500KV升压站导通电阻试验报告

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母线系统调试(500kV)

母线系统调试(500kV)
当用1000V兆欧表时,避雷器不击穿;当用2500V兆欧表时,避雷器可靠击穿。
备注:相关二次装置在端子排断开,交流耐压用2500V摇表代替,历时1分钟,试验时非带电回路接地。
母线系统×-×
三、近控及遥控试验
试验人员
试验日期
仪表名称及编号
试验条件
各电气原件单体调试完成,二次电缆施工完成,具备带电条件。
正确
继电保护装置功能及出口软压板上传至信息子站
正确
继电保护装置的告警、事件、动作软报文等信息上传至信息子站
正确
七、遥信试验
试验人员
试验日期
仪表名称及编号
试验条件
各电气原件单体调试完成,二次电缆施工完成,具备带电条件。
测控装置
端子号
回路编号
信号名称
带二次回路检查
500kV母线测控
正确
220kV母线测控
接线正确,所有螺钉紧固可靠。
全站N600的一点接地情况
经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只有一点接地,接地点在××屏,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点已取消。
电压互感器端子箱至电压并列柜电压电缆的共用情况
分开引入,无共用情况
检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化锌避雷器的安装是否符合规定
母线系统×-×
五、保护整组传动试验(母线保护)
试验人员
试验日期
仪表名称及编号
序号
试验项目
结论
1
各套保护加入同一额定电流、电压
相位正确
2
模拟瞬时故障,各保护能同时动作出口
均能同时正确动作
3
启动断路器失灵保护,启动母差失灵保护
正确启动
4

电力变压器系统调试(500kV)

电力变压器系统调试(500kV)
B
0.96
0.95
C
0.96
0.95
阻抗值(Ω)
A
0.96
0.95
B
0.96
0.95
C
0.96
0.95
安装单元
中压侧
二次绕组编号
1S1S2
2S1S2
3S1S2
4S1S2
5S1S3
6S1S3
回路编号
411
421
431
441
451
461


相别
试验数据
注入电流(A)
A
1.00
1.00
B
1.00
1.00
C
一次绕组极性端P1靠母线,二次绕组1S、2S、3S与一次绕组为减极性关系,(或4S绕组极性与一次绕组为加极性关系,在二次接线盒已调整
一次绕组极性端P1靠母线,二次绕组1S、2S、3S与一次绕组为减极性关系,(或4S绕组极性与一次绕组为加极性关系,在二次接线盒已调整
一次绕组极性端P1靠母线,二次绕组1S、2S、3S与一次绕组为减极性关系,(或4S绕组极性与一次绕组为加极性关系,在二次接线盒已调整
试验条件
各电气原件单体调试完成,二次电缆施工完成,具备带电条件。
序号
试验项目
结论
1
各套保护加入同一额定电流、电压
相别与相位正确
2
模拟瞬时故障,各保护能同时动作出口
均能同时正确动作
3
启动断路器失灵保护,解除母差复压闭锁,启动母差失灵保护
正确启动
4
投上出口压板,模拟单相与三相瞬时故障
主变各侧断路器相应的跳闸线圈正确动作
试验位置
检查项目
检查结果(MΩ)

