量來描述油紙絕緣碳化通道的產生和發(fā)展,并著重對分布式電位測量原理、空間電荷位置大小計算以及基于三電容模型的能量計算方法進行了詳盡的理論分析。
2、> 研究由三電容模型中多次放電能量計算公式W=∑i=0uiΔqi出發(fā),說明了其帶給研究者的誤解,即每一次脈沖放電的能量等于該次i=0放電外施電壓瞬時值與其視在放電量的乘積,當瞬時電壓為零時相應的此次放電能量也為零。本文以此為切入點,提出了放電產生的空間電荷會對放電能量計算產生影響的觀點,并將如何準確計算放電能量和如何獲知碳化通道長度作為研究目標。通過在石英玻璃板上刻槽,本文人為地限制了油浸紙板碳化通道的發(fā)展路徑,排除了其他方向碳化通道
3、的干擾。同時,本文使用分布式電位測量系統(tǒng)觀測放電發(fā)生時碳化通道下方不同空間位置的電場變化,以此來研究油紙絕緣紙板碳痕、空間電荷以及局部放電脈沖能量之間的關系。
通過仿真與實測相結合的方法,本文對多次放電的脈沖能量計算方法進行了有效的補充和驗證,規(guī)定了其適用范圍和使用方法,提出了較為準確的空間電荷位置大小計算方法,以及判斷碳化通道長度的方法。經恒壓試驗結果表明:空間電荷的最終位置計算正確,符合理論預期,能夠很大程度上表明碳化痕跡
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