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相似文献
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1.
电机绝缘结构是电机的“心脏”,电机整机寿命在很大程度上依赖于其绝缘结构的寿命,因此绝缘结构的寿命评定方法及标准已越来越受到绝缘技术领域同行们的重视与关注。国际电工委员会(IEC)有二个专门技术委员会涉及对电机绝缘结构功能性评定的标准管理,即TCZ(旋转电机)与TC98(绝缘结构)。TCZ在绝缘结构功能性评定方面正式颁发的标准主要有:IEC34一肥一1(旋转电机绝缘结构功能性评定总则)IEC34-18—ZI(散嵌绕组热评定与分级试验程序)IEC34—18-3(15kV及以下成型绕组热评定与分级试验程序)。TC98是在原TC63撤消后…  相似文献   

2.
电机寿命整机试验装置是根据“低压电机绝缘结构寿命评定试验方法”的要求而研制,是功能性评定电机整机绝缘结构的一种试验手段。还可用于工厂产品内在质量的抽检。整套装置包括:WZK-01电机正反转试验控制装置,用来控制电机正反转动作及对电机试样综合施加电、热、机械因子;恒温恒潮室,用于电机试样受潮因子;DWC-01电机温升快速自动测量装置,在电机断电但还在旋转时快速测量绕组平均温度。简述如下。  相似文献   

3.
本文提出并讨论了用于分析绝缘结构整机多因子评定试验的物理模型。通过该模型,建立了老化速度方程和寿命方程,并得到在整机寿命试验中合理施加多因素试验条件的技术关键。本文再利用老化量换算关系,引出了用“步进法”进行的整机快速评定寿命试验。与同种试样电机的整机常规法寿命试验的结果相比较。具有良好的一致性,证实了开展整机快速评定试验研究的可行性,显示了步进法在今后正确、快速预测电机绝缘结构正常运行寿命的能力。  相似文献   

4.
四、旋转电机绝缘结构的功能性评定——第一部分:通用导则 TC15负责制订的IEC85《电气绝缘的热评定及其分级》标准(第二版,1984年)对用于旋转电机的绝缘结构和材料规定了耐热分级为A、E、B、F和H以及与之相应的温度等级,过去认为热因素是影响绝缘寿命的主要因素,因此评定绝缘结构时也多偏重于热的影响,十多年来TC63《绝缘结构》对电气设备的绝缘结构作了大量的分析研究工作,论述了热、电、机械及环境等因素对绝缘结构寿命的影响并陆续颁布了相应的出版物,提出了考虑各种因子的寿命评定原  相似文献   

5.
电机中铜、硅钢片和其他金属材料一般不会损坏,轴承、电刷等易损件的更换也不作为电机寿命终了。所以大家公认电机的寿命就是指电机中绝缘结构的寿命——电机重绕。在试验室中评定绝缘结构寿命的方法,都是利用已经有运行经验或评定过寿命的老结构作为对比基准,在同一试验条件下把被试新绝缘结构与基准绝缘结构进行对比,借  相似文献   

6.
绝缘材料及结构的功能性试验是近年来绝缘试验发展的重要方面,它主要模拟运行中可能受到的主要老化因素对绝缘结构的作用,以评估绝缘能否经受运行考验。一般采用加速老化的方法。由于电机、电器的可靠性在很大程度上决定于线圈绝缘,所以多用模型线圈进行试验,这比用电机或模型电机进行试验成本低、周期短且便于分析问题。绝缘结构热电老化过程中,温度和场强老是变量,绝缘寿命T随温度f℃、场强E的变化关系T=f(t,E)其图象是一个曲面。如果某种材料的温度指数或绝缘结构的耐热等级已经评定,则可在一定温度(通常为该绝缘结构  相似文献   

7.
低压电机绝缘结构寿命评定的重要试验方法UL1446机械部上海电器科学研究所(200063)李锦梁秦为强朱玉珑电机绝缘结构是电机的“心脏”,电机整机寿命在很大程度上依赖于其绝缘结构的寿命,因此绝缘结构的寿命评定方法及标准已越来越受到绝缘技术领域同行们的...  相似文献   

8.
引言已存在几种估算多应力条件下绝缘寿命的推荐性方法和模型。Boulter强调多应力功能性试验对绝缘结构评定是绝对必要的,Paloniemi采用等加速各应力的方法完成了高压电机绝缘多应力耐受试验。Fort等通过试验说明:同时施加热电两种应力便可较准确地估算出电和热老化的综合效应。同时他们还提出采用等加速因子进行综合老化的推荐性方法。Simoni提出在温度和电压作用下绝缘寿命的模型,并且强调指出:电应力和热应力都存在着临界值。Simoni和Fort等给出关于温度和电压寿命面积的三维视图。  相似文献   

9.
《高电压技术》2021,47(4):1403-1410
为了研究冲击负荷对牵引变压器油纸绝缘热老化的影响,考虑冲击负荷的负荷率、持续时间和时间间隔3个因素设计了油纸绝缘的冲击负荷加速热老化试验,分析了不同冲击负荷条件下油纸绝缘试样老化过程中绝缘纸聚合度和拉伸强度的变化规律,并使用Ekenstam老化动力学模型和熵值法分析了试样的热老化数据,同时将测试结果换算到额定负荷老化速率下的运行寿命以分析冲击负荷对油纸绝缘运行寿命的影响。结果表明:通过试验明确了冲击负荷的负荷率、持续时间和时间间隔均对油纸绝缘的老化速率有明显影响且影响强度近似;Ekenstam模型的老化速率、速率系数和等效温度均与负荷率和持续时间成正相关,与时间间隔成负相关关系;随着牵引负荷的负载率和持续时间的增加油纸绝缘运行寿命降低,时间间隔增大,运行寿命增加。但是运行寿命与冲击负荷之间的关系还有待进一步研究。  相似文献   

