设备电气试验参数
GB电气绝缘试验
电气绝缘试验一、电压等级按GB156-93《标准电压》规定: 1、低压交流1140V 及以下系统标称电压或额定电压值为:220/380/660/1140V (倍率为3),“对于在标称电压不超过1000(1140)V 的电力系统中使用的电气设备,其运行和绝缘电压均应根据系统标称电压来规定。
”2、高压(1)3 kV 以上的交流三相系统的标称电压值及电气设备的最高电压值见表1。
表1 kV系统的标称电压 3 6 10 (20) 3566 110 220 330 500 电气设备的最高电压 3.6 7.2 12 (24) 40.5 72.5 126252 363 550 电器设备的额定电压取设备的最高电压值。
在JB3855—1996、DL/T404—1997、GB3906—××××等标准中有规定。
(2)电器开关设备的工频及冲击耐压试验值按DL/T404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》规定,见表2。
柜体及开关设备绝缘的工频耐压值 柜体及开关设备绝缘的冲击耐压峰值 柜中变压器主绝缘的耐压主绝缘对地、断路器断口间及相间绝缘隔离断口间的绝缘 主绝缘对地、断路器断口间及相间绝缘隔离断口间的绝缘 工频耐压冲击耐压 峰值3.6 (18)25 (20)27 40 46 18 40 7.2 (23)32 (28)3660 70 25 60 12 424875 85 35 75 24 (50)65 (60)79125 145 55 125 40.595(110)11818521565185断口间绝缘。
括号内数值为GB/ T 11022—1999所规定的值。
二、绝缘电阻测量1、在低压成套开关设备中,按GB7251.1-1997第8.3.4条,每条电路对地及金属外壳标称电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V 。
电压应取设备的绝缘电压,它比额定工作电压高一级别。
如在交流三相四线系统中,相间380V 时,绝缘电压为660V ,相对地220V 时,绝缘电压为380V ,用500V 兆欧表进行测量,其最大刻度为500M Ω。
电气设备绝缘试验
电气设备绝缘试验一、概述电气设备绝缘试验是指对电气设备的绝缘性能进行测试和评估的一种方法。
该试验旨在确保电气设备的绝缘性能符合国家和行业标准,以保障设备的安全运行和人身安全。
二、试验目的通过电气设备绝缘试验,可以达到以下目的: 1. 验证电气设备的绝缘材料和绝缘结构的质量; 2. 测试设备的耐电压能力; 3. 评估设备的耐久性和稳定性; 4. 保证设备在正常运行时不会发生绝缘失效导致事故。
三、试验方法电气设备绝缘试验通常采用以下几种方法: 1. 直流耐压试验(DC测试):将设备两个绝缘部分之间施加特定的直流电压,持续一段时间,以评估设备的绝缘能力。
2. 交流耐压试验(AC测试):将设备两个绝缘部分之间施加特定的交流电压,持续一段时间,以评估设备的绝缘能力。
3. 高压耐压试验:将设备两个绝缘部分之间施加较高的电压,以测试设备在异常情况下的绝缘能力。
4. 局部放电试验:通过检测设备绝缘部分的局部放电现象,评估设备的绝缘状况。
四、试验过程电气设备绝缘试验的一般步骤如下: 1. 准备工作:确保设备正常运行,并进行必要的安全措施。
2. 设定试验参数:根据设备类型和试验要求,设定试验电压、试验时间等参数。
3. 施加电压:按照设定的试验参数,将电压施加到设备的绝缘部分。
4. 持续时间:根据试验要求,设定试验的持续时间。
5. 观察和记录:在试验过程中记录设备的绝缘状况和试验结果。
6. 试验完成:根据试验结果评估设备的绝缘性能。
五、注意事项在进行电气设备绝缘试验时,需要注意以下事项: 1. 试验前应确保试验设备和环境的安全。
2. 严格按照试验标准和要求进行试验。
3. 制定合适的试验计划和流程,确保试验过程的准确性和可靠性。
4. 在试验过程中及时观察和记录试验数据,确保试验结果的准确性。
5. 试验后应对设备进行全面检查和评估,及时修复和更换出现问题的绝缘部分。
六、结论通过电气设备绝缘试验,可以评估电气设备的绝缘状况,并发现潜在的绝缘失效问题。
10KV电气设备常规试验
10KV高压设备常规试验相关定义1.预防性试验:通过对年复一年的预防性试验所测得的结果的分析,可以反映出设备在实际运行中代表性参数的变化规律为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检2.3.安装交接试验:确认了设备经过运输和安装、调试,已经没有影响安全可靠运行的损伤。
4.用特点:5.)。
67.特点:18.,功电流9.,并,是各项起绝缘内部的累积效应。
做试验时形成的放电通道不会随电压的消失而消失,而直流耐压试验不存在累积效应。
注意事项:(1)必须在的非破坏性试验都合格后才能进行此项试验,如果有缺陷在(受潮)应排除后进行。
