书 名 | 电力设备试验常见问题解析 | 作 者 | 刘辉、刘光宇 |
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ISBN | 9787519810757 | 页 数 | 193页 |
定 价 | 60元 | 出版社 | 中国电力出版社 |
出版时间 | 2019年3月 | 装 帧 | 平装 |
开 本 | 16开 |
前言
1 电力设备试验概述
1.1 电力设备试验的分类
1.2 电力设备预防性试验
2 预防性试验数据的分析判断方法
2.1 阈值法
2.2 比较法
2.2.1 自身纵向比
2.2.2 同组横向比
2.2.3 同类横向比
2.2.4 相同条件比
2.2.5 纵横比
2.3 状态量显著性差异分析法
2.4 指纹分析法
2.5 综合分析法
3 绝缘油色谱试验数据的分析判断方法
3.1 三比值法
3.2 特征气体百分比例法
3.3 HAE图法
3.4 C2H2/C2H4和CH4/H2比值图法
3.5 参考判据
3.5.1 变压器
3.5.2 互感器
3.6 油色谱分析诊断流程
3.7 实例分析
4 绝缘电阻试验
4.1 绝缘电阻表等效电路
4.2 常见问题解析
4.2.1 屏蔽端子G的使用
4.2.2 绝缘电阻表输出短路电流大小与测量数据的关系
4.2.3 真空中的绝缘强度
4.2.4 影响测量结果的因素及注意事项
5 介质损耗因数和电容量试验
5.1 介质损耗因数等值电路
5.2 高压电容电桥的基本工作原理
5.2.1 西林电桥
5.2.2 M型电桥
5.2.3 数字电桥
5.3 常用测量方法
5.3.1 正接法
5.3.2 反接法
5.3.3 反接屏蔽法
5.3.4 高电压下的介质损耗因数测量
5.4 带电测试
5.4.1 测试原理
5.4.2 电容型设备末屏改造
5.4.3 实验室模拟试验
5.4.4 实例分析
5.5 常见问题解析
5.5.1 不同接线方式对测量结果的影响
5.5.2 标准电容器介质损耗因数对测量结果的影响
5.5.3 介质损耗因数与试验电压关系曲线
5.5.4 被试品末端接触电阻对介质损耗因数的影响
5.5.5 影响测量结果的因素及注意事项
6 变压器试验
6.1 绝缘电阻试验
6.1.1 试验接线
6.1.2 常见问题解析
6.1.3 实例分析
6.2 介质损耗因数和电容量试验
6.2.1 试验接线
6.2.2 常见问题解析
6.2.3 实例分析
6.3 直流电阻试验
6.3.1 试验接线
6.3.2 常见问题解析
6.3.3 实例分析
6.4 感应耐压和局部放电试验
6.4.1 试验接线
6.4.2 被试变压器的功率估算
6.4.3 实例分析
6.5 综合分析
7 电流互感器试验
7.1 介质损耗因数和电容量试验
7.1.1 试验接线
7.1.2 常见问题解析
7.1.3 实例分析
7.2 绝缘热稳定试验
7.3 500kV电流互感器质量问题分析
7.3.1 试验检查和解剖结果
7.3.2 综合分析
7.4 110kV电流互感器质量问题分析
7.4.1 试验分析判断过程
7.4.2 原因分析
8 电容式电压互感器试验
8.1 试验接线及结果分析
8.1.1 220kV电容式电压互感器
8.1.2 500kV电容式电压互感器
8.2 常见问题解析
8.2.1 自激法测量中压电容时的回路谐振问题
8.2.2 特殊情况下如何监督中压电容
8.3 实例分析
9 其他设备试验
9.1 油浸电磁式电压互感器试验
9.1.1 常见问题解析
9.1.2 实例分析
9.2 断路器断口均压电容器测量
9.2.1 常见问题解析
9.2.2 实例分析
9.3 套管试验
9.3.1 常见问题解析
9.3.2 实例分析
附录A 故障设备油中溶解气体分析统计表
附录B 变压器功率估算结果汇总表
附录C 500kV电流互感器介质损耗因数异常增长试验数据汇总表
参考文献2100433B
随着新技术、新材料、新工艺的应用,电力设备的绝缘材料和结构已经多样化,如以绝缘油、六氟化硫气体、真空、环氧树脂、聚四氟乙烯薄膜和硅橡胶等为主绝缘结构设计的电力设备均有采用。针对不同绝缘结构的电力设备,其试验项目和判断标准有所不同,但试验数据的分析判断方法还是相通的,一些常用试验项目的测量方法也是基本一致的。《电力设备试验常见问题解析》对电力设备试验数据的分析判断方法进行了阐述,对绝缘电阻、介质损耗因数测量的关键知识点和疑点进行了简明扼要的介绍和分析,并按设备分类对其试验项目(包括一些特殊试验项目)以及疑点难点问题进行针对性的探讨。
全书共分为9章,分别是:电力设备试验概述、预防性试验数据的分析判断方法、绝缘油色谱试验数据的分析判断方法、绝缘电阻试验、介质损耗因数和电容量试验、变压器试验、电流互感器试验、电容式电压互感器试验、其他设备试验。全书内容丰富,实用性强,对电力设备试验常见问题处理具有指导意义。
《电力设备试验常见问题解析》可供从事电力设备试验研究、运行维护、检修的技术人员和管理人员使用,也可供高等院校相关专业师生阅读参考。
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效、最直接的方法。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为...
