| 波形简图简述 |
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波形分析说明 |
| 典型放电波形(一)椭圆左右两侧对称分布密集脉冲簇 |
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电容型放电波形,可发生在油纸绝缘或固体绝缘的气泡中,油浸电容器中最常见,或在纸包绝缘、塑料填充绝缘中;放电幅值及脉冲个数都随电压升高而增大。 |
| 典型放电波形(二)椭圆两侧分布细长竖条状脉冲 |
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夹层介质内部放电,也可出现于绝缘纸板的碳化放电、树枝爬电。 |
| 典型放电波形(三)脉冲云团偏置椭圆一侧,脉冲弥散分布 |
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互相接触的绝缘介质的放电,油浸纸电容器中的放电也有该波形。 |
| 典型放电波形(四)脉冲大范围密集分布于椭圆下半区域 |
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同一介质中不同大小的气泡也可能形成这种图形,主要出现于环氧浇注绝缘中;放电量随电压变化,如在电容器层间气隙则放电量随加压时间变化。 |
| 干扰波形(五)椭圆 PRPD 图谱,上下两侧分布放电脉冲,右上角标注 + |
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电机绝缘中内部放电,电机云母绝缘中放电,放电量随加压幅值及时间而变化 |
| 干扰波形(六)椭圆 PRPD 图谱,仅右上区域集中脉冲;右上 +、左下 - |
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金属与介质表面之间放电,可能是金属与介质之间存在气隙,也可能是表面导电率不均匀 |
| 干扰波形(七)椭圆 PRPD 图谱,上半侧密集脉冲;上标注 -、下标注 + |
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金属电极表面放电,外露的金属表面与介质间放电,金属与介质之间存在气泡或介质内气泡可能含有金属或碳等杂质 |
| 干扰波形(八)椭圆轮廓,顶部两根脉冲,左右箭头 |
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松散金属箔放电,电容器内有一小部分金属箔或金属化片已能在电场作用下移动 |
干扰波形(九)波形简图 (a):椭圆,上、下位置均匀分布脉冲,上下箭头,左右箭头 波形简图 (b):椭圆,上下两处成组脉冲 |
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接触不良放电(如屏蔽接触不良),或悬浮金属放电,试验回路不可靠连接等。该类放电的放电脉冲正负半周的幅值脉冲数都相等,放电脉冲按等距分布。在示波器上可观察到放电脉冲成对出现,见图 (a)、(b),这是由于示波器余辉效应引起视觉误差造成的。也即在模拟器件局放仪观察该现象时,用数字式局放仪测量则无此现象 |
| 干扰波形(十)接触噪声放电波形(a)接触噪声放电波形(b) |
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接触噪声放电,金属或半导体屏蔽层间接触不良。这种噪声放电分布在试验电压零点两侧,随电压变化幅值变化不大;随着电压增加,噪声放电覆盖面增加,见图(a)。电机碳刷形成火花放电也可能出现此类波形,见图(b) |
| 干扰波形(十一)金属电极场强集中放电波形 |
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金属电极场强集中放电,等幅等距分布在电压峰值两侧,随电压变化情况与空气中电晕放电相同。这种放电在交流电压正负半周都存在,但幅值两个半周不对称,放电脉冲幅值较大的出现在正半周,则放电点在高电位,反之则在地电位。在油中及气体中状况相似 |
| 干扰波形(十二)油中悬浮放电和绝缘爬电波形 |
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油中悬浮放电和绝缘爬电,脉冲个数少,在临界电压时,放电不稳定,有时放电持续数秒,或停止数秒无放电。这种放电幅值大,但像外部随机干扰,需结合波形及声测判断 |
| 干扰波形(十三)日光灯引起的放电干扰波形 |
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日光灯引起的放电干扰 |
| 干扰波形(十四)可控硅干扰波形 |
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可放电干扰呈对称分布,有时为单个脉冲,可通过数字波形分析鉴别 |
| 干扰波形(十五)旋转电机异步干扰放电波形 |
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旋转电机异步干扰放电,其相位与试验电压无关,可能是大型电机异步电机的电刷放电,也可能是大型变压器有载调压分接开关的电弧放电,当电机或变压器运行时,相关设备的电容会引起放电显示波形旋转,数字式仪器无此现象 |
| 干扰波形(十六)工业高频设备干扰波形 |
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工业高频设备干扰,工业高频设备如超声波发生器、感应加热器等引起 |
| 干扰波形(十七)调幅正弦波信号干扰 (a)(b)(c) |
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调幅正弦波放电干扰,主要由大功率高频功率放大器或振荡器的无线电发射幅射干扰及广播电台干扰引起,调幅正弦波放电干扰波形,表现为椭圆轮廓内密集调幅波形,常见于无线电发射幅射干扰及广播电台干扰 |
| 干扰波形(十八)电晕放电波形 (a)(b)(c) |
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电晕放电出现在金属尖端或边缘电场集中部位,电晕放电起始仅出现在试验电压的半周内,并对称分布在电压峰值处两侧,见图(a)。随着电压增加,脉冲个数(宽度)对称增加,见图(b)。如放电尖端电极处于高电位,电晕放电出现在试验电压的负半周。如尖电极处于地电位,放电脉冲则出现在正半周。对某一电极来讲,电晕初始出现在一个半周,但当电压升高超过起始电压很多时,在另一个半周也会出现幅值大,放电脉冲个数较少的放电,如图(c)所示。 |