声发射技术在复合材料发展中的应用
一、声发射技术机理及特征
声发射(Acousticemission简称AE)又称应力波发射,是材料或零部件受力作用产生变形、断裂,或内部应力超过屈服极限ss而进入不可逆的塑性变形阶段,以瞬态弹性波形式释放应变能的现象。
在外部条件作用下,固体(材料或零部件)的缺陷或潜在缺陷改变状态而自动发出瞬态弹性波的现象亦为声发射。
通常意义上的声发射源,一般是指材料受力的作用所产生的各种变形和断裂机制,例如:金属材料中的裂缝扩展、位错运动、滑移带的形成、孪生变形、晶界滑移、夹杂物的分离与开裂;复合材料中的基体开裂、层间分离、纤维和基体间界面分离和纤维断裂等,这些无损检测的主要对象,都是重要的声发射源。
声发射波的频率范围很宽,从次声频、声频直到超声频。它的幅度动态范围亦很广,从微弱的位错运动直到强烈的地震波。然而,声发射作为无损检测与无损评价手段,则是采用高灵敏度传感器,在材料或构件受外力的作用,且又远在其达到破损以前,接收来自这些缺陷与损伤开始出现或扩展时所发射的声发射信号,通过对这些信号的分析、处理来检测、评估材料或构件缺陷、损伤等内部特征。从而,通过声发射检测,可以确定:[1]
1.材料或构件何时出现损伤;
2.材料或构件出现损伤的部位;
3.材料或构件出现损伤的严重程度及其危害性,对构件作出结构完整性评价。
作为一种新的无损检测技术,声发射检测技术与常规无损检测技术:渗透、磁粉、涡流、射线、超声检测相比较具有两个基本性的特点:?敏感于动态缺陷,而不是静态缺陷;即不像其他无损检测技术只是在缺陷出现后,事后静态检测时才能发现,而是在缺陷萌生和扩展过程中,即能实时发现。-声发射波来自缺陷的本身而不是外部;从而可以得到有关缺陷的丰富的信息以及检测的高灵敏度与高分辨率。
以上两大特点导致该项技术具有了以下不同于常规无损检测技术的优点:
1)可获得关于缺陷的动态信息,并据以评价缺陷的实际危害程度,以及结构的整体性和预期使用寿命;
2)对大型构件,不需要移动传感器做繁杂的扫查操作,只要布置好足够数量的传感器,经一次加载或试验过程,即可大面积检测确定缺陷的位置和监视缺陷的活动情况,操作简便,省工、省时;
3)可提供随载荷、时间、温度等处施变量而变化的实时瞬态或连续信息,因而适用于过程监控,以及早期或临近破坏的预报;
4)对被检工件的接近要求不高,因而适用于其它无损检测方法难以或不能接近的,如高低温、核辐射、易燃、易爆和极毒等环境下的检测;
5)对构件的几何形状不敏感,适于检测其他方法所不能检测的形状复杂的构件;
6)几乎所有材料在变形和断裂时均产生声发射,适用范围广。
二、声发射技术在复合材料领域中的应用
复合材料是一种多相材料,由两种或多种性质不同的材料组成,其主要组分是增强材料和基体材料,基本的结构形式是层压件和缠绕件。
复合材料因高的比强度和比模量以及良好的抗疲劳性和成形工艺性,而在航空、航天、造船、建筑、桥梁等工业部门得到了大量的应用,并在压力容器、管道,以及某些关键部位代替金属材料。但是,纤维增强复合材料具有导电性差、热传导率低、声衰减高等特点,在机械和物理性能方面呈显著的各向异性,这使得它对无损检测的波传播所起的作用与金属材料迥异,因而,其无损检测也与金属材料显然不同。
复合材料结构由于制造工艺的特殊性,许多工艺参数的微小差异会导致其产生诸多缺陷,使产品质量呈现明显的离散性。这些缺陷严重地影响构件的机械性能、结构完整性和使用寿命。
复合材料结构缺陷的类型繁多,但大致可以分为两大类:
1)通常表现为损害构件的机械性能和物理性能的有:气孔、夹杂、分层、纤维断裂或不平直、纤维与基体的比值不正确、纤维和基体的结合状况不佳、基体疏柱、基体裂缝、基体固化状态不良等;
2)通常表现为损害构件的整体完整性的有:脱粘、横向断裂、龟裂、缺胶、胶层厚度不均匀、结构内部损伤等。
