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檢測技術

高電阻的燒穿

來源:1177567.com    更新時間:2018-12-19

?      用低壓電橋測量高阻性故障必須首先將高電阻燒穿為低電阻,但實際上,并不容易把高阻燒成低阻。如果燒穿電流太小,不能達到擴大炭化通道使電阻下降的目的;燒穿電流太大,又可能使炭化通道溫度過高而遭到破壞,電阻反而增高。所以,如何迅速有效地燒穿故障點仍需繼續研究。

      根據現場經驗,多認為用高壓直流燒穿法比較合理有效,其接線與直流耐壓相同。用直流燒穿法可避免無功電流,僅供給流經故障點的有功電流,從而大大減小試驗設備的體積,適于現場應用。燒穿開始時,在幾萬伏電壓下保持幾毫安至幾十毫安電流,使故障電阻逐漸下降。此后,隨電流的增加應逐漸降低電壓,使在幾百伏電壓下保持幾安電流。在整個燒穿過程中電流應力求平穩,緩緩增大。直流燒穿法的接線與泄漏試驗相同,輸出電壓仍是負極性。由于用直流燒穿法較泄漏試驗的電流大,限流水電阻不便使用,可以將操作回路的過流保護調整滿足要求;要注意的是試驗設備的容量要足夠大,否則易損壞。

如采用200-220/500005kVA的試驗變壓器,則高壓側的燒穿電流應控制在0.1A左右。

      如采用高壓二極管,可選用2DL1001型或2DL100/0.5型的(反峰電壓100kV、通流容量1A或0.5A)。為避免給聲測法定點帶來困難,故障點對地電阻不宜降得太低,1k2左右即可,因電阻下降時故障點的聲能也隨之下降當試驗設備容量較小時,常采用直流沖擊法,其接線如圖17-10所示,試驗變壓器TT的高壓側經高壓二極管Ⅴ整流產生直流電源,先對電容器C充電,充電到球隙F擊穿時,電容器上的電荷經故障點放電,持續放電一段時間,沖擊電流將使炭化通道逐漸擴大,電阻降低。充電電容C值可取2~10F,應能承受20~30kV電壓。R為保護電阻,常以水阻桿代替,電阻值一般取0.10.5M2。微安表是用于監視回路電流的。S是微安表的短路開關。如故障電纜較短,沖擊的同時還應配合聲測法定點儀同時監聽,有時能直接探到故障點。


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