10.
电机绝缘结构及其开发途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了绝缘结构的可靠性和寿命对电机质量的重要意义;提出了开发绝缘结构的主要任务是:进行绝缘材料筛选,确定结构的组合方式、尺寸和工艺方案,对绝缘结构进行功能性评定;提出了以30种左右典型绝缘结构,来满足上百个系列中小型电机需要的方案。  相似文献   

11.
热寿命和额定工作温度是聚氯乙烯绝缘电线的非常重要的特性。根据其绝缘老化的机理、理论及阿伦尼厄斯数学模型,本文就一种规格电线的温度加速寿命的试验设计选择、合理试验方案的确定、对试验结果的分析与假设检验等,在方法上作了简要介绍。同时证明所选择的试验方法是正确的,可作为聚氯乙烯绝缘电线温度加速寿命试验方法的基础。  相似文献   

12.
二十多年来,我所进行了几次多方案的绝缘结构寿命评定工作。本文对工作中出现的一些问题进行了分析研究,提出了一些看法。 1.用模型线圈评定小型异步低压电机绝缘结构寿命是一种简单可靠的试验方法。这是一种比较试验法,只能提供结构的相对寿命,不能测定其绝对寿命,为了确定相对  相似文献   

13.
针对6.9k V、220级高压电机延长寿命、耐辐照绝缘技术进行了研究,对三种云母带和一种浸渍树脂分别进行了常规性能试验及耐辐照性能试验,对三种云母带与浸渍树脂进行了相容性试验,并以此三种云母带分别制作绝缘结构试样,浸渍并固化,按照国家标准对2×105Gy辐照前后的6种绝缘结构试样进行了单点快速老化试验和常规热老化试验,结果验证此绝缘技术的耐热温度、绝缘等级都符合国家标准在190℃下绝缘寿命可达60年。  相似文献   

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一、前言绝缘结构试验主要是评估绝缘结构能否经受运行考验的试验,一般包括静态的性能测试和动态的功能性试验。模拟在运行条件下的功能性试验是近年来绝缘结构试验发展的重要方面,它主要模拟运行中可能受到的主要老化因素对绝缘结构的作用,因而是带  相似文献   

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前言水轮发电机的运行经验表明。线圈绝缘的电离老化是决定其寿命的主要因素。对大型高压发电机选定交流耐电压试验作为预计电机绝缘的运行寿命,视为一重要的试验方法,考虑到运行中的热特性,就构成了电、热老化试验。电、热老化试验可以鉴定:(1)绝缘结构抗电离的程度(相同材料不同结构对比);(2)材料的抗电离能力(相同材料,相同结构对比);(3)通常对比相同结构,不同绝缘体系的线圈绝缘的寿命。本试验方法作为对比而言是有意义的。  相似文献   

16.
绕组绝缘是电机最重要的关键之一。绕组绝缘是一个复杂的组合结构,对这一结构中发生的物理过程至今尚远未完全阐明。所以,各国都在这一方面开展许多研究工作,其主要目的是求取描述绝缘状态随时间而变的关系,亦即绝缘的老化规律。不掌握这一规律,就无法评定绕组的寿命。 相当多的研究工作是以模型线圈、线棒和部分绕组在实验室条件下进行绝缘系统的职能试验。目前的趋势是发展多因素同时作用的此种试验,以求最充分地反映出真实的工作条件。对运行中的电机的统计分析研究,也受到应有的重视。  相似文献   

17.
张甬  童富春  吕杰 《变压器》2015,52(2):32-35
本文介绍了现行标准对干式变压器热评定试验的要求,对国内部分厂家核级鉴定试验过程中变压器绝缘结构热寿命评定试验的案例进行了举例和解析,提出了干式变压器热评定试验的流程。  相似文献   

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本文就目前电机可靠性方面存在的一些问题,通过绝缘结构的试验研究和分析电气性能的变化过程,着重讨论了电机可靠性试验方法。指出目前采用的热老化寿命试验(包括模型线圈和整机)来评定电机绝缘的寿命是不够确切的,在实际运行中求得的寿  相似文献   

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一、概述绝缘结构标准总则—UL1446用以评定130℃(B级)及以上,额定电压600伏及以下的电气绝缘结构,并包括对先前已经过评定的绝缘结构进行替换少数绝缘组份的研究。它不包括单一绝缘材料或材料的简单组  相似文献   

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介绍了东方电机单只线棒VPI绝缘系统试验研究情况,介绍了VPI绝缘系统使用的树脂性能及云母带性能,对VPI定子线棒的绝缘结构和工艺系统地进行了试验研究,采用了国际上先进的试验方法,如:分层试验、1min阶梯升压击穿、冷热循环试验等试验方法评定了绝缘结构。提高了东方电机的绝缘研究试验水平,使定子线棒绝缘技术水平上了一个新的台阶,单只线棒VPI绝缘系统的应用使绝缘结构设计和线棒制造达到了世界先进水平,并成功应用在工作场强为3.2kV/mm、额定电压为20kV的绝缘结构上。  相似文献   

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