面对上述种类繁多的缺陷,迄今,还没有一种无损检测方法可以检测各种复合材料构件的所有缺陷。在实际应用中,往往需根据复合材料构件的形状、类型、使用要求,要求检测的缺陷类型、大小、位置、取向及检测设备检测能力等因素,选用几种不同的方法互相补充。
然而,我们对每一复合材料构件无损检测的目标是在于:检测它的结构的完整性、强度和承载能力,评估它的使用寿命和使用安全性。
由于复合材料构件不同于金属构件的特殊性,且对它的破坏机理还缺乏系统的了解,因而对它的主要缺陷类型仍是众说纷纭,还不能用一、两种主要类型的缺陷来决定其使用性能,评估预期寿命。例如,高性能的金属结构,相对来说,是用不包含所不希望存在的缺陷的材料制成的。在使用中,破损往往起源于裂缝开始扩展为可辩认的缺陷的时候,而且发生于裂缝继续扩展以后。所以,在大多数金属结构中,我们所查找的基本缺陷是裂逢,一旦用无损检测方法确定了有缺陷的结构,就可以利用断裂力学的基本概念,计算出使用条件下金属构件的预期寿命。
正如上文所述,复合材料至今尚不能以少数的几种类型缺陷确定为损伤起源的主要缺陷。
大量实验证明:有些具有明显宏观缺陷的架件,加载试验到破坏,其疲劳寿命不一定就短;相反,有些无明显宏观缺陷的构件,若隐含有常规无损检测难以检出的、基体微裂纹等缺陷,在实验中发现其所具有的疲劳寿命则远短于正常构件。
由于声发射对缺陷起始和扩展的特有的敏感性,以及其所具有动态检测强度和评估使用寿命的独特功能,从而近年来,复合材料无损检测与评价技术已经把重点转移到,利用声发射技术检测材料与构件的缺陷(包括微观缺陷)与损伤的萌生与扩展,并据以评估缺陷的危害程度,测定结构强度、整体性和预期使用寿命。对复合材料的发展而言,声发射技术不仅仅是内部缺陷和损伤的无损检测手段,且已成为材料性能(包括断裂性能和力学性能等)研究、强度检测与使用寿命评估的必不可少的方法。
声发射技术作为一种检测技术起步于50年代初的德国,60年代,该项技术在美国原子能和宇航技术中迅速兴起,并在玻璃钢固体发动机壳体的检测方面出现工业应用的首例[2]。70年代,在日、欧及我国相继得到发展,但因当时的技术和经验所限,仅只获得有限的成功。80年代,声发射技术开始获得较为正确的评价,并获得迅速发展,已在金属和玻璃钢压力容器、储罐、管道等重要领域进入工业应用和标准化阶段。随着计算机技术和信号处理技术的迅猛发展,国内先进声发射设备研制公司在声发射技术软/硬件方面的一些重大技术突破,以及新的数字化声发射系统和相应的商业化实用软件包的推出,已能获得复合材料缺陷与损伤,在其萌生和发展中,甚为丰富的和极其活跃的信息,使声发射技术成为在复合材料等先进的、新型材料研究和生产中不可替代的动态无损检测技术。
声发射技术在这一领域的应用大致可分如下几个方面:
在复合材料性能研究方面的应用;
在复合材料结构完整性检测方面的应用;
在复合材料结构制造过程监测方面的应用。
三、在复合材料性能研究方面的应用
复合材料与传统的金属材料相比,在航空航天以及军用和民用领域得到越来越广泛应用的最重要因素是其强度高、重量轻、机械性能优越,而这些卓越性能则来自于复合材料中各构成成份本身的优越性能和合理搭配。对于复合材料的强度、韧性方面的研究,离不开实验手段,而声发射技术在这些实验研究中扮演极其重要角色。复合材料的损伤形式很复杂,大致可分纤维断裂,基体开裂、脱粘、分层等几种主要形式,每种损伤形式对复合材料的整体性能都有不同程度的影响和作用,所以对于复合材料性能的研究离不开对这些损伤形式的研究。实际上,由于复合材料本身的复杂性,使得关于复合材料破坏机理方面的研究一直处于探索阶段,许多问题还没有被人们所揭示。多年来人们采用了各种手段从事这些方面的研究,但这些手段都很困难且都有很大局限性。
