中文名 | 高压电气设备试验 | 行业标准 | GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
---|
按照作用和要求不同, 高压电气设备试验分为绝缘试验和特性试验。
绝缘试验:高压电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的,一种是外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用。
上述各种原因造成两种缺陷:集中性缺陷和分布性缺陷。
绝缘内部的缺陷存在,降低了高压电气设备的绝缘水平,分为两种试验:非破坏性试验。
特性试验:通常把绝缘以外的试验称为特性试验,主要是对高压电气设备的电气机械方面的某些特性进行测试,如变压器变比试验,极性试验、线圈直流电阻、断路器的导电贿赂电阻分合闸时间和速度试验。
(1)现场工作必须执行工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断和转移及终结制度。
(2)试验现场应该装设遮拦或围栏,悬挂警示牌,并派人专人看守。
(3)高压电气设备试验不得少于两人,试验负责人应有试验人员担任,开始前,负责人应对全体试验人员详细交代试验的安全事项。
(4)因试验需要断开电气设备接头时,应做好标记,恢复后应该进行检查。
(5)试验器具的外壳应可靠接地,高压引线应尽可能短,必要时用绝缘物支持,为了试验时保障高压回路的任何部分不对接地体放电,高压回路与接地体必须留有足够的距离。
(6)加压钱必须认真检查界限,表计量程,确认调压器处于零位,仪表开始状态正确无误,并通知有关人员离开被试设备,得到负责人许可后,方可加压。
(7)变更接线或试验结束,应首先降下电压,断开电源,并将升压装置的高压部分短路接地。
(8)未装接地线的大容量试品,应先放电再进行试验。2100433B
电力系统中包括众多的高压电气设备,有的高压电气设备故障甚至会威胁到整个系统的安全发电,电力生产实践证明,对高压电气设备顶起开展试验,是防患于未然,保障电力系统安全,经济运行重要措施之一,高压电气设备试验尤为重要。
不能记取,它们属于高压柜的设备费报价范围内。施工单位无法记取这二笔费用(师出无名)。
计量箱属于设备,其余的按主材补进去
高压与低压的分界点有两种情况。在通用电器设备及其供电线路里,以250v为界。在电力输配电电网中,以1000v为界。所以需要根据实际情况去区分,工作高于分界值电压的设备称作高压电气设备,而低于分界值电压...
(1)周密的准备工作:包括制定试验程序、准备试验设备。
(2)合理整齐的布置试验场地:试验器具靠近试品设备,带电部分互相隔开。
(3)试验接线部分应该清晰明了无误。
(4)操作步骤应该有条不絮:操作中,除非有特殊要求,均不能突然加压或失压,当发生异常,应立即停止升压,立即进行降压、断电、放电、接地措施,而后检查分析。
(5)试验记录:试验项目,测量数据、试品名称、设备名、试验时间进行详细记录。
电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验;另一类是破坏性试验或称耐压试验。现就高压电气设备试验内容和原理,以及安全管理进行分析。以供同人参考。
高压电气设备试验是检测设备是否满足安全运行的一个非常重要的途径。高压电气设备一旦发生故障可能会使整个系统停止工作,高压电气设备试验可以清除设备存在的安全隐患。同时在试验过程中,会碰到比较复杂的问题,这就需要工作人员认真分析问题,并采取措施解决。因此,我们必须加强对高压电气设备试验的重视。主要对比较重要的高压电气设备试验和试验中常见的问题进行了论述。
《高压电气设备试验方法》是原《高压电气设备试验方法》的第二版。《高压电气设备试验方法》较全面地阐述了高压电气设备的试验方法。《高压电气设备试验方法》所介绍的绝大部分试验项目都结合目前的预防性试验要求和标准选材的,除较详细地叙述其原理、接线和各种试验及操作方法外,还论述了影响试验的因素和实测结果的分析与判断。《高压电气设备试验方法》分为共三十四章。变电设备部分介绍了变压器、互感器、GIS断路器、绝缘子、套管、电力电缆、电容器、避雷器、输电线路、接地装置、消弧线圈的参数测量及试验方法,系统有关参数的测量,电气设备局部放电试验及在线监测。电机部分介绍发电机绝缘、特性、参数、温升试验,进相运行方法,励磁机(包括静止半导体磁)的特性及炭刷冒火的消除,电动机的特性,温升及匝间绝缘等试验调整方法。| 《高压电气设备试验方法》注意吸收了我国近年来高压电气试验方面富有成效的新方法,大部分插图是依据现场试验接线和结果绘制的,因此具有实用参考价值。| 《高压电气设备试验方法》可供发、供电部门和电气设备生产单位从事高压电气设备试验技术人员,以及各电力试验研究院(所)技术人员使用,也可供高校、中专有关专业师生参考。|
来源:电力知识课堂
请在后台回复下载,获取附件。
一、配电变压器试验
目前我国10kV为配电系统最高电压,接轨后的配电最高系统为20—35kV。现在10kV系统标准依然沿用,对变压器试验项目10kV标准继续执行。
1.工程施工交接试验现场对变压器的试验项目
(1) 变压器线圈直流电阻测试;
(2) 变压器变比测试;
(3) 变压器接线组别试验;
(4) 变压器线圈绝缘电阻及吸收比试验;
(5) 变压器油耐压试验;
(6) 变压器交流耐压试验;
(7) 变压器吊芯检查试验。
注意:在变压器初次投运时要做全压冲击合闸试验,对电缆变压器共进行五次冲击,然后进行24小时的变压器空载运行。