(2)对大型设备做试验要核算试验设备容量。
(3)对注油电气设备已经过充分静止。
(4)对大型设备做试验要注意设备温度和环境温度是否一致,不一致要分别作好记录。
试验过程中发现下列现象,停止试验,断开电源:①电压表指针摆动很大。
②毫安表指示急剧增加。
③发觉绝缘烧焦或冒烟现象。
④被试设备发生不正常的响声。
⑤表面放电、空气击穿等。
分析判断:(1)以不发生击穿为合格。
瓷质绝缘击穿应当即破坏掉,或作永久性记号。
(2)耐压试验后的绝缘电阻降低值大于30%为绝缘不良。
(3)试验结束,切断电源,放电后立即用手触摸绝缘如出现普遍或局部发热认为绝缘不良。
(4)交流工频耐压通过,不能说明线圈的匝间和层间绝缘没有问题,必要时补充其它试验。
10.直流耐压试验:在直流电压作用下,电缆绝缘中的电压按绝缘电阻分布,当在电缆中有发展性局部缺陷时,大部分电压将加在与缺陷串联未损坏部分上,所以,从这种意义上来说直流耐压11.DL/T596GB50150GB/T311GB/T507GB2536—GB5583—GB5654—GB6450—GB/T7595GB11022GB11023GB11032GB12022DL/T423DL/T450—1991绝缘油中含气量的测量方法(二氧化碳洗脱法)DL/T459—2000电力系统直流电源柜订货技术条件DL/T492—1992发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则DL/T593—1996高压开关设备的共用订货技术导则高压设备常规试验一.高压真空断路器断路器:电气工程中不可缺少的电气元件,是重要的一次设备,在正常的情况下切、合高压电路,在故障的情况下开断巨大的故障电流,断路器又是关键的操作设备。
电气试验
不具备上述试验条件或有特殊规定时可采用施加正 常系统电压24h方法代替交流耐压。 六、特殊试验 七、电气调试阶段的划分 电气单体调试、电气分系统调试和电气整套调试。 八、相关规程文件 8.1、火电工程启动规程 8.2、电力工程预算定额 8.3、火电工程二十五项反事故措施 8.4、国家电网公司十八项反事故措施
8.5、所在地网省公司下发的相关技术标准 及文件。
结 谢
束 谢
电气调试技术
讲述人:李鑫
4.3、试验电源的选择 试验电源应选择可靠的电源,并根据试 验变压器的要求选择相应电压,当可以选 择线电压时,应尽量选择线电压作为试验 电源,在进行发电机交流耐压时,一般厂 用段已带电,应使用厂用电作为试验电源, 如盘车电缆容量足够可使用盘车电缆作为 试验电源。
五、电力电缆试验 5.1、试验项目 新规程增加了交流耐压试验,但有一个说明: “当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV 及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄露电流测量 代替交流耐压试验。” 5.2、试验方法 18/30kV及以下 2.5U0(2U0) 5(60)min 21/35-64/110 kV 2UO 60min 127/220kV 1.7UO(或1.4UO) 60min
电气交接试验经验交流
一、现行国家标准; 1、预防性试验标准。 2、交接试验标准。 3、交接试验标准在实际工作中的意义。
二、交接试验标准 1、电气设备交流耐压的要求: 1.1 110kV及以上电压等级的电气设备,可不进行交 流耐压试验。 1.2 对非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试 验电压值的确定。 1.2.1采用插入法:如135MW机组的发电机出口电压 有13.8kV,在现行标准中无此电压标准。其发电 机出口设备交流耐压的试验电压经计算: U试=(13.8kV-10kV)/(15kV-10kV)×(U15-U10) +U10
电气试验设备
电气试验设备一、绝缘电阻表绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘电阻。
测量电气设备的绝缘电阻是检验电气设备绝缘状况的一个非常简单而又十分有效的方法。
1、电压与量程(1)100V以下电气设备选用250V、量程50MΩ及以上的绝缘电阻表。
(2)500V以下至100V电气设备选用500V、量程100MΩ及以上的绝缘电阻表。
(3)3000V以下至500V电气设备选用1000V、量程2000MΩ及以上的绝缘电阻表。
(4)10000V以下至3000V电气设备选用2500V、量程10000MΩ及以上的绝缘电阻表。
(5)10000V及以上电气设备选用2500V或5000V、量程10000MΩ及以上的绝缘电阻表。
用于极化指数测量时,绝缘电阻表短路电流不应低于2mA。
2、型式与结构按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类。
发电机型一般为手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的机型。