大量研究表明,尽管复合材料的几种损伤形式都有各自不同的复杂性,但几乎都有一个共同特点,那就是这些损伤缺陷发生和发展时都有很明显的声发射特征,而且声发射手段对于这些损伤过程的分析都非常及时和有效,所以声发射技术是复合材料破坏机理研究及强度性能研究的最有效手段之一。在这方面,国内外学者们进行了大量研究实践,取得了许多可贵的成果。
各种失效应变都对应明显的AE计数率的突变,说明各种失效形式发生时,其AE计数率显示出明显的变化特征。
在复合材料的声发射特征中,振铃计数、幅度、持续时间、恒载声发射延续时间、Felicity比是区别复合材料构件各损伤阶段、损伤类型、力学特性的主要参数。
碳/环氧复合材料各损伤阶段的声发射特性
注:P1、P2、P3为声发射振铃计数—应变曲线的三个拐点
碳/环氧复合材料各种损伤类型对应的声发射特征
国内学者通过对SiC纤维铝基复合材料声发射研究发现用AE技术能准确测定单纤维金属基复合材料中纤维断枝数和纤维断枝的平均长度,由此能测定SiC纤维的断裂强度和纤维与铝基体间的界面强度[5]。
J.G.BAKVCKAS等人通过对钛基复合材料损伤过程的声发射研究,也揭示了几种主要的损伤形式发生时所对应的AE事件幅度的关系。
损伤主要形式与AE事件幅度的对应关系
ThomasM.Ely等人对石墨环氧树脂复合材料纵向开裂与_________纤维断裂的声发射特征研究进一步发现纵向开裂(LongitudinalSplitting)对应的AE特征为低幅度、短持续时间、低计数和低能量;而高幅值、长持续时间、高计数及高能量的AE信号则来自于纤维断裂[7]。
JYI-JIINLUO等通过陶瓷基复合材料纵向拉伸试验的深入研究进一步发现:
在应力水平超过应力应变关系的比例极限时,开始出现基体裂纹并产生对应AE信号;在比例极限与应变硬化阶段前的非线性阶段,AE计数与相应应变值呈非常明显的线性关系;在应变硬化开始点,基体裂纹及对应产生的AE信号达到饱和;在此后开始出现中等水平的AE信号及对应的纤维/基体脱粘现象;在刚度逐渐减弱时开始纤维断裂或拉出,此时AE信号以稳定的数率连续减少[8]。
总之,AE技术在复合材料性能研究方面起了十分重要作用,也取得许多突破性的进展,但这方面的许多工作还处于探索
四、在复合材料结构完整性检测方面的应用
由于复合材料强度高、重量轻的特点,近年来,被广泛用于压力容器、管道、飞机及航天器的某些部件上,声发射技术对这些受力结构的完整性检测和安全寿命评估提供了可靠方法。
对于复合材料结构的无损检测,其它常规无损检测方法,像超声、射线、涡流等手段对某些复杂缺陷或微小缺陷诸如基体微裂纹、纤维/基体脱粘及单束纤维裂纹等很难发现,且很难做到动态、实时监测,而只有声发射手段能动态、实时发现这些缺陷。现代声发射技术的全波形声发射技术不但能定性发现上述缺陷,而且通过多参数分析、相关分析等方法,尤其基于瞬态波形记录的FFT分析手段更能对上述缺陷进行定量识别。
声发射用于压力容器检测方面,对于金属压力容器,声发射手段已应用很广、也很成熟,有关这方面的检测规范及标准也已非常完美和可靠。对于复合材料压力容器的检测正是基于金属压力容器检测基础及复合材料AE研究基础上开展起来的。如前所述,由于复合材料在损伤过程中其AE特征非常明显,使用声发射对复合材料压力容器的检测非常有效,同时由于复
合材料不同于金属材料,它本身是各向异性、非线性,以及几种破坏形式的复杂性、不连续性,其缺陷检测及安全评估方面又有很大的特殊性。
美国ASME、ASNT、CARP、ASTM等学会都制订了用声发射技术检测压力容器的标准和规范。声发射检测已成为欧美等国家关于复合材料压力容器检测不可缺少的手段之一。
声发射技术用于复合材料压力容器检测及结构完整性研究,不仅可用于对缺陷的发现,更能有效地用于对缺陷的危害性进行评估与分析,最终对压力容器进行安全可靠性及寿命评估。
