本文档针对断路器的绝缘性能和质量。系列有价值的数据(例如局部放电TEV值)的主要问题在于断路器和灭弧室的耐压性能并未降低。

是一种实用且快速的方法,具有高效的捕获能力;降低了灭弧室的真空度,但不影响耐压和分断能力,断路器一次回路的完整性没有受到破坏,仍然具有容量正常流量。分断能力也可以满足要求。kV级开关断路器是供电系统配电网中的重要设备。
数量众多且分布广泛。要意义本文以运行了10年的10 kV真空断路器为研究对象,并通过各种测试和测试方法对性能参数进行了测试,并且已知每个参数的修改方式。提是电路将在一定的运行时间后运行。性能和机械性能以及生活条件的技术判断。压开关的绝缘性能是非常重要的质量指标,关系到设备和人员的安全。此,断路器必须具有较长的绝缘寿命。压开关的类型测试,工厂测试和电气服务转换测试高压开关的绝缘性能测试是强制性的[1]。该项目中,对断路器样品进行了工业频率耐压测试和局部放电测量测试,并对一次回路隔离进行了局部放电测量,确定了一段时间后的耐电压水平和局部放电水平。高压电气设备中发生局部放电时,放电功率首先会聚集在与放电点相邻的接地金属部分上,形成电流脉冲并向各个方向传播。于内部放电,放电量集中在接地屏蔽的内表面上,因此,如果屏蔽层是连续的,则无法从外部检测到放电信号。是,情况并非如此:屏蔽层通常会在绝缘部分,密封连接,电缆绝缘端子等处撕裂,从而导致足够的间断性高频信号被传输到设备的外层。电产生的电磁波通过金属盒的垫片或气体绝缘开关的密封件传播,并产生一个瞬态电压,该电压通过金属盒的外表面传输到地面。
些电压脉冲是瞬态对。量电压(TEV)。
压脉冲在金属壳的内表面上传播,
电缆并最终通过开口,垫圈,盖子等之间的间隙,然后沿着金属壳的外表面到达地面。属信封。电脉冲可由电容检测器检测。是TEV测量方法的基本原理。据部分放电VET的读取结果,当压力从0开始时,VET的值通常较低。

大约3 dB时,达到20 kV或25 kV后,VET的读数会增加。速,当加压到42 kV时,VET增大。数达到最大值,通常在40 dB和45 dB之间。路器C的断相电流的当前最大有效值为33.72 kA,当截止值为34.23 kA时失败。

形如图1所示。流在第一个零交叉处并未成功中断,而是继续沿相反方向增长,并在振荡5个周期后自然减小至零。断路器的局部放电测试中,当断裂之间的压力为15 kV时,VET的测量值会波动,读数有时会达到60 dB。即下降到零并重新开始测量。压力为15 kV时,VTE的测量值为A。现60 dB的高读数,这在第三次测试中总是如此。
12号断路器的局部放电测试期间,当A相,B相和C相的上触点分别处于30 kV以上的压力下时,TEV读数接近或达到B相和C相的测量上限分别为60 dB。相接触点加压至42 kV时,暴露极限值的读数也达到60 dB。
12号断路器进行的重复局部放电测试表明,上述异常情况不可重现:例如,当分别对C相的上下触点进行加压和再次测量时,C的读数VET恢复稳定增长趋势,压力增加到42 kV。尚不超过40dB。

外,
电缆仔细比较同一断路器在不同压力模式下的测量结果:测量值TEV随电压上升而增加,但在一定电压水平下,VTE值相对于电压水平急剧上升正面和背面。量值高,也就是说存在拐点。如,当断路器在断裂之间被加压到30 kV时,VTE值显着增加,而当电压增加到35 kV时,VTE值减小。外,一般TEV值在将断路器加压至15 kV或20 kV以上之后,还会显着增加,并且某些断路器在电压达到20之前已超过TEV读数超过10 dB。kV,例如12号断路器。
P测试中的异常情况主要是由于读取到的VET异常高而达到上限,拐点或过早上升。械作用试验,加热试验,回路电阻的测量,断开电流试验,电阻和局部放电电压的试验,断路器的一系列机械特性,尺寸修改获得了机械部件和局部排放的TEV值。护室5到9年的自动关闭和反作用力所用的有价值数据符合要求。

路器和灭弧室运行5至9年的耐压性能并未降低:TEV方法可用于检测由组件松动引起的局部放电异常断路器主回路,方便快捷的方法,具有高效的捕获能力。经运行了5至9年的断路器主电路的完整性没有受到破坏,它仍然具有正常的吞吐能力,其分断能力也可以满足要求。
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