升压站接地电阻测试报告

升压站接地电阻测试报告

升压站接地电阻测试报告好啦,今天咱们聊聊升压站接地电阻的测试报告。

这可是个相对专业的事情,不过别担心,我会尽量让它轻松点,也不让你觉得像在看一份枯燥无味的技术文件。

说起来,升压站这个地方你可能不常去,但它可真的是电力系统的“大脑”。

它负责把电压升高,送到更远的地方,保证大家家里的电器可以正常运转。

你说,这么重要的地方,能不关心它的接地电阻吗?你得知道,接地电阻不合格,电气设备就可能出问题,甚至会引发大规模的停电事故,这可不是小事。

所以啦,测试升压站的接地电阻非常关键。

通常来说,咱们测试接地电阻的时候,得先把接地系统的电阻值测出来。

咋测呢?用的是一种叫做“接地电阻仪”的东西,这玩意儿可不是普通的仪表。

它能精确地测量地面与电力系统的接地之间的电阻大小。

通常来说,接地电阻越低越好,原因就是它能更有效地将电流导入地面,防止电流不小心溜到咱们不该去的地方。

你想想,万一接地不好,电流一旦跑偏,咱们的设备就容易烧坏,严重了甚至人身安全也没了保障。

这可是事关大局的事儿,大家可得重视。

测试的时候可得小心了,得把测试仪器的各个部分都调整到位。

别小看这一步,这决定了最终的结果是否准确。

如果调皮的仪器不给力,测出来的结果可能就不准,咱们就得重新来一遍。

你看,测试人员就是那么耐心,一点都不着急,慢慢来,保证每一步都做到位。

然后呢,测试结果得仔细分析,得把各个测试点的数据对比一下,看看是否符合标准。

如果符合,那就意味着接地系统没问题,可以放心使用;如果不符合,那就得想办法改进,给设备加个保险。

说到底,升压站的安全运行离不开接地电阻这个基础性的工作,直接关系到电力系统的稳定。

别看这些测试工作细致繁琐,其实它的作用超乎想象。

比如,在电气设备发生故障时,接地电阻就起到了“导火索”的作用,它能将故障电流安全地导入大地,防止电流对设备造成严重损害。

你可以把它理解成“电流的出口”,只有接地良好,电流才有地方去,否则电流就可能跑到不该去的地方,引发短路、火灾甚至更大的事故。

升压站试验报告汇总

升压站试验报告汇总

升压站试验报告汇总表温度:6℃湿度:55% 2003年1月12 日装设位置:220kV线路升压站一、铭牌及安装位置:100/√3五、电压比测量:使用仪器:工频高压试验仪,D9-V交流电压表0.5级六、试验结论:合格温度:6℃湿度:55% 2003年1月12 日装设位置:220kV线路升压站一、铭牌及安装位置:100/√3五、电压比测量:使用仪器:工频高压试验仪,D9-V交流电压表0.5级六、试验结论:合格温度:6℃湿度:55% 2003年1月12 日装设位置:220kV线路升压站一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量及耐压试验:(单位:M )温度: 6 ℃湿度:55%四、试验结论:合格温度:6℃湿度:55% 2003年1月12 日装设位置:220kV线路升压站一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量及耐压试验:(单位:M )温度: 6 ℃湿度:55%四、试验结论:合格温度:2℃湿度:55%2002年12月14日装设位置:220kV升压站#3主变一、铭牌:型号:Y10W5-200/496W 持续运行电压:156kV直流1mA下参考电压:290kV 压力释放额定大电流:40kA元件节数:2节制造厂:广州华盛避雷器实业有限公司生产日期:2002.8二、试验项目及试验数据:三、试验依据及标准:《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》四、试验结论:合格温度:2℃湿度:55%2002年12月14日装设位置:220kV升压站#4主变一、铭牌:型号:Y10W5-200/496W 持续运行电压:156kV直流1mA下参考电压:290kV 压力释放额定大电流:40kA元件节数:2节制造厂:广州华盛避雷器实业有限公司生产日期:2002.8二、试验项目及试验数据:三、试验依据及标准:《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》四、试验结论:合格220kV电流互感器试验报告2002年12月11日温度:5℃湿度:55% 一、铭牌:装设位置:220kV#3主变二、试验项目及试验数据1.极性P1与1S1、2S1、3S1、4S1、5S1、6 S1同极性3.油耐压:平均46kV击穿4.介质损耗角正切值测量注:电流互感器一次联结为并联三、试验结论:合格四、试验依据及标准:《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》220kV电流互感器试验报告2002年12月11日温度:5℃湿度:55% 一、铭牌:装设位置:220kV#4主变二、试验项目及试验数据1.极性P1与1S1、2S1、3S1、4S1、5S1、6 S1同极性3.油耐压:平均45kV击穿4.介质损耗角正切值测量使用仪器:GWS5-ⅡA型介损测试仪三、试验结论:合格四、试验依据及标准:《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》220kV电流互感器试验报告2002年12月11日温度:5℃湿度:55% 一、铭牌:装设位置:220kV镇上(一)二、试验项目及试验数据1.极性P1与1S1、2S1、3S1、4S1、5S1、6 S1同极性3.油耐压:平均45kV击穿4.介质损耗角正切值测量注:电流互感器一次联结为并联三、试验结论:合格四、试验依据及标准:《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》220kV电流互感器试验报告2002年12月11日温度:5℃湿度:55% 一、铭牌:装设位置:220kV镇上(二)二、试验项目及试验数据1.极性P1与1S1、2S1、3S1、4S1、5S1、6 S1同极性3.油耐压:平均47kV击穿4.介质损耗角正切值测量使用仪器:GWS5-ⅡA型介损测试仪三、试验结论:合格四、试验依据及标准:《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》阻波器试验报告温度:5 ℃湿度:60% 2002年 12月 2日一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格温度:5 ℃湿度:60% 2002年 12月 2日一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格温度:5 ℃湿度:60% 2002年 12月 2日一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格温度:5 ℃湿度:60% 2002年 12月 2日一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格温度:5 ℃湿度:60% 2002年 12月 2日一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格一、铭牌及主要技术参数:二、阻塞阻抗试验:三﹑避雷器试验:四、使用仪器:UD20G型选频电平表;避雷器测试仪;五、判断依据:厂家技术资料;六、结论:合格温度:10℃湿度:65% 2003年1月19 日一、铭牌及主要技术参数:二、操作线圈试验:三、导电回路接触电阻测试(单位: μΩ)四、开关动作特性五、密度继电器检验温度:10℃备注:密度继电器检验调整由厂家在现场完成。