通过对AE源声发射参数的分析,比如可提供注意监视、立即降载复检、事后复检或复检次序等信息,这是其他无损检测技术所难以做到的。
关于复合材料结构的声发射检测主要用于飞机结构和航天器。在飞机结构方面,由于近年国外先进的军、民用飞机大都不同程度地选用复合材料结构,所以复合材料结构的强度和寿命问题尤为重要。对于飞机设计师来说,除关心其结构是否有缺陷外,更关心的是缺陷何时出现的以及何时达到寿命极限。复合材料又不同于金属材料,各向异性,几种破坏形式,简单地以缺陷大小作为安全评估并不很有效,这样作为一种动态监测手段的声发射技术就扮演了十分重要角色。我国在海豚直升机的碳纤维复合材料涵道大垂尾结构组件及歼七飞机复合材料垂尾上成功地进行了声发射研究[10][11]。此外,在火箭壳体等用复合材料制成的航天器构件也都大量采用声发射检测技术。
五、在复合材料结构制造过程监测方面的应用
复合材料是由纤维与基体材料熔融固化而制成的,基体材料的熔融状态和凝胶固化状态的情况不同直接影响复合材料质量,而这些制造中的中间过程都会产生不同的声发射信号,声发射信号从另一角度反映了这些状态过程,故可以用声发射技术来监测复合材料的制造过程以实现质量控制。
国内学者曾对碳纤维增强聚酰亚胺复合材料的加热固化过程进行声发射监测研究,结果发现:
在该复合材料加温固化过程中亚胺化反应和凝胶固化两个过程均产生大量的连续型声发射信号;
在亚胺化反应完全结束,酒精和水充分挥发之后,凝胶固化开始之前,亚胺熔融不产生声发射信号[12]。
进而推出声发射方法是监测碳纤维增强聚酰亚胺复合材料凝胶点的可靠方法。
对于金属基复合材料,由于金属熔炼相变过程及冷却固化过程都有不同的声发射特征,对于金属基复合材料同样可用声发射手段进行质量控制。
六、展望
随着国内外复合材料研究、制造水平的提高以及复合材料在工程构件上的广泛应用,人们对复合材料的性能尤其是强度、力学等性能的检测要求日益迫切,声发射技术必将在这一领域发挥越来越大的作用,并将成为不可缺少的手段之一。随着未来技术的发展,声发射技术在复合材料方面的研究在如下几方面将成为研究热点:
其一,声发射实时波形记录和瞬态FFT分析等信号处理手段的应用将给进一步研究和区分复合材料损伤破坏形式中的纤维断裂、基体开裂、分层、脱粘等破坏形式及损伤机理提供更准确手段。现在的数字化全波形声发射系统可以使传统的声发射参数采集和瞬态波形记录、FFT分析同时实现和同时处理。
其 二,作为现代处理技术的神经网络及模态识别技术应用到声发射研究,在传统的声发射研究中开辟了一个新领域,也给复杂条件下复杂结构的复合材料研究提供了新的可靠手段。由于复合材料损伤,不但声发射特征明显,而且声发射信号非常丰富和复杂。神经网络分析技术给解决这些复杂问题提供了新的手段。
其三,声发射技术与现代断裂力学、损伤力学的结合将给复合材料构件的损伤容限设计提供依据,而且将更有效地揭示复合材料的损伤破坏机理和寿命规律。
总之,声发射技术将是复合材料研究领域中不可多得的有生力量。
声发射技术测量变压器局部放电的现状与进展
- 声发射(28918)
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2010-12-27 12:28:05
干式变压器的试验项目及方法
1.绕组直流电阻测量 1.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、无载分接开关变换分接位置后或必要时进行。 1.2 可用红外线测温仪测量变压器温度,待器身温度接近大气温度时(相差不超出±5℃),可进
2020-09-03 20:20:36
开关电源中的局部放电
绝缘层厚度方向上的电压应力超过了1KV/mm,则局部放电测试认证必做。假设辅助电源SPS采用了经典的单管反激变换器,如图5所示,SPS从变频器的BUS电容上取电,这里为了简化电路,变压器T1的输出只
