ASTM D3382-07由美国材料与试验协会 US-ASTM 发布于 2007。
ASTM D3382-07 在中国标准分类中归属于: A55 电磁计量。
ASTM D3382-07 用电桥技术测量局部放电(电晕)引起的能量和总电荷转移的标准试验方法的最新版本是哪一版?
最新版本是 ASTM D3382-22 。
这些测试方法可用于评估绝缘材料和系统的研究和质量控制,因为它们可以测量局部放电引起的电荷转移和能量损失 (4) (5) (6)。局部放电的脉冲测量表明单个放电的强度。然而,如果每个周期有多次放电,那么了解它们的电荷总和可能很重要,因为如果假设气体腔是串联的简单电容,则该总和可能与正在放电的内部气体空间的总体积相关。与固体电介质 (7) (8) 的电容。内部(腔型)放电主要是具有快速上升时间的脉冲(火花型)或具有长上升时间的赝辉光型,具体取决于腔内存在的放电控制参数。如果赝辉光放电的上升时间太长,它们将逃避测试方法 D 1868 中所涵盖的脉冲检测器的检测。但是,无论其上升时间长短,赝辉光放电以及无脉冲辉光都可以轻松测量通过测试方法 D 3382 的方法 A 或 B 进行。已观察到空气中会发生赝辉光放电,特别是当涉及部分导电表面时。这种部分导电的表面可能会随着暴露于局部放电足够长的时间而积累酸性降解产物的聚合物而发展。此外,在某些应用中,例如涡轮发电机,使用低分子量气体(例如氢气)作为冷却剂,可能会产生赝辉光放电。
1.1 这些测试方法涵盖两种桥接技术,用于测量脉冲和赝辉局部放电的能量和积分电荷:
1.2 测试方法 A 利用电容和损耗特性,例如通过变压器变比臂电桥或高压先灵桥测量的电容和损耗特性(测试方法 D 150)。测试方法 A 可用于根据测得的电容和 tan 随电压的增加来获得由于电介质中的局部放电而导致的积分电荷转移和能量损失。 (另请参见 IEEE 286 和 IEEE 1434)1.3 测试方法 B 使用了一种稍有不同的桥式电路,称为电荷电压迹线(平行四边形)技术,该技术直接在示波器上指示集成电荷转移和电荷转移的幅度。
1.4 两种测试方法均旨在补充测试方法 D 1868 所涵盖的脉冲型局部放电的测量和检测,通过测量每个周期的脉冲和赝辉光放电的电荷总和本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。第 7 节给出了具体的预防措施说明。
后来新IEC标准规定,当设备高工作电压Um≥126kV时,就要做变压器局部放电测量。国家标准也做了相应的规定,对设备高工作电压Um≥72.5kV,额定容量P≥10000kVA的变压器,如无其他协议,均应进行变压器局部放电测量。 局部放电试验方法按GB1094.3-2003中规定执行,局部放电量标准规定应不大于500pC。...
如改变测量tgδ时的电压幅值,可得到tgδ与外施电压U的关系(图3)。图中曲线说明绝缘结构中存在气隙放电。放电开始时的外施电压为Uc,从tgδ增加的陡度,可反映出老化的程度。虽然从理论上讲,tgδ能显示气隙放电,但如气隙放电损耗只占总损耗的极小份量,由代表单位体积损耗的tgδ来显示气隙放电是不灵敏的。测量介质损失角正切值tgδ的常用仪器是西林电桥(见经典交流电桥)。...
如果将局部放电量控制在一定放电量水平以下,对绝缘不会引起损伤, 所以局部放电试验是一种无损探测绝缘特性的试验,在一定的局部放电试验电压与 大于局部放电试验电压并模拟运行中过电压的局部放电预激发电压作用后,在以后 的局部放电试验电压持续时间内测局部放电视在放电量,如局部放电视在放电量小 于标准规定值,即认为变压器能通过局部放电试验。...
采用超高频检测变压器局部放电主要优点有:一是局部放电脉冲能量几乎与频带宽成正比,当只考虑检测元件的热噪声对灵敏度的影响时,用超频宽带检测有更高的灵敏度;二是研究表明在变压器使用现场,变电站的背景、噪声和空气中电晕产生的电磁干扰频率一般很低,可用宽频法对其进行有效的抑制,用窄频法将其与局部放电信号加以区别。由此可见,用合适的超高频传感器可以测量真实的变压器绝缘中局部放电的性质和物理过程。...
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