2.其他
对于大容量的变压器还要做绝缘套管及油的介质损失角试验。如有特种变压器和对变压器有特殊要求时,按交接验收规范标准规定项目进行变压器试验。
二、变压器现场交接的试验
1.变压器线圈直流电阻测试(简称为直流电阻测试)
作用:
判断线圈内部接头、引线与线圈接头、分接开关与引线的焊接质量,分接开关各个分接位置及载流部分有无开路和短路情况。
测量使用的仪器:
测试变压器线圈直流电阻采用电桥法,对于小于100电阻的多采用双臂电桥,也称为凯尔文桥;大于100电阻的采用单臂电桥,又称惠斯登电桥。
测量方法:
测量线圈的直流电阻应在引线端上接线,测出分接开关上所有位置上的直流电阻,如有中性点引出端测线直流电阻,无中性点引出端测线直流电阻。
注意:
① 使用电桥时首先要接好桥臂的四根接线,两根电流接线端要接在变压器靠线圈侧即内侧,两根电压接线端要接靠线圈外侧,这样可以提高测量准确性。
② 由于线圈是一个较大的电感性元器件,测量时电桥中电源向它充电,经一定的时间后才会稳定,所以要读取稳定时指示的电阻值。
③ 在使用电桥时要先打开电源开关,经过一段时间后再接通电桥的检流计,然后根据检流计偏转的方向来平衡电桥,否则电桥很难调平衡。如果掌握检流计正、负偏转的速度、方向与测试准确值大小变化的关系,就能很快调节倍率开关或调节数值旋钮将检流计调到平衡。
④ 当电桥指针向正方向打得快时,倍率开关要向小调整,调整后电桥指针向正方打的速度降慢时再将数值旋钮向小调整,先调高位数后调低位数,直到电桥调整平衡。
⑤ 当电桥指针向正负方向打得快时,倍率开关要向大调整,调整后电桥指针向正方打得慢时再将数值旋钮向大调整,直到电桥平衡。平衡后读出数值,用读出的数值再乘上倍率,就是所测得的该相该分接开关上的直流电阻。
⑥ 电桥平衡后的读数即是所测直流电阻值,读值为按高位数向低位数排列起来的数值再乘上倍率。
测量结果判定:
(1)将测量时的温度记录下来,把测得的结果一律换算成20℃时的直流电阻值进行比较,不能忽略温度变化对测试的影响,不可将不同温度下测的数值进行比较,否则将产生出错误的比较结果。当直流电阻较大时,采用单臂电桥测试的结果要减去接线电阻,双臂电桥则无接线的影响
(2)对1600kVA以上的变压器,各相线圈间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的2%;各线间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的1%。
(3)对1600kVA以下的变压器,各相线圈间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的4%;各线间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的2%。
(4)当测得的三相不平衡直流电阻值超过以上标准时,如不是测量电桥误差,则应考虑分接开关接线不良、线圈间焊接不良、断线、变压器套管中导电管和引线接线不良等因素。
2.变压器变比的测量
测量变比的目的:
验证变压器的电压变换是否符合规定值,达到设计值;开关各引出线的接线是否正确,可初步判断变压器是否存在匝间短路现象等。
测量使用的仪器:
电压表比较法、电桥法(如:QJ35型电桥)、新型的、电脑控制式的、多功能的变压器变比数字式电桥
测量方法:
(1)电压表法
1)在变压器一次侧加入380V电源,用三相开关控制,并在某线间接入一电压表测其线电压;在变压器二次侧接入一电压表,测其相对应线电压,合上开关后两块表同时读数,得出的数值需经换算,换算后的数值为变压器的变比。
2)换算的方法为以低压侧测试值为标准值,换算成二次侧相当于400V时一次侧的读值,此时的读值就是变比。变比的误差为:测试的高压值减去标准值的差值,再除以标准值约百分数则为此档变比。
3)电压表法要求测试时电压的波动要小,两块电压表的读数要同步,电压表要求精度是0.5级,操作时要注意安全
声明:【版权归作者所有。若未能找到作者和原始出处,还望谅解,如原作者看到,欢迎联系盟君认领(可发邮至3173886122@qq.com或直接在公众号留言),盟君会在后续文章声明中标明。如觉侵权,盟君会在第一时间删除。多谢!】
致敬:向本文原创者致以崇高敬意!
版权声明为粉丝提供创业平台
「」或「
李景禄,男,1955年4月生,河南省确山县人,1982年毕业于华中科技大学高电压技术及设备专业。现为长沙理工大学教授;教授级高级工程师。“全国电力系统高电压专业工作网”过电压专家工作组专家;“全围电力系统送电专业运行丁作网”专家工作组专家;湖南省安全生产委员会专家;湖南省电机工程学会高压专委会委员;长沙理工大学高电压技术研究所所长。有20年电力系统的实际工作经验,从事过现场高电压试验、高压技术监督、安全管理、技术管理等工作,主持开发有ZXB系列自动跟踪补偿消弧装置;GPF-94高效膨润土降阻防腐剂;ZFX-60小电流接地选线装置;JKSC低压自动无功补偿装置等五项科研成果。在湖南、湖北、河南、江西、浙汀和广东等地主持有多项科研课题。对电力系统过电压保护、电气设备试验与检测、配电网技术、电气设备防污闪技术、接地技术和电磁兼容技术有着深入的研究。著有《实用电力接地技术》(中国电力出版社2002年)、《接地装置运行与改造技术》(中国水利水电出版社2005年出版)、《实用配电网技术》(中国水利水电出版社2006年出版)《电力系统电磁兼容技术》(中国电力出版社2007年出版)、《高电压技术》(中国水利水电出版社2006年出版)等技术专著。