2022-08-24 17:08:09
怎样用电压降法去测量变压器的直流电阻呢
单相半波可控整流电路有几组触发电压呢?在纯电容正弦交流电路中,电源频率与电流有何关系?怎样用电压降法去测量变压器的直流电阻呢?
2021-10-22 07:13:23
注意要点:逆变变压器状态检修技术
实际工作过程中,逆变变压器在线检测技术主要包括局部放电在线监测、变压器油气在线分析、红外测温技术等三个方面。做好变压器在线检测工作需要对变压器组件采用区别对待和重点检验的方式,这样有利于提高变压器在线
2016-01-19 16:50:08
电力设备局部放电检测技术介绍
连接材料绝缘表面。电晕放电:母线,电缆连接部分,铸模变压器抽头,开关接触部分。 局部放电的监测原理当绝缘材料(包括液体绝缘介质等)中产生局部放电后,电子及离子的动能立即转化为其他形式的能量。–Heat
2017-07-25 15:32:08
电动机的局部放电测量
放电耦合器位于的内部,用于其他测试的正常输出导线也用于局部放电测量。 全自动:局部放电测量可以是全自动测试序列的一部分,包括从电感,阻抗和低电阻测量到高压电位器阶跃电压测试,电涌测试以及介于两者之间
2021-09-22 11:06:39
高压试验变压器的作用原理
%,电力变压器试验电压高。实验变压器设计温升也较低,故只在短时运行 如 5min无晕试验变压器:为满足测量电力设备绝缘局部放电量的需要。有些试验变压器本身局部放电量极小,dpc称为一试验电压频率,波形
2020-08-28 14:22:26
高压试验变压器的作用原理
%,电力变压器试验电压高。实验变压器设计温升也较低,故只在短时运行 如 5min无晕试验变压器:为满足测量电力设备绝缘局部放电量的需要。有些试验变压器本身局部放电量极小,dpc称为一试验电压频率,波形
2020-08-30 23:40:55
局部放电检测系统
局部放电检测系统适用于各类高压电器设备的局放测量,代表国内数字式局放仪的先进技术二维及三维局部放电图谱显示数字开窗技术自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放参考标准:DL/T
2022-03-15 10:57:14
电力变压器用数字化局部放电在线监测系统
借助特制传感器、高速采集卡、上下位机、分析软件等实现局部放电信号的采集和分析 并通过极性鉴别、相位鉴别、数字滤波等措施研制的基于数字信号处理的电力变压器局部放电
2009-07-04 15:51:5718
变压器油中局部放电信号超高频特性的研究
理论分析表明,局部放电信号所激发的电磁波具有很宽的频谱,它以TEM 波的形式向外传播。本文通过实验模拟的方法研究了变压器油中的局部放电脉冲电流波形及其所辐射的电磁波
2009-07-13 11:40:5625
用于变压器局部放电检测的超高频传感器的初步研究
传统的局部放电检测方法,由于测量频带窄、抗干扰能力差、信息量少,已经不能满足变压器局部放电检测(特别是在线检测)的需要,因此,近年来提出的超高频检测技术得到
2009-07-18 15:34:17125
耳声发射的临床应用
耳声发射现象的发现是听觉生理学和听力学近20年来最重要的进展之——。对耳声发射的研究是对听觉生理及病理机制研究的一部分。耳声发射来源于耳蜗,代表了耳蜗内的主动机械
2009-10-22 12:30:596
中国声发射技术进
中国声发射技术进:介绍了国内外声发射技术的发展历程和现状,综述了我国学会活动情况、标准、仪器、人员及主要研究和应用领域的现状,提出了我国目前急需解决的问题和发展
2009-10-22 12:40:1620
声发射仪技术指标浅谈
