现行试验项目数据符合《DL/T596-1994 电气设备预防性试验规程》标准但恶性设备事故仍然时有发生的原因。是由于现有试验项目和方法缺陷检出率低造成的。现阶段35KV变电所高压试验项目和方法介绍如下:
绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比,常用兆欧表直接测得。主要是用来检测电力设备的绝缘部分,例如隔离开关、断路器、变压器、避雷器、耦合电容器、互感器、母线瓷瓶等设备的对地绝缘、不同电位之间的绝缘情况。可以检测出试品绝缘是否有贯通的集中性缺陷,整体受潮或贯通性受潮。例如,变压器的绝缘整体受潮后其绝缘电阻明显下降,可以用兆欧表检测出来。即只有绝缘缺陷贯通于两级之间时,测量绝缘电阻时才会发生明显变化,才可以通过测量灵敏的检出缺陷。若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍然保持有部分良好绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化,因此不能检出局部缺陷。
直流耐压及泄漏电流试验
直流耐压及泄漏电流测量的原理与测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的,试验中直流高压一般由成套的高压整流设备供给,并通过微安表读取泄漏电流值。用于测量6-35KV 氧化锌避雷器直流U1mA 下的电压及75%该电压下的泄漏电流,35KV、8000KVA及以上电力变压器高低压侧的泄漏电流值及 6-35KV 电力电缆的直流耐压试验。与绝缘电阻检出缺陷性质大致相同,由于试验电压比兆欧表高,可以随意调节,泄漏电流可由微安表随时监视,所以容易使绝缘本身的弱点曝露出来在试品电气强度裕度降低方面检测灵敏度高与绝缘电阻试验。
在线监测和带电测量
电气设备在线检测技术是一种采用运行电压来对高压设备绝缘状况进行试验的方法,它可以大大提高试验的真实性与灵敏度,及时发现缺陷。目前,红外线诊断技术在电力网中的运用已日趋广泛,该仪器由于其不接触、不停运、不取样、不解体,测试简便,智能化程度高,数据便于微机分析等优越性,已逐渐得到相关领导和电气设备绝缘监督专业人员的充分肯定。但是一年2次的测试频次相对较少,不利于缺陷的跟踪检出。