升压站试验报告

升压站试验报告
六、金属氧化物避雷器试验报告································49
七、35kV真空断路器试验报告··································53
八、SVG连接变试验报告·······································71
三、电容式电压互感器试验报告································21
四、电流互感器试验报告······································29
五、隔离开关试验报告········································33
0.6555
0.38
C(C-O)相
0.6534
0.7702
0.5936
0.6583
0.75
3
A(A-O)相
0.6382
0.7522
0.5798
0.6429
0.75
0.36
0.55
B(B-O)相
0.6402
0.7546
0.5804
0.6436
0.54
C(C-O)相
0.6405
0.7550
0.5810
0.6443
0.47
8
A(A-O)相
0.5754
0.6782
0.5232
0.5802
0.84
0.42
0.44
B(B-O)相
0.5771
0.6802
0.5255
0.58273
0.98
C(C-O)相
0.5778
0.6810
0.5269
0.5643

500KV单相主变报告模板

500KV单相主变报告模板
安装位置
500kV有载调压变压器试验报告(四)
电压等级
主变压器A相
500 kV
试验项目及结果
五、绕组连同套管直流电阻
使用仪器:
1、中压绕组(mΩ)
分接
位置
试验
位置
实测值(℃)
出厂值(℃)
实测值换算到出厂温度值
同温度下实测值与出厂值的误差
(%)
三相同温(℃)
时实测值
三相同温实测值不平衡率(%)
1
Am-X
8
232875/
1859.4
9A9B9C
230000/
1882.7
10
227125/
1906.5
11
224250/
1930.9
12
221375/
1956.0
13
218500/
1981.8
14
215625/
2008.2
15
212750/
2035.3
16
209875/
2063.2
17
207000/
2091.8
适用于500kV单相变压器
安装位置
500kV有载调压变压器试验报告(一)
电压等级
主变压器A相
500kV
设备铭牌:
型号:
出厂编号:
出厂日期:
接线组别:Ia0I0
空载电流:
空载损耗:kW
额定电压:525/ /(230/ ±8×1.25%)/36 kV
冷却方式:
额定容量:kVA
制造厂:
分接
位置
高压
中压
低压
分接
位置
试验
位置
实测值(℃)

1-500kVSF6断路器试验报告

1-500kVSF6断路器试验报告

工程名称:
安装位置:
1.铭牌:
2.回路绝缘及线圈电阻测试:温度: ℃湿度: % 试验日期:年月日
3.模拟操动试验:试验日期:年月日
4.时间测试:试验日期:年月日
工程名称:
安装位置:
5.断口接触电阻测试: 温度℃试验日期:年月日
6.储能压力检查:(单位:MPa)试验日期:年月日
7.均压电容器试验:试验日期:年月日
8. SF6密度继电器检查:
见SF6密度继电器试验报告。