声发射仪技术指标浅谈:摘要:本文介绍了声发射仪的种类、技术指标的含义及对性能的影响,提出了比较选择声发射仪的一般思路和技术考虑,对于正确分析声发射仪的性能有一定
2009-10-22 14:04:3432
声发射技术在变压器局部放电测量中的应用
声发射技术在变压器局部放电测量中的应用
摘 要:介绍了近年来声发射技术在变压器局部放电测量方面的发展及应用情况、检测原理、系统结构以及传感器的
2009-11-18 11:41:3229
局部放电检测仪
一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
变压器局部放电试验变频电源装置
1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:40:12
使用AMSY-4测量连续声发射信号
使用AMSY-4测量连续声发射信号
最近我们通过增加强大的“连续模式”功能,扩充了我们的高端声发射产品 AMSY-4,这样可以使用独立的门槛测量AE 连续信号。
2010-03-20 09:58:2511
国内压力容器声发射检测现状
国内压力容器声发射检测现状
我国于 20 世纪70 年代中期由合肥通用机械研究所最早开展了压力容器的声发射检测应用。20 世纪80
2009-10-22 14:29:14480
500kV增城变电站变压器的声发射检测
500kV增城变电站变压器的声发射检测摘要:介绍了声发射(AE)检测技术、PAC声发射检测系统的特点及其在变压器局部放电(PD)检测中的应用。通过在增
2009-10-22 16:27:011098
声发射检测技术在井控装置安全测评中的应用
声发射检测技术在井控装置安全测评中的应用摘 要:声发射是指材料局部因能量的快速释放而发出瞬态弹性波的现象。声发射检测技术是一种新兴的动
2009-10-22 16:35:18593
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展 摘要: 点蚀是金属腐蚀中最危险的腐蚀形态。文章介绍了目前应用声发射技术对金属点蚀进行
2009-10-22 16:46:39505
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
点蚀是金属腐蚀中最危险的腐蚀形态。文章介绍了目前应用声发射技术对金属点蚀进行评价的方法,认为应用声发射技术探测钢
2009-11-15 12:10:21565
基于光纤耦合器的声发射传感器
摘要:为检测变压器内局部放电产生的声发射信号,介绍了一种基于特殊光纤熔融拉锥耦合器型声发射传感器。它是利用声波引起的扰动改变耦合器两臂光功率输出的特点来检测声发射信号。实验结果表明:此种传感器在10kHz~250kHz范围内对声发射信号有良好响应,在1
2011-01-28 15:56:1336
浅谈变压器超声波局部放电测试技术
本文阐述了变压器 超声波 局部放电机理,介绍了目前国内设备容量、电压等级不断增大的情况下,变压器超声波局部放电测试的必要性及应用情况。
2011-06-30 15:44:1426
变压器中局部放电超高频信号传播的仿真研究
利用仿真软件建立变压器结构模型.对局部放电辐射的 电磁波 在箱体内的传播情况进行了仿真.并研究了变压器铁心、箱体缝隙对局部放电信号传播的影响。仿真结果表明,铁心和缝隙对
2011-08-09 15:02:3834
变压器局部放电特高频信号传播特征
油纸电容式套管是广泛应用的变压器出线套管形式之一。目前,运行人员主要依据预防性试验对套管绝缘状态进行评估,无法对运行中的套管局部放电进行检测和识别。在仿真研究升高座内部套管局部放电特高频信号传播特征
2018-01-04 17:07:3316
特高压变压器磁屏蔽接地线断裂引起局部放电异常检测
