Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение Е
(справочное)
Интерпретация данных по амплитуде ЧР и фазовым диаграммам ЧР
Е.1 Руководство по интерпретации ЧР диаграмм
Е.1.1 Примеры ЧР диаграмм
В правильно организованных лабораторных условиях [5] были проведены измерения, позволившие хорошо зафиксировать процесс ЧР. Фазовые - q - n диаграммы представляют картину измеренных ЧР с помощью соответствующих средств. Возможно сопоставление диаграмм, оценка отличий в их форме, частоты ЧР и других характеристик. Показанные ниже диаграммы могут представлять процессы при различных источниках ЧР.
Приведенные на рисунке Е.1 диаграммы ЧР были получены при помощи низковольтного соединительной устройства, включенного по схеме на рисунке 5а.
Рисунок Е.1 - Примеры диаграмм ЧР
Рисунок Е.1, лист 2
Е.1.2 Оценка основных опасностей
Таблица Е.1 относится к разделу 4 (природа частичных разрядов во вращающихся электрических машинах) и содержит базовые соображения, относящиеся к опасностям, связанным с основными источниками ЧР.
Таблица Е.1 - Степень опасности, связанная с источником ЧР во вращающихся машинах
Источник ЧР |
Степень опасности |
Примечания |
Внутренние полости 4.2.2.1 |
Низкая |
Внутренние разряды возникают внутри образовавшихся в основной изоляции полостей, наполненных воздухом или газом. Полости образуются при производстве и не являются признаком старения. В нормальных условиях внутренние разряды не приводят к ускоренному старению. |
Внутреннее расслоение 4.2.2.2 |
Высокая |
Данные разряды возникают внутри образовавшихся в основной изоляции удлиненных в продольном направлении полостей, наполненных воздухом или газом. Полости часто возникают в результате перегрева или чрезмерных механических усилий, что приводит к расслоению изоляции на большой площади. |
Расслоение между проводником и изоляцией 4.2.2.3 |
Высокая |
Данные разряды возникают внутри наполненных воздухом или газом удлиненных в продольном направлении полостей, образовавшихся между основной изоляцией и выравнивающим поле проводящим материалом. Полости часто возникают в результате перегрева или чрезмерных механических усилий, что приводит к расслоению изоляции на большой площади. |
Пазовые разряды 4.2.3 |
Высокая |
Пазовые разряды образуются из-за отсутствия или плохого контакта между выравнивающим слоем и стенкой паза статора. Обычно такие разряды возникают при работе машины. Искрение, регистрируемое как пазовый разряд, образуется под влиянием электромеханических усилий и вибрации. При измерениях на отключенной от сети машине такие разряды могут быть замечены только при сильном разрушении выравнивающего слоя и описаны как источник ЧР в соответствии с разделом 4.2.3. |
Разряды в лобовых частях и поверхностные разряды 4.2.4 |
Средняя |
Разряды в лобовых частях и поверхностные возникают где-либо на поверхности изоляции и поэтому обычно расположены в лобовых частях. Как правило, они образуются из-за проводящих загрязнений (сажа, масляная пыль, абразив и т.п.) или поврежденных выравнивающих покрытий. Поскольку такие разряды появляются только на поверхности изоляции, они не приводят к ее заметному старению. Однако при наличии иных факторов, как например высокая концентрация озона или загрязнения, старение может ускориться. |
Проводящие частицы 4.2.5 |
Средняя |
Разряды от проводящих частиц возникают где-либо на поверхности изоляции и поэтому обычно расположены в лобовых частях. Как правило, они образуются на проводящих загрязнениях большой площади (сажа, масляная пыль, абразив и т.п.) или отдельных частях выравнивающего покрытия. Поскольку такие разряды появляются только на поверхности изоляции, они не приводят к ее заметному старению. Однако при наличии иных факторов, как например высокая концентрация озона или загрязнения, старение может ускориться. |
Данная оценка опасностей основана на опыте работы с современными высоковольтными изоляционными системами на основе пропитанной смолой слюдяной пленки. Эта оценка может зависеть от материала изоляции, расположения источников ЧР разряда, состояния поверхности и ряда других факторов.
Е.1.3 Оценка амплитуды
Оценка амплитуды возможна без знания действительного расположения ЧР. Например, поверхностные ЧР могут в десятки и сотни раз превышать внутренние ЧР и разряды от расслоения при отсутствии заметных явлений старения, ведущих к разрушению изоляции, тогда как, к примеру, процессы расслоения, независимо от амплитуды ЧР свидетельствуют о быстром старении, что требует срочного ремонта.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.