способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции

Классы МПК:G01R31/12 испытание диэлектрика на электрическую прочность или пробивное напряжение 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" (ОАО "ВЭлНИИ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-09-22
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к контрольно-измерительной технике, и может быть использовано для оценки состояния электрической изоляции узлов электрических машин и аппаратов в процессе их эксплуатации. Сущность: измеряют электрофизические характеристики изоляции в сухом и увлажненном состоянии. О качестве изоляции судят по величине отношения значения параметра во влажном состоянии к значению параметра в сухом состоянии. Технический результат: упрощение определения состояния изоляции. 1 табл.

Формула изобретения

Способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, заключающийся в измерении электрофизических характеристик, по которым судят о ее качестве, отличающийся тем, что измерения осуществляют в сухом и влажном состоянии изоляции, а о ее качестве судят по величине отношения значений параметра во влажном состоянии к значению измеренного параметра в сухом состоянии.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для оценки состояния электрической изоляции обмоток электрических изделий.

Известен способ обнаружения нарушений герметичности электрической изоляции изделия, заключающийся в том, что изделие помещают в прозрачную камеру, заполненную технической жидкостью, и сообщают физическое воздействие на него, а о наличии нарушений герметичности судят по возникновению пузырьков газа, выходящего из пор изделия (заявка РФ № 2003136636/28).

Известный способ применить для крупных машин затруднительно по причине необходимости их разборки, наличия большой прозрачной емкости и последующего удаления технической жидкости, остатки которой будут способствовать запылению и загрязнению поверхности изделия.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения состояния и ресурса изоляции электроустановки (заявка РФ № 93016114/10), заключающийся в том, что определяют тангенс угла диэлектрических потерь на разных частотах, эталонное значение частоты максимума тангенса угла диэлектрических потерь и градуировочные характеристики при различных температурах для образцовой электроустановки, рабочую температуру электроустановки, находят разность упомянутых значений и по градуировочной характеристике устанавливают выработанный и остаточный ресурс изоляции.

Недостаток способа: отсутствие у потребителя оборудования для измерения тангенса диэлектрических потерь на разных частотах и отсутствие градуировочных характеристик для данного электрического изделия.

Задача изобретения - упрощение определения состояния изоляции.

Поставленная задача решается тем, что в известный способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, заключающийся в измерении электрофизических характеристик, по которым судят о ее качестве, введены новые признаки: измерения электрофизических характеристик осуществляют в сухом и влажном состоянии изоляции, а о ее качестве судят по величине отношения значений измеренного параметра во влажном состоянии к значению измеренного параметра в сухом состоянии.

При изучении поведения системы изоляции в процессе эксплуатационного старения (теплового, механического, климатического воздействий) установлено, что новая качественная система изоляции, состоящая из изоляционных материалов, пропитанных лаками или компаундами, имеет практически одинаковые электрофизические характеристики.

В процессе эксплуатации в системах изоляции происходит деструкция лаков и компаундов, образование микро- и макротрещин, которые способствуют проникновению влаги и резкому ухудшению качества изоляции, ведущему к отказу системы. Предложенный способ позволяет упростить определение состояния изоляции и тем самым предотвратить отказ.

Экспериментальная проверка способа оценки состояния изоляции проведена на двух различных системах изоляции, выполненных на макетах, имитирующих пазовую часть якорных катушек электродвигателя с рабочим напряжением 3 кВ. Макеты подвергались десяти циклам теплового старения при (250±2)°С по 96 часов в каждом цикле.

В исходном состоянии и после 3, 5, 8, 10 циклов теплового старения отбиралась партия макетов для измерений электрофизических параметров.

Измерялась электрическая емкость изоляции в сухом (Ссух) и увлажненном состоянии (Свл) при напряжении значительно ниже рабочего и частоте 1000 Гц, а также измерялось пробивное напряжение изоляции образцов до и после увлажнения (Ucyx и Uвл ) соответственно.

Увлажнение макетов проводилось в течение 15÷60 мин.

Для иллюстрации в таблице приведены значения отношений

способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372 и способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372 и коэффициенты корреляции (r) между K1 и К 2.

№ цикла Система изоляции
А Б
K 1К2 r K1К 2r
0 1,931 способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372 1,43 1 способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372
32,85 0,9способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372 6,02 0,67 способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372
53,47 0,8-0,96 13,850,4 -0,78
8 4,0 0,67способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372 15,1 0,36 способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372
104,5 0,61способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372 20,1 0,18 способ оценки неразрушающим методом состояния электрической изоляции, патент № 2382372

Высокое значение коэффициентов корреляции позволяет считать возможным, определив K1, иметь представление о состоянии системы изоляции. Способ был опробован на якоре (габаритные размеры: диаметр - 700 мм, длина - 1400 мм) тягового двигателя НБ-501 после эксплуатации. Закономерности способа сохраняются и для натурных изделий. Допустимый уровень снижения качества изоляции предопределяется величиной рабочего напряжения, величиной коммутационных перенапряжений, вероятностью увлажнения системы изоляции в процессе эксплуатации, требованиями к показателям надежности.

Класс G01R31/12 испытание диэлектрика на электрическую прочность или пробивное напряжение 

способ контроля качества изоляции электротехнических изделий -  патент 2526591 (27.08.2014)
устройство для испытания аппаратов высоковольтной техники -  патент 2522117 (10.07.2014)
способ оценки оставшегося срока службы высоковольтной изоляции -  патент 2516613 (20.05.2014)
устройство для определения пробивного напряжения жидких диэлектриков -  патент 2507524 (20.02.2014)
испытательная система для проверки импульсным напряжением электрических высоковольтных компонентов -  патент 2505829 (27.01.2014)
устройство мониторинга частичных разрядов -  патент 2505828 (27.01.2014)
портативное устройство детектирования частичного разряда -  патент 2498332 (10.11.2013)
испытательная система для испытания переменным напряжением электрических высоковольтных компонентов -  патент 2497138 (27.10.2013)
способ определения пробивного потенциала изоляционного промежутка высоковольтного устройства -  патент 2497137 (27.10.2013)
определение ухудшенной изолирующей способности в изоляции, предусмотренной между двумя объектами индуктивного рабочего элемента -  патент 2495445 (10.10.2013)
Наверх