工程名称:
安装位置:
9. 微水及检漏试验:
见SF6微水及检漏试验报告。

10. 绝缘及交流耐压试验:试验日期:年月日
11.试验仪器仪表:
12.试验结果:
试验人员:试验负责人:。

升压站试验报告.doc

升压站试验报告.doc

试验报告
目录
一、1#主变试验报告 (3)
二、220kV断路器试验报告 (9)
三、电容式电压互感器试验报告 (21)
四、电流互感器试验报告 (29)
五、隔离开关试验报告 (33)
六、金属氧化物避雷器试验报告 (49)
七、35kV真空断路器试验报告 (53)
八、SVG连接变试验报告 (71)
九、FC电气设备试验报告 (74)
十、电力电缆试验报告 (77)
十一、站用变试验报告 (81)
十二、35kV过电压保护器试验报告 (84)
十三、接地装置试验报告 (85)
电力变压器试验报告
套管交接试验报告
220kV六氟化硫断路交接试验报告
220kV六氟化硫断路交接试验报告
220kV六氟化硫断路交接试验报告
电容式电压互感器交接试验报告
电容式电压互感器交接试验报告
SF6绝缘电流互感器试验报告
SF6绝缘电流互感器试验报告
SF6绝缘电流互感器试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
隔离开关交接试验报告
金属氧化物避雷器交接试验报告。

500kV升压站启动试验运行操作方案(修改稿3)

500kV升压站启动试验运行操作方案(修改稿3)

500kV升压站启动试验运行操作方案编写:汇审:审核:批准:运行部电气专业2004年3月22日500kV升压站启动试验运行操作方案1编制目的为了保证500kV升压站启动试验工作的顺利进行,配合电气调试人员做好500kV升压站启动试验工作,便于更好地指导运行人员的操作,确保运行操作的安全有序,符合规程的规定,特编制此运行操作方案。

本方案作为中试所《嘉兴二期500kVGIS升压站嘉王线及王店#1主变启动试验方案》的有关操作步骤补充说明,供运行人员使用。

2编制依据根据《嘉兴二期500kVGIS升压站嘉王线及王店#1主变启动试验方案》及浙江省电力设计院、华东电力设计院提供的图纸和有关设备厂家资料进行编制。

3整套启动所必须具备的条件3.1启动范围内土建已竣工,道路畅通,门窗齐全,照明良好,并经验收合格。

3.2启动范围内电气设备安装调试结束,传动、联锁试验正常,经验收合格,已经具备启动条件。

3.3检查启动范围内各保护调试结束,可以投入,各保护定值计算完成并出具书面整定单。

3.4启动范围内设备现场标志正确、明显、齐全并符合运行规范,设备正式命名已下达,运行与试验必需的各种工器具及必须的安全设施(如接地线、围栏、标示牌等)已准备齐全,通讯畅通。

3.5整套启动期间运行操作组织指挥机构已确定,职责明确:系统操作由调度现场向当值值长下达操作命令;现场试验操作命令由启动调试组组长向当值值长下达。

3.6现场运行规程及典型操作票已制定,运行操作人员熟悉一、二次设备及有关规程。

3.7启动试验方案已经由各有关方面专家讨论通过并获得批准,所有参加试验的试验人员、监护和巡视人员及运行操作人员经过技术交底并熟悉该方案。

3.8启动设备已按照国标及相关技术要求进行安装和试验,并经验收合格。

3.9我厂500kVGIS升压站3号、4号、5号、6号主变间隔的未启动设备与启动设备已做好隔离措施(拉开3号主变50116闸刀、4号主变50136闸刀、5号主变50236闸刀、6号主变50316闸刀并由调试人员断开其动力回路接线),合上5011617、5013617、5023617、5031617接地闸刀。

RCS-921A断路器保护(500kV)试验报告

RCS-921A断路器保护(500kV)试验报告
断路器保护装置试验报告
一、铭牌及厂家 安装单元 制造厂家
装置额定参数 仪表名称及编号
试验人员
工程
二、外观检查: 检查内容 装置的配置、型号、参数 主要设备、辅助设备的工艺质量 压板、按钮标识 端子排、装置背板螺丝紧固
三、屏内绝缘检测 检测部位 交流电流回路端子对其它及地 交流电压回路端子对其它及地 直流电源回路端子对其它及地 跳闸回路端子对其它及地 开关量输入回路端子对其它及地 信号输出回路端子对其它及地
零漂测试条件:电流回路开路状态,电压回路短路状态
零漂技术要求:零漂值均在 0.01In(或 0.05V)
电流回路采样值
加入值
5In(A)
In(A)
0.2In(A)
通道名称
启动测量采样值
IA
IB
IC
3IO
通道名称
保护测量采样值
IA
IB
IC
3IO
XX 间隔 5-2 0.1In(A)
加入值 通道名称
UA UB UC Um 通道名称 UA UB UC
正确 正确 正确
(3)发变三跳启动失灵保护
试验条件:控制字中“投失灵保护”置 1,给发变三跳开入,对应的控制字“经零序发
变失灵”、“经负序发变失灵”、“经低 COSA 发变失灵”置 1,退出其他保护,同时满足零
序电流、负序电流和低功率因素动作定值。
故障种类
整定值
0.95 倍定值
1.05 倍定值
跳闸灯、 软报文显示
失灵零序电流
不动
动作
正确
失灵负序电流
不动
动作
正确
低功率因素
不动
动作
正确
XX 间隔 5-4