整流电源型由低压50Hz交流电经整流稳压(或直接采用电池电源)经晶体振荡器升压和倍压整流后输出直流电压作为电源的机型。
手摇式绝缘电阻表优点:使用简单,不需要另备外部电源,也不需要提供干电池。
缺点:需要测试人员用手摇动绝缘电阻表的小发电机,要求转动速度均匀,一般为120r/min,在整个测试过程中都不能停,也不允许忽快忽慢,否则对测量数据有严重影响,甚至会因为被试品上的充电电压对绝缘电阻表反充电而引起绝缘电阻表测量机构电流线圈烧坏。
特别是测试极化指数时,需要持续均匀地摇动绝缘电阻表10min,一般测试人员都会感到体力不支。
自动化绝缘电阻测试仪内置可充电池和智能充电模块,交直流两用,整机输出功率大。
特点:不需要手摇发电机,因而减轻了测试人员的劳动强度,而且具有机械指针指示和点阵液晶数显两种方式同步显示绝缘电阻,并能自动储存若干组测量数据,自动计算吸收比或极化指数,使用起来十分方便。
有的测试仪在测试完毕后还能自动对被试物上的残留电荷进行放电,提高了工作中的安全可靠性。
电气设备交接试验标准
电气设备交接试验标准一、交流电动机1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比;2、测量绕组的直流电阻;3、定子绕组的极性及其连接的正确性;4、电动机空载转动检查和空载电流测量。
二、电力变压器1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性;4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;5、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值6、测量绕组连同套管的直流泄露电流;7、绕组连同套管的交流耐压试验;8、绕组连同套管的局部放电试验;9、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;10、非纯瓷套管的试验;11、绝缘油试验;12、有载调压切换装置的检查和试验;13、额定电压下的冲击合闸试验;14、检查相位;15、测量噪音。
注:1600KV A以上油浸式电力变压器试验应按全部项目的规定进行。
1600KV A及以下油浸式电力变压器试验可按第1、2、3、4、7、9、10、11、12、14款进行。
干式变压器的试验,可按第1、2、3、4、7、9、12、13、14款的规定进行。
三、干式电抗器1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;3、绕组连同套管的交流耐压试验;4、额定电压下冲击合闸试验。
四、互感器1、测量绕组的绝缘电阻;2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;3、测量35KV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值;4、油浸式互感器的绝缘油试验;5、测量电压互感器的一次绕组的直流电阻;6、测量电流互感器的励磁特性曲线;7、测量1000v以上电压互感器的空载电流和励磁特性;8、检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性;9、检查互感器变比;10、局部放电试验;11、电容分压器单元件的试验。
五、真空断路器1、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;2、测量每相导电回路的电阻;3、交流耐压试验;4、测量断路器的分、合闸时间;5、测量断路器主触头分、合闸的同期性;6、测量断路器合闸时触头的弹跳时间;7、断路器电容器的试验;8、测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;9、断路器操动机构的试验。
电气预试试验技术规范书
电气预试试验技术规范书一、引言电气预试试验是保障电气设备安全稳定运行的重要手段,通过对电气设备进行定期的试验和检测,可以及时发现设备潜在的缺陷和故障,预防事故的发生,延长设备的使用寿命。
为了确保电气预试试验的准确性、可靠性和安全性,特制定本技术规范书。
二、适用范围本技术规范书适用于电压等级在 10kV 及以上的电力变压器、断路器、互感器、避雷器、电缆等电气设备的预试试验。
