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接地故障检查方法:电流击穿法 vs 电流定向法

时间:2026-01-23 理论教育 可欣 版权反馈
【摘要】:图5-12 电流击穿法接线图3.电流定向法将故障相首末端并联加直流电压,电源可用6~12V蓄电池并、串联可调电阻R0调节可调电阻,使电路中电流为0.2~0.4倍额定电流,线圈内的电流方向如图5-13所示。设U1、U2分别为绕组首端和末端至接地点的电压值,因U1+U2≈U,U1点至接地点g的距离与电压降成正比,即式中 L1———绕组首端至接地点的距离,L为绕组总长度。重点检查4和5两个线圈的两端,在第5个线圈端槽口处发现接地点。

首先用绝缘电阻表或万用表确定故障相,然后采用下列方法查找接地点。

图示

图5-11 用校验灯查找接地点

1.校验灯法

拆下端盖,抽出转子,将一只40~60W的灯泡串接于220V相(火)线与绕组之间。如图5-11所示,若灯泡正常发光,用木(竹)片敲打或撬动槽口处线圈,灯闪时的撬动处即为接地点。

2.电流烧穿法

在线圈和铁心之间加低压电源,其接线如图5-12所示。图中TV为自耦变压器,TL为行灯变压器,电流可用钳形电流表测量。小容量电动机通以2倍额定电流30s,大容量电动机通以0.2~0.4倍额定电流,高压电动机限制在5A以内。通电后,仔细观察定子内膛,槽口等部位,冒烟或绝缘有焦痕处即是接地点。

图示

图5-12 电流击穿法接线图

3.电流定向法

将故障相(例如U相)首末端(U1、U2)并联加直流电压,电源可用6~12V蓄电池并、串联可调电阻R0调节可调电阻,使电路中电流为0.2~0.4倍额定电流,线圈内的电流方向如图5-13所示。由图可见,故障所在槽内的电流一同流向接地点。将小磁针逐槽移动,磁针改变方向处即为接地点所在的槽。在将磁针沿槽轴向移动,磁针在故障点g处改变指向。

4.电压降法

此法适用于金属性接地的高压电动机,其接线如图5-14所示。测试可用交流电或直流电,用交流电时应将转子抽出。调节变阻器(用交流电时调节调压器)使电压表(可用万用表电压挡)指示适当数值U。设U1U2分别为绕组首端和末端至接地点的电压值,因U1+U2UU1点至接地点g的距离与电压降成正比,即(https://www.xing528.com)

图示

式中 L1———绕组首端至接地点的距离,

L为绕组总长度。

若已知绕组的总长度,即可算出绕组首端至接地点的距离。

图示

图5-13 电流定向法接线图

【例5-10】 一台6kV的电动机,U相发生金属性接地,试用电压降法查找接地点。

解:按图5-14接线,采用电焊机调压供电。测得U=60V,U1=17V,U2=42.5V。代入上面公式得

图示

图示

图5-14 电压降法接线图

该电机的U相有16个线圈串联,即接地点在16×28.3%=4.53个线圈处。重点检查4和5两个线圈的两端,在第5个线圈端槽口处发现接地点。

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