中文名 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 | 出版社 | 中国标准出版社 |
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页 数 | 36 页 | 开 本 | 16 开 |
品 牌 | 中国标准出版社 | 作 者 | 中国标准出版社 |
出版日期 | 2008年10月1日 | 语 种 | 简体中文 |
ISBN | GB/T4109-2008 |
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 额定值
4.1 设备最高电压标准值
4.2 额定电流标准值
4.3 额定热短时电流的标准值
4.4 额定动稳定电流的标准值
4.5 最小悬臂负荷耐受值
4.6 安装角度
4.7 最小公称爬电距离
4.8 温度极限和温升
4.9 标准绝缘水平
4.10 变压器套管的试验抽头
5 运行条件
5.1 暂态过电压
5.2 海拔
5.3 环境空气和浸渍介质的温度
5.4 地震条件
6 订货信息和标识
6.1 特性列举
6.2 标识
7 试验要求
7.1 一般要求
7.2 试验分类
7.3 套管绝缘和热试验条件
8 型式试验
8.1 工频干或湿耐受电压试验
8.2 长时间工频耐受电压试验(ACLD)
8.3 雷电冲击干耐受电压试验(BIL)
8.4 操作冲击干或湿耐受电压试验(SIL)
8.5 热稳定试验
8.6 电磁兼容试验(EMC)
8.7 温升试验
8.8 热短时电流耐受试验
8.9 悬臂负荷耐受试验
8.10 充液体、充混合物以及液体绝缘套管的密封试验
……
9 逐个试验
10 设备最高电压≤52kv由瓷、玻璃或无机材料、树脂或组合绝缘制作的套管的要求和试验
11 运输、存放、安装、运行和维护规则
12 安全
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 额定值
4.1 设备最高电压标准值
4.2 额定电流标准值
4.3 额定热短时电流的标准值
4.4 额定动稳定电流的标准值
4.5 最小悬臂负荷耐受值
4.6 安装角度
4.7 最小公称爬电距离
4.8 温度极限和温升
4.9 标准绝缘水平
4.10 变压器套管的试验抽头
5 运行条件
5.1 暂态过电压
5.2 海拔
5.3 环境空气和浸渍介质的温度
5.4 地震条件
6 订货信息和标识
6.1 特性列举
6.2 标识
7 试验要求
7.1 一般要求
7.2 试验分类
7.3 套管绝缘和热试验条件
8 型式试验
8.1 工频干或湿耐受电压试验
8.2 长时间工频耐受电压试验(ACLD)
8.3 雷电冲击干耐受电压试验(BIL)
8.4 操作冲击干或湿耐受电压试验(SIL)
8.5 热稳定试验
8.6 电磁兼容试验(EMC)
8.7 温升试验
8.8 热短时电流耐受试验
8.9 悬臂负荷耐受试验
8.10 充液体、充混合物以及液体绝缘套管的密封试验
……
9 逐个试验
10 设备最高电压≤52kv由瓷、玻璃或无机材料、树脂或组合绝缘制作的套管的要求和试验
11 运输、存放、安装、运行和维护规则
12 安全 2100433B
1:先检查万用表是不是在OFF档(因为要避免万用表在未使用时放电所引起的不准); 数字式万用表的使用方法,测交流电压。 2:将万用表打到蜂鸣档,将两只表笔短接(确定红黑表笔是否接的正确,红表笔接...
首先,有一种设备,名叫逆变器(EPS)可以做到,他可以做到将输入范围内的任何电压或电压制式(即交流直流基本都可以)输入,然后输出你所需要的(当然也是机组额定输出的范围之内的)例如,将 220V交流单相...