三、引用标准GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》四、试验项目及周期(一)电力变压器1、绕组直流电阻:1-3 年2、绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数:1-3 年3、绕组连同套管的介质损耗因数(tanδ):1-3 年4、绕组连同套管的交流耐压试验:5 年5、铁芯及夹件绝缘电阻:1-3 年(二)断路器1、绝缘电阻:1-3 年2、交流耐压试验:3 年3、导电回路电阻:1-3 年4、分合闸时间、同期性及速度测量:1-3 年(三)互感器1、绕组绝缘电阻:1-3 年2、绕组直流电阻:1-3 年3、介质损耗因数(tanδ):1-3 年4、励磁特性曲线:必要时(四)避雷器1、绝缘电阻:1-3 年2、直流参考电压及泄漏电流:1-3 年(五)电缆1、绝缘电阻:1-3 年2、直流耐压试验及泄漏电流:1-3 年五、试验设备及要求(一)试验设备应经过计量检定合格,并在有效期内使用。
(二)试验设备的精度应满足试验要求,其量程应覆盖被试设备的参数范围。
(三)试验设备应具备良好的稳定性和可靠性,操作简便,安全防护措施完善。
六、试验前的准备工作(一)熟悉被试设备的技术资料和运行状况,制定详细的试验方案。
(二)检查试验设备的完好性和准确性,确保设备处于正常工作状态。
(三)准备好试验所需的仪器、仪表、工具、材料等,并进行检查和校验。
(四)对被试设备进行停电、放电、接地等安全措施,确保试验人员和设备的安全。
电气试验室国标
电气试验室国标
电气试验室国标(GB/T 17215.321-2008)是国家电力公司规定的一项标准,用于指导电力系统、电力设备和相关设施的试验和检测。
这一国家标准主要包括以下几个方面:
一、试验设备及安全
电气试验室试验设备包括高压金属氧化物避雷器、串联电阻器、直流高电压发生器、断路器试验台等。
试验设备的安全性是其中非常重要的方面。
设备应当符合国家标准和相关的安全规范,必须经过专业人员的安装、测试、维修和保养。
二、试验方法
电气试验方法包括高压试验、跌落试验、冲击试验、承载能力试验等。
这些试验方法在确定试验过程以及评估试验结果时非常重要。
试验方法的正确性将直接影响到制定或修改设备受理标准、技术规范的准确性和合法性。
三、试验参数
电气试验参数涵盖了电气试验所需的基本参数,如电压、电流、试验时间、试验频率等。
获取并控制这些参数的准确性将有利于改善试验结果和测试设备的可靠性。
精确的试验参数控制能够保证试验的有效性和可靠性。
四、试验报告
试验报告记录了试验过程中所发现的任何问题、技术参数的变化、设备在实验中的表现、试验结果的评估和结论推导等。
编写试验报告需要遵循一定的规定,例如输出规范、统计标准等,以保证报告的真实性和可信度。
总之,电气试验室国标的实施是为了规范电力系统、电力设备和相关设施的试验和检测工作,以提高电力设备质量和电网的可靠性。
各电力企业应该制定并执行符合国家标准的电气试验方法和评价标准,确保试验和检测的有效性和可靠性。
电气试验设备参数
电气试验设备参数电气试验设备是用于检测电气设备的性能和可靠性的工具,其参数对于设备的测试效果和测试结果的准确性具有至关重要的作用。
本文将介绍电气试验设备的主要参数及其作用。
1. 电压和电流电压和电流是电气试验设备最基本的参数,也是最常用的参数。
在进行电气设备的测试时,需要根据被测试设备的额定电压和额定电流来设置试验设备的电压和电流,以确保测试的准确性和稳定性。
2. 频率频率是电气试验设备的另一个重要参数。
在进行电气设备的测试时,需要根据被测试设备的额定频率来设置试验设备的频率,以确保测试的准确性和稳定性。
同时,对于一些特殊的电气设备,例如变压器和电感器等,其性能受频率的影响较大,因此需要在测试时特别注意频率的设置。
3. 相位相位是电气试验设备的另一个重要参数。
在进行电气设备的测试时,需要根据被测试设备的相位特性来设置试验设备的相位,以确保测试的准确性和稳定性。
同时,对于一些特殊的电气设备,例如电容器和电感器等,其性能受相位的影响较大,因此需要在测试时特别注意相位的设置。
4. 波形波形是电气试验设备的另一个重要参数。
在进行电气设备的测试时,需要根据被测试设备的波形特性来设置试验设备的波形,以确保测试的准确性和稳定性。
同时,对于一些特殊的电气设备,例如电力电子器件和变频器等,其性能受波形的影响较大,因此需要在测试时特别注意波形的设置。
5. 测试时间测试时间是电气试验设备的另一个重要参数。
在进行电气设备的测试时,需要根据被测试设备的测试要求来设置试验设备的测试时间,以确保测试的准确性和完整性。
同时,测试时间的设置也需要考虑试验设备的工作稳定性和试验设备的寿命。
6. 精度精度是电气试验设备的另一个重要参数。
在进行电气设备的测试时,需要根据被测试设备的测试要求来选择试验设备的精度,以确保测试的准确性和可靠性。
同时,精度的选择也需要考虑试验设备的成本和试验设备的可靠性。
7. 容量容量是电气试验设备的另一个重要参数。
电气设备预防性试验标准
电力设备预防性试验规程Preventive test code for electric power equipmentDL/T596—1996中华人民共和国电力行业标准DL/T596—1996电力设备预防性试验规程Preventive test code forelectric power equipment中华人民共和国电力工业部1996-09-25批准1997-01-01实施前言预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。