500kV升压站检修规程

500kV升压站检修规程

500kV升压站检修规程1.适用范围本规程规定了大唐信阳华豫发电厂二期500kV升压站设备进行检修的周期、标准检修项目、大修的施工步骤及工艺质量标准,本规程适用于华豫发电厂二期500kV升压站设备,本规程并附录了一些检修维护的相关知识,供华豫发电厂二期500kV升压站设备检修工作中使用,也可做变压器运行、检查人员参考。

本规程详细制定了我厂二期500kV升压站设备大修项目的检修工艺标准,小修项目的工艺标准参照大修执行。

二期机组采用发电机-变压器-线路组单元接线方式,分别引出一回500kV线路接入浉河500kV变电站的500kV母线。

500kV高压出口开关,采用北京ABB高压开关厂生产的分相式HPL550B2型SF6瓷柱式断路器。

采用具有优良灭弧性能和高绝缘强度的六氟化硫气体作为灭弧和绝缘介质,采取变开距同步吹弧方式,断路器采用弹簧机构。

KR52-MM40型隔离开关采用双柱水平折臂断口式的结构形式,和BR5-1M63型接地开关采用带电气连锁、手动/电动闭锁。

2.规范性引用文件GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》GB1984-2014 《交流高压断路器》GB/T8905-1996 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》DL/T 593-2006 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB11023-1989 《高压电气设备六氟化硫气体密封试验导则》IEC62271-100-2012 《高压开关装置和控制装置》GB156-2007-T 《标准电压》3.技术规范二期机组采用发电机-变压器-线路组单元接线方式,分别引出一回500kV线路接入浉河500kV变电站的500kV母线。

500kV高压出口开关,采用北京ABB高压开关厂生产的分相式HPL550B2型SF6瓷柱式断路器。

采用具有优良灭弧性能和高绝缘强度的六氟化硫气体作为灭弧和绝缘介质,采取变开距同步吹弧方式,断路器采用弹簧机构。

BP-2C-H母线保护(500kV)试验报告

BP-2C-H母线保护(500kV)试验报告
检测结果 正常工作、显示正确 符合要求 试验逆变电源由零上升至 80%额定电压时逆 变电源指示灯亮。固定 80%直流电源,拉合 直流开关,逆变电源可靠启动
五、程序版本及校验码检查
检测项目
检测结果
保护板程序版

保护板校验码
管理板程序版

管理板校验码
六、模数变换系统校验
零漂检查
满足装置技术条件要求
零漂测试条件:电流回路开路状态,电压回路短路状态
5In(A)
XX 母线 5-3
1.0In(A)
0.2In(A)
0.1In(A)
七、输入接点检查 开入量名称 投母差保护 投检修状态 对时
屏内校验时检查 正确 正确 正确
开入量名称 投失灵保护
复归 /
XX 母线 5-4
屏内校验时检查 正确 正确
八、逻辑检查及定值校验
(1)母线差动保护检验
试验条件:投差动保护压板,控制字中“差动保护”投入。
中央信号 正确 正确 正确 正确 正确
遥信 正确 正确 正确 正确 正确
故障录波 正确 正确 正确 正确 正确
十、试验备注
备注内容:
十一、结论: 符合《继电保护及电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2016)及产品技 术要求,合格。
试验负责人:

核:
日期: 日期:
母线保护装置试验报告
一、铭牌及厂家 安装单元 制造厂家
装置额定参数 仪表名称及编号
试验人员
工程
二、外观检查: 检查内容 装置的配置、型号、参数 主要设备、辅助设备的工艺质量 压板、按钮标识 端子排、装置背板螺丝紧固
三、屏内绝缘检测 检测部位 交流电流回路端子对其它及地 交流电压回路对端子对其它及地 直流电源回路端子对其它及地 跳闸回路端子对其它及地 开关量输入回路端子对其它及地 信号输出回路端子对其它及地