定额中给出了送配电装置试验和单体试验,国网规范中还有交接试验,这3种试验互相冲突吗?答:不冲突。
电厂设备试验一般有电气试验和热力试验两方面,前者是对电气设备进行试验和仪表校验,后者是对全厂热力系统进行各方面测试和试验。尤其以后者较好,能全面熟悉锅炉汽机以及各热力系统。目前在电厂热力试验属于技术部...
*一、变电站 二、配电(架空杆塔、杆上设备、电缆、电缆井、站房) 1、配电架空杆塔 2、采集配电杆塔时,需要记录的一些属性信息(开关、刀闸、跌落 保险、变压器、避雷器、杆塔材质、杆塔性质、同杆架设回路数、 高低同杆、是否连接高压电缆等) 1)开关:分为断路器、负荷开关,现场如果规范的话,在杆塔上除 了杆塔的铭牌外还会为开关贴铭牌 (如 F1011断路器、Y2011空气开 关等) 2)高压计量箱 :不属于开断类设备,不是开关,此次采集也不需要记 录,但是与开关的外形有些相似,需注意区分。 3)刀闸:属于开断类设备,又称隔离开关,通常用于控制分支线路 或者分段线路的带电情况, 现场如果规范的话, 在杆塔上除了杆塔的 铭牌外还会为刀闸贴铭牌(如 1012隔离开关) 4)跌落保险:属于开断类设备,通常接变压器或电缆终端头,也可 以代替刀闸控制分支线路。 5)变压器:正在运行的变压器一定会有低压出线
工频交流耐压试验,在电气设备绝缘的各项试验中,是一项具有决定意义的试验。它是在前面各项绝缘试验都已进行且检验合格之后,最后判断电气设备能否投入运行的鉴定性试验,为了更好的进行交流耐压试验,本文分析了交流耐压试验主要方法的原理及其适用的范围,并结合风电设备种类对不同设备的耐压试验进行原理分析。
《建筑电气设计与施工资料集 常见问题解析》是中国电力出版社出版的书籍。
序言
前言
1 变配电设备1
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轴承和轴径或轴承座孔的过盈较小时,多选用压入法安装。最简略的方法是运用铜棒和手锤,按必定的次序对称地击打轴承带过盈合作的座圈,使轴承顺畅压入。也可用软金属制的套管借手锤打入或压力机压入。如果操作不妥,则会使座圈变形开裂,或者手锤打在非过盈合作的座圈上,则会使滚道和KOYO轴承体发生压痕或轴承直接被损坏。轴易购
KOYO轴承在安装时,如果其与轴径的过盈较大,通常选用热装法安装。行将轴承放入盛有机油的油桶中,机油桶外部用热水或火焰加热,工艺需求加热的油温操控在80℃~90℃,通常不会超越100℃,最多不会超越120℃。轴承加热后敏捷取出套装在轴颈上。如果温度操控不妥形成加热温度过高,则会使轴承发生回火而致硬度下降,工作中轴承就易磨损、脱落、乃至开裂。
不管空隙可调整或空隙不可调的KOYO轴承,它们在安装时都要调整好轴向空隙,以抵偿轴在温度升高时的热伸长,然后确保KOYO轴承体的正常工作。如果轴向空隙过小时,会形成轴承转变艰难、发热,乃至使KOYO轴承体卡死或破损,如果轴向空隙过大,则会导致工作中发生异声,乃至会形成严峻振荡或使保持架损坏。
联轴器找正不妥,大多数工作设备的输入轴是经过联轴器与动力轴相连接,因而安装时有必要进行联轴器的找正,使主动轴与从动轴在同一轴线上。
转子不平衡通常来说,工作设备的转子在安装前都要进举动、静平衡,轴承是不会呈现问题的。但有些转子在工作过程中因为遭到介质的腐蚀或固体杂质的磨损,或许是轴呈现曲折,就会导致发生不平衡的离心力,然后使轴承发热、振荡,滚道严峻磨损,直至损坏。
光滑不良KOYO轴承运用的光滑油都有必定的工作温度,当温度过高时就会蜕变,然后失掉光滑效果,使轴承因高温而烧损。光滑油自身质地不良或工作中加油脂不及时,也会形成轴承温度升高或发生异声。
查看替换不及时轴承工作过程中,按规则定时进行查看,如果呈现发热、异声、振荡等情况,要及时泊车查找原因,消除毛病,轴承如发现严峻的疲惫脱落、氧化锈蚀、磨损的凹坑、裂纹、硬度下降到HRC<60,或有过大噪音无法调整时,应及时替换。如果查看、替换不及时,则会形成轴承乃至转子的严峻损坏,然后影响正常的出产。轴承拆开不妥、设备地脚螺栓松动形成的振荡,也会导致KOYO轴承滚道和翻滚体发生压痕,轴承内、外座圈的开裂。
消除问题的方法,安装和拆开轴承时,严格执行检修工艺,仔细操作,防止装拆不妥导致的轴承损坏,工作中仔细查看,发现问题及时消除。替换轴承时,要对新轴承进行仔细查看,一起对轴径及轴承座孔和转子进行详尽的查看,准时加油换油,确保轴承工作情况一直处于杰出情况。