预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。
1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。
随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。
1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。
本标准从1997年1月1日起实施。
本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。
本标准的附录A、附录B是标准的附录。
本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。
本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。
本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。
本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。
电气设备交接试验标准
电气设备交接试验标准1. 引言电气设备交接试验是指在电气设备按照设计要求、建设规范完成安装调试后进行的交接验收工作。
本文档旨在制定电气设备交接试验的标准,确保交接过程的顺利进行及交接结果的准确有效。
2. 试验前准备在进行电气设备交接试验之前,需要进行以下准备工作:2.1 设备清单编制电气设备清单,并确认清单中包含的设备是否齐全。
2.2 设备文件收集和整理电气设备的相关文件,包括设备的技术规格书、安装图纸、调试报告等。
2.3 设备检查对电气设备进行检查,确保设备的外观完好、元件齐全、连接牢固等。
2.4 设备试运行对电气设备进行试运行,验证设备的基本功能是否正常。
3. 试验内容电气设备交接试验应包括以下内容:3.1 设备基本参数试验对设备的基本参数进行试验,包括额定电压、额定电流、频率等。
3.2 设备绝缘试验对设备的绝缘情况进行试验,包括绝缘阻抗测试、耐压试验等。
3.3 设备保护试验对设备的保护装置进行试验,包括过流保护、过电压保护、温度保护等。
3.4 设备开关试验对设备的开关控制进行试验,包括开关的动作是否灵活、准确等。
3.5 设备运行试验对设备进行运行试验,验证设备的运行状态是否正常、是否达到设计性能要求。
4. 试验步骤电气设备交接试验的具体步骤如下:4.1 设备接线确认确认设备的接线是否正确,并进行必要的调整。
4.2 设备参数设置根据设备的技术规格书,设置设备的基本参数。
4.3 设备绝缘试验使用绝缘测试仪进行绝缘阻抗测试,并进行耐压试验。
4.4 设备保护试验通过外部条件模拟,进行设备的保护试验。
4.5 设备开关试验进行设备的开关试验,确保设备的开关控制灵活准确。
4.6 设备运行试验运行设备并观察设备的运行状态,检查设备是否正常运行,并记录相关参数。
4.7 试验数据整理整理并记录试验过程中的数据,包括试验结果、异常情况等。
4.8 试验报告提交将试验数据整理成试验报告,并提交给相关部门或责任人。
5. 试验评定根据试验结果,对电气设备的交接情况进行评定:• 5.1 通过:设备交接试验合格,可以进行设备交接手续。
电气设备试验报告(一)
电气设备试验报告(一)引言:本文是针对电气设备进行的试验报告,旨在测试设备的性能和可靠性。
通过对设备的严格测试和评估,可以确保设备的安全运行和符合规范要求。
本报告将分为五个大点对试验内容进行详细阐述。
正文:一、试验目的1.1 测试设备的电气参数- 测试设备的额定电压和频率- 测试设备的功率因数和电流响应能力- 测试设备的绕组电阻和绝缘电阻1.2 测试设备的负载能力和稳定性- 测试设备在正常负载下的工作稳定性- 测试设备在极端负载情况下的故障容忍能力- 测试设备在长时间高负载工作下的温度变化和热稳定性1.3 测试设备的安全性能- 测试设备的漏电保护性能- 测试设备的过载保护性能- 测试设备的短路保护性能二、试验方法2.1 电气参数测试方法- 采用专业电测仪器进行电压和频率测试- 使用电流表测量设备的电流响应能力- 使用绝缘电阻测试仪测量设备的绝缘电阻2.2 负载能力和稳定性测试方法- 在正常负载下监测设备工作状态和稳定性- 制定负载曲线,在不同负载条件下测试设备的性能- 长时间高负载工作后,测量设备的温度变化2.3 安全性能测试方法- 使用漏电保护仪器测试设备的漏电保护性能- 制造过载条件,测试设备的过载保护性能- 制造短路条件,测试设备的短路保护性能三、试验结果3.1 电气参数测试结果- 设备的额定电压和频率符合规范要求- 设备的功率因数和电流响应能力处于正常范围- 设备的绕组电阻和绝缘电阻均符合标准3.2 负载能力和稳定性测试结果- 设备在正常负载下工作稳定,无明显故障- 设备在极端负载情况下显示出良好的故障容忍能力- 设备在长时间高负载工作后温度变化较小,热稳定性良好3.3 安全性能测试结果- 设备的漏电保护性能满足要求- 设备在过载情况下及时断电,起到了很好的过载保护作用- 设备在短路情况下迅速切断电源,有效防止事故发生四、存在问题及改进建议4.1 设备电气参数测试中发现的问题4.2 设备负载能力和稳定性测试中发现的问题4.3 设备安全性能测试中发现的问题4.4 针对存在问题提出的改进建议五、总结通过严格的测试和评估,本次试验显示出设备的良好性能和可靠性。