500KV升压站指导书

500KV升压站指导书

1.工程概况1.1工程名称:国电蚌埠发电厂2×600MW机组工程——500kV屋外配电装置电气试验1.2工程类别:重要施工项目。

1.3 施工范围: 500kV屋外配电装置区域的电气设备试验调试。

1.4主要工程量:500kV屋外配电装置:序号名称技术规范数量备注1 SF6断路器CL317 500kV 4000A 50kA 5组AREVA2 SF6气体绝缘电流互感器LVQBT-550W3,2*1250/1A, 50VA5P20/5P20/TPY/TPY/0.2S/0.2S15台西安西电3 电容式电压互感器TYD500/∫3(根3)-0.005H500//0.1//(0.1/)/0.1kV11台西安西电4 氧化锌避雷器Y20W-444/1050W1, Y20W-420/995W1 9台南阳金冠6 隔离开关GW28-550W 3150A 125kA 12组河南平高7 悬垂绝缘子串36(XWP2-160)5串8 耐张绝缘子串37(XWP2-160)27串9 支柱式绝缘子ZSW3-550/10K-4 8只1.5工程特点:本期新建500kV配电装置,500kV系统主接线方案:3/2断路器接线,本期考虑两回主变进线、一回出线及相应的母线配套设备。

三列式布置,设置一个交错串,共3个间隔,并预留1个回路串(2个间隔)的场地供以后扩建用。

2. 施工依据:2.1 华东电力设计院设计的施工图纸及其设计变更通知单;2.2设备厂家说明书、出厂试验报告及有关技术资料;2.3《国电蚌埠电厂一期2×600MW机组新建工程主体工程(B标段)施工组织总设计》;2.4.经批准的施工质量验收项目划分表;2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版;2.7《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002;2.8《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21;2.9《质量环境职业健康安全管理手册与体系程序》;2.10 山东电力建设第一工程公司电气施工处《危险因素辨识与评价表》和《重大危险因素清单》;2.11有关安全生产、环境保护的有关法律法规及其他要求等;2.12公司评价出的重大危险因素/环境因素及管理方案、控制程序等;2.13类似工程的施工经验、事故教训及专题总结3. 开工应具备的条件和施工前应做的准备:3.1 升压站设备已运至现场并安装就位。