针对特高压某站主变压器交接试验中出现的局部放电异常现象,排除了外部干扰、试验检测系统的影响,分析了变压器磁屏蔽及其接地的结构特点,对放电部位进行定位。首次发现了特高压主体变压器内存在的磁屏蔽接地线
2018-02-27 15:54:020
发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
局部放电是主要是用于检查大型电气设备是否存在放电源的局部缺陷,随着电力系统电压等级和容量的日趋增大,变压器局部放电的测量,越来越受到大型电力变压器运行管理单位的重视,它是确定绝缘系统可靠性的重要指标
2018-09-17 12:53:511459
[ 高压技术 ] 无局放试验变压器能用充气式试验变压器替代吗?
无局放试验变压器是在进行局部放电试验时,为系统提供无局放试验电源的电压装置,目前测量局部放电有两种方式,一种是超声波在线测量,还有一种就是我们下面所讲的电流阻抗法,超声波测量是在线测量,在系统运行时
2019-09-02 12:41:222626
声发射技术的进展和原理介绍
为满足管道、大型压力容器、大型起重机和游乐设备声发射检测与监测的需要,研制了一种基于GPS和Wi-Fi技术的16通道高速Wi-Fi无线声发射系统。测试结果表明,该系统具有很高的功能,能够满足一般声发射
2021-03-01 08:00:006
几种测量变压器直流电阻的方法
通常可以通过测量变压器直流电阻来判断一些常见的变压器故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、电压分接开关的各个位置接触是否良好、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线
2021-11-15 10:40:024653
如何降低电力变压器局部放电
有关电压变压器的保护措施,降低电力变压器局部放电的措施有哪些,主要包括防尘控制、绝缘件集中加工、引线采用冷压端子、零部件边缘的圆整化等保护措施,下面具体来看下。
2022-08-11 15:50:491103
电力变压器局部放电的原因及危害分析
有关局部放电的小知识,电力变压器局部放电的原理是什么,局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿,局部放电的危害有哪些,下面具体来看下。
2022-08-11 15:54:573656
HDJF超声波局部放电测试仪高频电流互感器测量方法(主要测量变压器内部局部放电)
高频电流互感器测量(主要测量变压器内部局部放电)1、高频电流互感器连接方式取BNC-BNC同轴电缆一条,将一端连接到主机CH1通道BNC头上,另一端则连接到高频电流互感器BNC头上。高频电流互感器
2021-11-16 17:22:471173
变压器局部放电的产生和危害
变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29713
如何检测和防止变压器局部放电?
如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32558
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17627
变压器局部放电的产生及预防
变压器局部放电的产生及预防 变压器是电力系统中常用的重要设备,用于将交流电能的电压从一个电平变换为另一个电平。然而,在变压器的运行过程中,可能会出现局部放电的现象。局部放电是指在绝缘体中部分区域出现
2023-12-20 14:47:30270
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