电气试验报告
电气试验报告电气试验报告是对某个电气设备进行测试后所得到的实验数据进行分析的报告。
此报告通常包括设备的基本信息、试验目的、试验环境、试验方法、试验结果、数据分析及结论等内容。
以下是三个电气试验的案例:1. 电能表试验电能表试验是对电表进行检测以掌握其运行状态和性能指标的一种试验。
在一次电能表试验中,我们测试了一个型号为XJF 的电能表。
试验结果显示,该电能表的计量误差小于1%,符合国家标准。
通过对试验数据进行分析,我们得出了该电能表的计量性能状态表,并制定了相应的维护保养计划。
2. 变压器试验变压器试验是对变压器进行测试以掌握其运行状态和性能指标的一种试验。
我们进行了一次型号为SGZX的中型变压器试验。
结果显示,该变压器的绝缘电阻符合国家标准。
在试验过程中,我们还检测了变压器的负载效能和短路阻抗等参数,并对试验结果进行了分析。
最终,我们得出了该变压器的性能评价报告,并为其制定了一份详细的运行测试计划。
3. 开关试验开关试验是对开关进行测试以掌握其运行状态和性能指标的一种试验。
我们进行了一次型号为QFZ6的低压开关试验。
结果显示,该开关的动作性能符合国家标准,允许负荷电流的短路保护时间符合基本要求,并且其运行轨迹稳定。
在试验过程中,我们还测试了开关的电流资料,并对试验数据进行了分析。
最终,我们得出了该开关性能的评价报告,并为其制定了一份详细的使用计划。
综上所述,电气试验报告是对电气设备进行测试后得到的数据所分析出来的结论,可以帮助生产商或使用者掌握设备的运行状态和性能指标,并进行维护和保养。
此外,电气试验报告还有助于提高设备的安全性和运行效率,减少故障和损坏的发生。
通过精准的测试和数据分析,我们可以发现问题并及时进行维修和保养,从而保障设备的正常运行和使用寿命。
当然,为了保证电气试验报告的准确和可信度,我们需要满足一定的试验条件和要求,如试验环境的稳定、试验方法的标准化、数据采集和分析的规范化等。
中华人民共和国国家标准电气性能试验标准
中华人民共和国国家标准电气性能试验标准引言本文档旨在制定中华人民共和国国家标准的电气性能试验标准。
电气设备是现代社会不可或缺的一部分,为了确保电气设备的质量和安全性,需要制定相应的试验标准。
本文旨在制定这些标准,为电气设备的设计、生产和使用提供准确的性能参数。
范围本标准适用于所有电气设备的性能试验。
电气设备包括但不限于家用电器、工业机械和仪器设备等。
术语和定义本文档中使用的术语和定义如下:- 电气设备:用于生成、传输、分配、控制和使用电气能量的设备。
- 性能试验:对电气设备进行测试和评估,以确定其质量、可靠性和符合性。
- 标准:经过共同协商并得到广泛接受的规范,用于指导、统一和监督相关领域的实践。
试验内容本文档规定了电气设备性能试验的基本内容,包括但不限于以下方面:1. 电气安全性试验:对电气设备的绝缘性能、防护措施和接地规范进行评估。
2. 电气性能试验:对电气设备的电流、电压、功率和效率等性能参数进行测试和测量。
3. 可靠性试验:对电气设备的耐久性、稳定性和故障率等指标进行评估。
4. 环境适应性试验:对电气设备在不同环境条件下的工作性能进行验证。
5. EMC(电磁兼容性)试验:对电气设备的电磁耐受性和辐射水平进行测试和评估。
试验要求本文档要求在进行电气设备性能试验时,必须符合以下要求:1. 试验必须在严格控制的实验室环境下进行,确保测试结果的准确性和可靠性。
2. 试验过程中应遵守相关的安全规范和操作规程,确保试验人员的安全。
3. 试验中使用的设备和仪器必须经过校准和验证,确保其准确度和一致性。
4. 试验结果应按照规定的格式记录和报告,包括测试方法、测试数据和评估结果等信息。
总结中华人民共和国国家标准电气性能试验标准是对电气设备性能试验的规范和指导,旨在确保电气设备的质量、可靠性和安全性。
本文档规定了试验内容和要求,为电气设备的设计、生产和使用提供准确的性能参数。
通过遵守这些标准,可以提高电气设备的质量水平,保障人民群众的生命财产安全。
电气试验设备参数
电气试验设备参数电气试验设备是电力行业中必不可少的设备之一,它们用于对各种电气设备进行测试和检验,以确保它们满足安全、可靠和有效的要求。
电气试验设备的性能和参数对于测试和检验结果的准确性和可靠性至关重要。
因此,本文将介绍一些常见的电气试验设备参数及其意义。