500kV主变压器试验项目和标准

500kV主变压器试验项目和标准
绝缘电阻测试仪
3
测量绕组连同套管的直流电阻:目的检查绕组焊接部分的焊接量,分接开关各接位置是否正确,各连接部位接触是否良好,导电回路有无折断处,并联支路连接是否正确,绕组有无短路现象等。
一般相间差别不应大于三相平均值的2%,线间差别不应大于三相平均值的1%。应测量各分接头的直流电阻。
直流电阻测试仪
4
试验变、标准油杯、色谱仪等
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测温装置及二次回路试验
1000V档测量二次回路与地的绝缘电阻,应大于1MΩ。二次回路接线正确可靠。
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气体继电器及二次回路试验
用2500V测绝缘,干簧点不低于300MΩ,出线端子不低于10MΩ(已投运的不低于1MΩ);轻瓦斯容积整定报警200~300mL/s,重瓦斯流速整定跳闸1m/s;
宜用5000V档测量,绝缘电阻值交接时不应低于出厂值的70%。吸收比不低于1.3或极化指数不低于1.5。当R60s绝缘电阻大于10000MΩ时,极化指数不作规定。
绝缘电阻测试仪
2
测量铁芯和夹件对地绝缘电阻
一般用2500V兆欧表,运行年久的变压器可用1000V兆欧表。铁芯绝缘电阻与出厂值或以前测试结果相比应无明显差别,若绝缘电阻明显下降甚至接近零,说明铁芯存在多点接地。夹件绝缘电阻一般不应低于500MΩ。
绕组额定电压6~10kV,试验电压为10kV;绕组额定电压20~35kV,试验电压为20kV;绕组额定电压63~330kV,试验电压为40kV;绕组额定电压500kV,试验电压为60kV;在20℃时,10kV绕组不大于33μA,35kV绕组不大于50μA,220kV绕组不大于50μA,500kV绕组不大于30μA。
绕组变形测试仪、笔记本电脑、专用测试线
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冷却器油泵电机绝缘试验和油泵试验
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500KV升压站导通电阻测试报告天气晴温度(℃)25 湿度(%)序号测试地点导通电阻值(mΩ)试验时间1 一串5011断路器A相—B相 5.725 2012-4-182 一串5011断路器A相—C相 5.744 2012-4-183 一串5011断路器C相—B相 5.852 2012-4-184 一串5011隔离开关A相—B相 4.892 2012-4-185 一串5011隔离开关A相—C相 4.819 2012-4-186 一串5011隔离开关C相—B相 4.798 2012-4-187 一串5011接地刀A相—B相 4.992 2012-4-188 一串5011接地刀A相—C相 4.898 2012-4-189 一串5011接地刀C相—B相 4.882 2012-4-1810 一串5012断路器A相—B相 6.225 2012-4-1811 一串5012断路器A相—C相 6.321 2012-4-1812 一串5012断路器C相—B相 6.210 2012-4-1813 一串5012隔离开关A相—B相 6.221 2012-4-1814 一串5012隔离开关A相—C相 5.989 2012-4-1815 一串5012隔离开关C相—B相 6.228 2012-4-1816 一串5012接地刀A相—B相 5.639 2012-4-1817 一串5012接地刀A相—C相 5.689 2012-4-1818 一串5012接地刀C相—B相 5.322 2012-4-1819 一串5013断路器A相—B相 5.231 2012-4-1820 一串5013断路器A相—C相 5.226 2012-4-1821 一串5013断路器C相—B相 5.621 2012-4-1822 一串5013隔离开关A相—B相 5.228 2012-4-1823 一串5013隔离开关A相—C相 5.220 2012-4-1824 一串5013隔离开关C相—B相 5.451 2012-4-1825 一串5013接地刀A相—B相 5.096 2012-4-1826 一串5013接地刀A相—C相 5.112 2012-4-1827 一串5013接地刀C相—B相 5.068 2012-4-1828 一串主变侧隔离开关A相—B相 5.936 2012-4-1829 一串主变侧隔离开关A相—C相 5.401 2012-4-1830 一串主变侧隔离开关C相—B相 5.928 2012-4-1831 一串主变侧地刀A相—B相 5.321 2012-4-1832 一串主变侧地刀A相—C相 5.410 2012-4-1833 一串主变侧地刀C相—B相 5.411 2012-4-1834 一串出线侧隔离开关A相—B相 6.113 2012-4-1835 一串出线侧隔离开关A相—C相 6.145 2012-4-1836 一串出线侧隔离开关C相—B相 6.210 2012-4-1837 一串出线侧地刀A相—B相 6.521 2012-4-1838 一串出线侧地刀A相—C相 6.231 2012-4-1839 一串出线侧地刀C相—B相 6.521 2012-4-1840 一串CT 5011侧B相—A相 4.821 2012-4-1841 一串CT 5011侧B相—C相 4.768 2012-4-1842 一串CT 5011侧A相—C相 4.887 2012-4-1843 一串CT 5012侧B相—A相 5.684 2012-4-1844 一串CT 5012侧B相—C相 5.672 2012-4-1845 一串CT 5012侧A相—C相 5.564 2012-4-1846 一串CT 5013侧B相—A相 5.332 2012-4-1847 一串CT 5013侧B相—C相 5.229 2012-4-1848 一串CT 5013侧A相—C相 5.289 2012-4-1849 一串PT侧B相—A相 6.556 2012-4-1850 一串PT侧B相—C相 6.258 2012-4-1851 一串PT侧A相—C相 5.598 2012-4-1852 一串避雷器侧B相—A相 5.114 2012-4-1853 