首先要看电压表的最大量程是多少,估计一下交流电压是否在量程之内,如果在电压表的量程之内就可以直接测量了。如果实际电压超过了电压表的量程,还需要串联一个电阻扩大电压表的量程。
用交流电压表直接测量交流电压电路 测量交流电压必须采用交流电压表。用交流电压表测量交流电压时, 电压表不分极性,只需在测量量程范围内直接并联到被测电路即可, 如图所示。这种方法适用于 500V以下的交流电路。 图 用交流电压表直接测量交流电压
7107 是一块直流电压表,要想测交流电,需先把交流转换成直流 本电路中,输入的是 0~200.0mV 的交流信号,输出的是 0~200.0mV 的直流信号, 从信号幅度来看,并不要求电路进行任何放大,但是,正是电路本身具有的放大作用, 才保 证了其几乎没有损失地进行 AC - DC 的信号转换。 因此,这里使用的是低功耗的高阻输 入运算放大器,其不灵敏区仅仅只有 2mV 左右,在普通数字万用表中大量使用,电路大 同小异 ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量= ±199.9mV 来说明。 1.辨认引脚: 芯片的第一脚, 是正放芯片, 面对型号字符, 然后,在芯片的左下方为第一脚。 也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。 许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。 知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。(1 脚与 40 脚遥 遥相
《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子(第1部分):交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件·定义、试验方法和判定准则(GB/T 1001.1-2003)》GB 1001《标称电压大于1000 V的架空线路绝缘子》分为两个部分:第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则;第2部分:交流系统用绝缘子串和绝缘子组——定义、试验方法和判定准则。
交流电压的调节常用自耦变压器调压法或电阻分压调压法,如图2-2所示。当需要微调时,可以采用两级调压的方法。
1.自耦变压器调压法
采用自耦变压器调节交流电压接线如图2+2(a)所示,其用于测试交流继电器的动作参数,它的优点是带负载能力强。当负载波动时,输出电压一般不受影响,特别适宜交流电磁式继电器动作参数的测试,因为电磁型继电器动作时,衔铁吸合前后继电器线圈的交流阻抗会发生较大变化(线圈感抗突变)。
图2-2调节交流电压方法
(a)自耦变压器调压法;(b)电阻分压器调压法
2.电阻分压器调压法
测试交流继电器动作参数的另一种方法其接线如图2-2(b)所示。采用电阻分压器调节交流电压,它的优点是分压器本身不会带来附加波形失真。若在继电器K线圈阻抗不大的情况下测试交流电磁型继电器动作参数,则应注意继电器动作时线圈阻抗的突变,会引起继电器动作前后仪表读数的波动。
在整个分压电阻值远小于继电器线圈阻抗值的条件下,可以采用电阻分压器调压法,断开和接入分压电阻的并联支路来模拟故障前后的输入电压变化。模拟突然短路的动态特性试验,最好利用电感与电阻串联回路,使其阻抗角与实际系统相同。
在没有专供试验用电感的场合,可以找些变压器绕组临时代用,如图2-3所示,用自耦变压器TT与固定电感L组成可微调的电感就是一例。但应注意,在短路后加于自耦变压T器TT绕组上的电压应低于额定值的50%,以避免在短路开始突然通电时,由于自耦变压器TTov t1ov s 20V 出现励磁涌流而影响试验结果。如果自耦变压器TT的一、二次绕组接法和图2-3相反,即电感线圈L接于自耦变压器TT的输入端,而可调端串接在主回路上时,尤应注意避免加于自耦变压器TT绕组上的电压超过规定值。
图2-3用自耦变压器与固定电感组成可微调电感
来源:网络
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用纯瓷或树脂绝缘,常制成穿墙套管,用于35千伏及以下电压等级。其绝缘件为管状,中部卡装或胶装法兰以便固定在穿孔墙上。法兰一般为灰铸铁,当工作电流大于1500安时常用非磁性材料以减少发热。单一绝缘套管的绝缘结构分为有空气腔和空气腔短路两类。空气腔套管用于10千伏及以下电压等级,导体与瓷套之间有空气腔作为辅助绝缘,可以减少套管电容,提高套管的电晕电压和滑闪电压。当电压等级较高时(20~30千伏),空气腔内部将发生电晕而使上述作用失效,这时采用空气腔短路结构。这种瓷套管的瓷套内壁涂半导体釉,并用弹簧片与导体接通使空气腔短路,用以消除内部电晕。但法兰附近仍可能发生电晕和滑闪。通常在法兰附近两侧瓷套表面各设一很大的伞裙,并在法兰附近涂以半导电层使电场均匀分布,提高套管的放电特性。
以油或气体作绝缘介质,一般制成变压器套管或断路器套管,常用于35千伏以下的电压等级。复合绝缘套管的导体与瓷套间的内腔充满变压器油,起径向绝缘作用。当电压超过35千伏时,在导体上套以绝缘管或包电缆线,以加强绝缘。复合绝缘套管的导体结构有穿缆式和导杆式两种。穿缆式利用变压器的引出电缆直接穿过套管,安装方便。当工作电流大于600安时,穿缆式结构安装比较困难,一般采用导杆式结构。 电容式套管 由电容心子、瓷套、金属附件和导体构成。主要用于超高压变压器和断路器。其上部在大气中、下部在油箱中工作。电容式套管的电容心子作为内绝缘,瓷套作为外绝缘,也起到保护电容心子的作用。瓷套表面的电场受内部电容心子的均压作用而分布均匀,从而提高了套管的电气绝缘性能。金属附件有中间连接套筒(法兰)、端盖、均压球等。导体为电缆或硬质钢管。
的电容心子用胶纸制造时,机械强度高,可以任何角度安装,抗潮气性能好,结构和维修简单,可不用下套管,还可将心子下端车削成短尾式,缩小其尺寸。缺点是在高电压等级时,绝级材料和工艺要求较高,心子中不易消除气隙,以致造成局部放电电压低。胶纸电容式套管由于介质损耗偏高和局部放电电压低等问题,已逐渐为油纸电容式套管所取代。采用油纸作电容心子,一般要有下瓷套,下部尺寸较大,对潮气比较敏感,密封要求高;优点是绝缘材料和工艺易于解决,介质损耗小,局部放电性能好。70年代开始,中国已广泛使用110~500千伏超高压油纸电容式套管。 80年代中国还发展了一种胶浸纸套管,其电容心子是以绝缘纸卷制成心子后用合成树脂真空浸渍,再经热固化处理。其性能兼有胶纸和油纸电容式套管的优点。