1. 电源参数电源参数是电气试验设备中最基本的参数之一,它们描述了设备所需的电源电压、电流和频率等信息。
在进行测试和检验时,设备需要保证电源参数的稳定性和准确性,以确保测试和检验结果的可靠性。
常见的电源参数包括:(1) 电压:电气试验设备需要稳定的电压作为测试和检验的电源。
电压通常以伏特(V)作为单位表示,例如,常见的电源电压为220V、380V等。
(2) 电流:电气试验设备需要稳定的电流作为测试和检验的电源。
电流通常以安培(A)作为单位表示,例如,常见的电源电流为10A、20A等。
(3) 频率:电气试验设备需要稳定的频率作为测试和检验的电源。
频率通常以赫兹(Hz)作为单位表示,例如,常见的电源频率为50Hz、60Hz等。
2. 输出参数输出参数是描述电气试验设备输出电信号的参数,它们对于测试和检验结果的准确性和可靠性至关重要。
常见的输出参数包括:(1) 电压:电气试验设备输出的电信号的电压通常以伏特(V)作为单位表示,例如,常见的输出电压为0-1000V、0-5000V等。
(2) 电流:电气试验设备输出的电信号的电流通常以安培(A)作为单位表示,例如,常见的输出电流为0-10A、0-50A等。
(3) 频率:电气试验设备输出的电信号的频率通常以赫兹(Hz)作为单位表示,例如,常见的输出频率为0-1000Hz、0-5000Hz等。
(4) 相位:电气试验设备输出的电信号的相位通常以度数(°)作为单位表示,例如,常见的输出相位为0-360°。
3. 精度参数精度参数是描述电气试验设备测量和输出精度的参数,它们对于测试和检验结果的准确性和可靠性至关重要。
电气设备检验标准
电气设备检验标准一、引言电气设备是现代社会发展中必不可缺的重要组成部分,它们广泛应用于各行各业,包括工业生产、交通运输、住宅建筑等。
为了确保电气设备的安全性和可靠性,制定适用的检验标准非常必要。
本文将从电气设备的安全性、检验要求和相关法规等方面进行深入论述,制定一套科学合理而且易于实施的电气设备检验标准。
二、电气设备安全性要求1. 绝缘阻性:电气设备的绝缘应具备足够的阻性,以防止漏电导致触电事故的发生。
2. 耐压强度:电气设备在正常工作条件下应能承受正常电流和电压的冲击,避免因过压导致的设备故障和事故。
3. 过流保护:电气设备应具备合适的过流保护装置,能够及时切断电路,保护设备和人身安全。
4. 防火防爆性:电气设备在工作时应具备防火和防爆性能,防止因设备故障引发火灾和爆炸。
5. 机械强度:电气设备在正常工作条件下应具备足够的机械强度,抵御外部冲击和振动。
6. 标志和指示灯:电气设备应有明确的标志和指示灯,方便使用者了解设备状态和操作方法。
7. 耐用性:电气设备应具备足够的耐用性,能够长时间、稳定地工作。
三、电气设备检验要求1. 现场勘查:对电气设备的安装位置、工作环境、接地等情况进行现场勘查,确保设备符合相关要求。
2. 电气参数测量:对电气设备的电压、电流、功率等参数进行测量,保证符合安全要求。
3. 绝缘测试:采用合适的绝缘测试方法,检测电气设备的绝缘阻性是否正常,避免漏电引发的安全隐患。
4. 耐压测试:对电气设备进行耐压测试,验证设备在正常工作条件下是否能够承受电流和电压的冲击,确保设备的安全性能。
5. 接地检测:测试设备的接地情况,确保设备与大地连接可靠,减少漏电的可能性。
6. 热试验:对电气设备进行热试验,验证设备在高温环境下的工作稳定性和耐用性。
7. 防火防爆测试:对电气设备的防火和防爆性能进行测试,确保设备在工作时不会引发火灾和爆炸。
8. 机械强度测试:对电气设备进行机械强度测试,验证设备的耐冲击和振动能力。
设备电气试验与并网前继电保护调整资料(含通信联调)
设备电气试验与并网前继电保护调整资料
(含通信联调)
背景
本文档旨在提供设备电气试验与并网前继电保护调整的资料,包括通信联调方案。
以下是相关内容:
设备电气试验
1. 设备电气试验的目的是确保设备的电气性能符合要求,以保证设备的正常运行和安全性。
2. 设备电气试验的主要内容包括:绝缘电阻测试、接地电阻测试、回路电阻测试、继电器保护动作测试等。
3. 设备电气试验应按照相关标准和规范进行,测试结果应记录并保存。
并网前继电保护调整
1. 并网前继电保护调整的目的是确保电力系统在并网运行时,各个继电保护装置的动作逻辑和参数设置正确可靠。
2. 并网前继电保护调整的主要内容包括:继电保护装置的参数设置、动作逻辑测试、闭锁逻辑测试等。
3. 并网前继电保护调整应按照相关标准和规范进行,调整结果应记录并保存。
通信联调
1. 通信联调是指在电力系统建设或改造过程中,对各个设备之间的通信系统进行测试和调整,以确保通信系统的正常运行。
2. 通信联调的主要内容包括:通信设备的接口测试、通信协议测试、通信速率测试等。
3. 通信联调应按照相关标准和规范进行,调试结果应记录并保存。
以上是设备电气试验与并网前继电保护调整的资料,包括通信联调的相关内容。
请根据实际情况进行操作,并确保操作过程中符合法律规定。
电气试验报告
