在电力设备运行过程中,在温度、电场和机械振动的作用下,绝缘材料在长时间的温度、电场和机械振动作用下逐渐退化,包括整体劣化和局部劣化,产生缺陷。例如,由于局部电场集中或局部绝缘薄弱,存在局部缺陷。多种预防性试验方法,都能发现一些缺陷,反映绝缘材料状况,但其试验方法的试验电压,往往低于电力设备的工作电压,不足以保证安全运行。直流耐压试验虽然具有较高的试验电压,但也存在一些绝缘缺陷,但由于电力设备的绝缘主要由电介质组成,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,因此交流电源的薄弱环节是交流电场下的设备不一定要用直流电进行测试。例如,在直流条件下,发电机的槽形缺陷不易发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中的电气条件,交流耐压试验的电压一般高于操作电压。因此,经过测试,该设备具有较大的安全性,因此这种测试已成为保证安全运行的重要手段。
然而,由于串联谐振试验中的试验电压远高于运行中的试验电压,过大的电压会增加介质损耗、发热和放电,加速绝缘缺陷的发展。因此,在某种意义上,串联共振试验是一种破坏性试验。
在串联谐振试验之前,必须事先进行各种无损检测,如绝缘电阻、吸收比、介损因数、直流漏电流等,并对试验结果进行综合分析,以确定设备是湿的还是有缺陷的。如果发现存在问题,必须提前处理。为了避免绝缘击穿的发生,扩大绝缘缺陷,延长维护时间,增加测试过程中的维护工作量,必须消除缺陷后才能进行串联谐振试验。
回复者:华天电力