一串避雷器侧B相—C相 5.296 2012-4-1854 一串避雷器侧A相—C相 5.291 2012-4-1855 一串母线接地刀B相—A相 5.198 2012-4-1856 一串母线接地刀B相—C相 5.218 2012-4-1857 一串母线接地刀A相—C相 5.220 2012-4-1858 一串母线PT侧B相—A相 5.229 2012-4-1859 一串母线PT侧B相—C相 5.228 2012-4-1860 一串母线PT侧A相—C相 5.329 2012-4-1861 二串5021断路器A相—B相 4.983 2012-4-2362 二串5021断路器A相—C相 4.991 2012-4-2363 二串5021断路器C相—B相 5.009 2012-4-2364 二串5021隔离开关A相—B相 4.224 2012-4-2365 二串5021隔离开关A相—C相 4.321 2012-4-2366 二串5021隔离开关C相—B相 4.898 2012-4-2367 二串5021接地刀A相—B相 4.912 2012-4-2368 二串5021接地刀A相—C相 4.987 2012-4-2369 二串5021接地刀C相—B相 4.889 2012-4-2370 二串5022断路器A相—B相 5.114 2012-4-2371 二串5022断路器A相—C相 5.296 2012-4-2372 二串5022断路器C相—B相 5.291 2012-4-2373 二串5022隔离开关A相—B相 5.198 2012-4-2374 二串5022隔离开关A相—C相 5.218 2012-4-2375 二串5022隔离开关C相—B相 5.220 2012-4-2376 二串5022接地刀A相—B相 5.229 2012-4-2377 二串5022接地刀A相—C相 5.228 2012-4-2378 二串5022接地刀C相—B相 5.164 2012-4-2379 二串5023断路器A相—B相 5.296 2012-4-2380 二串5023断路器A相—C相 5.429 2012-4-2381 二串5023断路器C相—B相 5.398 2012-4-2382 二串5023隔离开关A相—B相 5.662 2012-4-2383 二串5023隔离开关A相—C相 5.689 2012-4-2384 二串5023隔离开关C相—B相 5.669 2012-4-2385 二串5023接地刀A相—B相 5.489 2012-4-2386 二串5023接地刀A相—C相 5.610 2012-4-2387 二串5023接地刀C相—B相 5.521 2012-4-2388 二串主变侧隔离开关A相—B相 5.336 2012-4-2389 二串主变侧隔离开关A相—C相 5.345 2012-4-2390 二串主变侧隔离开关C相—B相 5.621 2012-4-2391 二串主变侧地刀A相—B相 5.523 2012-4-2392 二串主变侧地刀A相—C相 5.532 2012-4-2393 二串主变侧地刀C相—B相 5.334 2012-4-2394 二串出线侧隔离开关A相—B相 6.010 2012-4-2395 二串出线侧隔离开关A相—C相 6.115 2012-4-2396 二串出线侧隔离开关C相—B相 6.112 2012-4-2397 二串出线侧地刀A相—B相 6.201 2012-4-2398 二串出线侧地刀A相—C相 6.213 2012-4-2399 二串出线侧地刀C相—B相 6.120 2012-4-23 100 二串CT 5021侧B相—A相 5.715 2012-4-23 101 二串CT 5021侧B相—C相 5.612 2012-4-23 102 二串CT 5021侧A相—C相 5.515 2012-4-23 103 二串CT 5022侧B相—A相 5.236 2012-4-23104 二串CT 5022侧B相—C相 5.241 2012-4-23 105 二串CT 5022侧A相—C相 5.260 2012-4-23 106 二串CT 5023侧B相—A相 5.336 2012-4-23 107 二串CT 5023侧B相—C相 5.332 2012-4-23 108 二串CT 5023侧A相—C相 5.621 2012-4-23 109 二串PT侧B相—A相 5.886 2012-4-23 110 二串PT侧B相—C相 5.631 2012-4-23 111 二串PT侧A相—C相 5.901 2012-4-23 112 二串避雷器侧B相—A相 5.623 2012-4-23 113 二串避雷器侧B相—C相 5.660 2012-4-23 114 二串避雷器侧A相—C相 5.531 2012-4-23 115 二串母线接地刀B相—A相 5.882 2012-4-23 116 二串母线接地刀B相—C相 5.869 2012-4-23 117 二串母线接地刀A相—C相 5.881 2012-4-23 118 二串母线PT侧B相—A相 5.006 2012-4-23 119 二串母线PT侧B相—C相 5.031 2012-4-23 120 二串母线PT侧A相—C相 5.109 2012-4-23 121 启备变断路器B相—A相 5.662 2012-4-23 122 启备变断路器B相—C相 5.682 2012-4-23 123 启备变断路器A相—C相 5.691 2012-4-23 124 启备变隔离开关B相—A相 5.561 2012-4-23125 启备变隔离开关B相—A相 5.389 2012-4-23 126 启备变隔离开关B相—A相 5.601 2012-4-23 127 启备变地刀B相—A相 5.228 2012-4-23 128 启备变地刀B相—C相 5.221 2012-4-23 129 启备变地刀A相—C相 5.189 2012-4-23 130 启备变CT侧B相—A相 5.225 2012-4-23 131 启备变CT侧B相—C相 5.321 2012-4-23 132 启备变CT侧A相—C相 5.590 2012-4-23结论合格试验设备CZ5200型引下线导通电阻测试仪试验人员张宏伟丁良试验负责人武春华。

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