电气试验报告一、试验目的本次电气试验的主要目的是对电气设备的性能、安全性和可靠性进行检测和评估,以确保其在正常运行条件下能够稳定工作,预防潜在的故障和事故,保障电力系统的安全稳定运行。
二、试验对象本次试验的对象包括变压器、开关柜、电缆、避雷器等电气设备。
三、试验设备及工具1、兆欧表:用于测量绝缘电阻。
2、直流电阻测试仪:测量绕组的直流电阻。
3、高压试验变压器:进行耐压试验。
4、继电保护测试仪:检测继电保护装置的性能。
5、示波器:观察电压、电流的波形。
6、万用表:测量电压、电流、电阻等基本参数。
四、试验项目及结果1、绝缘电阻测试对变压器、开关柜内的母线、电缆等进行了绝缘电阻测试。
测试结果表明,各设备的绝缘电阻值均符合相关标准要求,表明设备的绝缘性能良好。
变压器高压侧对低压侧及地的绝缘电阻值为_____兆欧,低压侧对高压侧及地的绝缘电阻值为_____兆欧。
开关柜内母线的绝缘电阻值均大于_____兆欧,电缆的绝缘电阻值也在规定范围内。
2、直流电阻测试对变压器的绕组进行了直流电阻测试。
测试结果显示,各绕组的直流电阻值平衡,符合产品技术要求,表明绕组没有断路、短路等故障。
变压器高压绕组的直流电阻值为_____欧姆,低压绕组的直流电阻值为_____欧姆。
3、耐压试验对开关柜内的绝缘子、避雷器等进行了耐压试验。
试验过程中,未出现击穿、闪络等现象,表明设备能够承受规定的电压,绝缘性能可靠。
开关柜内绝缘子的耐压试验电压为_____千伏,持续时间_____分钟,避雷器的动作电压为_____千伏。
4、继电保护测试对继电保护装置进行了动作特性、整定值等测试。
测试结果表明,继电保护装置动作准确、可靠,能够在故障发生时及时切断电路,保护设备和人员的安全。
过流保护的整定值为_____安培,动作时间为_____毫秒;速断保护的整定值为_____安培,动作时间为_____毫秒。
5、开关柜操作试验对开关柜进行了分合闸操作试验,检查操作机构的灵活性、可靠性以及联锁装置的正确性。
电气设备耐压试验标准
电气设备耐压试验标准电气设备耐压试验是指在一定时间内,电气设备在规定的工作电压下能够正常工作,不发生击穿、破坏和危险事故的能力。
电气设备在生产和使用过程中,经常会受到各种电压的冲击和干扰,因此进行耐压试验是非常必要的。
首先,电气设备耐压试验标准应当包括设备的耐压能力、绝缘电阻、接地电阻、绝缘强度等方面的要求。
在进行耐压试验时,应当根据设备的不同类型和用途,制定相应的测试标准和方法,确保测试的准确性和可靠性。
其次,耐压试验标准应当明确测试的环境条件和测试的频率。
在不同的环境条件下,电气设备的耐压能力可能会有所不同,因此在制定测试标准时,需要考虑设备在不同环境条件下的使用情况,确保测试结果能够真实反映设备的耐压能力。
另外,耐压试验标准还应当包括测试设备的选择和校准要求。
在进行耐压试验时,需要选择合适的测试设备,并且需要对测试设备进行定期的校准,确保测试结果的准确性和可靠性。
此外,耐压试验标准还应当包括测试结果的评定和记录要求。
在进行耐压试验后,需要对测试结果进行评定,判断设备是否符合要求,并且需要对测试过程和结果进行详细的记录,作为设备质量管理的重要依据。
最后,耐压试验标准还应当包括测试人员的资质和培训要求。
测试人员需要具有相关的电气测试资质,并且需要接受定期的培训,确保其具有良好的测试技能和专业知识,从而保证测试工作的准确性和可靠性。
总之,电气设备耐压试验标准是保证电气设备安全可靠运行的重要保障。
制定科学合理的测试标准,严格执行测试流程,确保测试结果的准确性和可靠性,对于提高电气设备的质量和安全性具有重要意义。
希望各相关单位和人员能够高度重视电气设备耐压试验工作,确保电气设备在生产和使用过程中能够安全可靠地运行。
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蒋家湾水电站CT变比
主变35KV侧:ZW7-40.5 真空开关内
主变差动保护150/5 10P15 一组
线路主保护100/5 10P15 一组
线路测量100/5 0.5级一组
电站计量100/5 0.5级一组主变6KV侧:LZZBJ-10 6KV主变进线柜内
500/5 10P10 一组
500/5 10P15 一组6KV厂变出线:LZZBJ-10 主变进线柜内
保护20/5 10P10 一组
测量20/5 0.5 一组35KV线路侧:LCZ-35 两河口JYN1-35内
线路保护150/5 10P20 一组
线路测量150/5 0.5级一组
汉中汇鑫能源开发有限公司
2011年6月25日
蒋家湾水电站保护装置型号
35KV线路光纤纵联方向差动保护MGT135P 2套生产商:国电南瑞科技
主变保护差动保护DMP320B5B 1套
后备保护DMP321B5B 1套
母联保护及测量DMP317B5 1套6KV厂变保护厂用变保护测控DMP324B5 1套生产商:湖南华能自控集团
各装置说明书见附件。
汉中汇鑫能源开发有限公司
2011年6月25日。