高压电气设备试验方法

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高压电气设备试验ppt课件

高压电气设备试验ppt课件

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绝缘电阻及吸收比试验
绝缘电阻试验的主要参数及技术指标
对于不均匀绝缘试品,如果绝缘状况良好,则吸收现象明显。如绝缘
受潮严重或内部有集中性导电通道,吸现象更为明显。工程上用“吸收比”来反映这一特性,吸收比一般有K表示,其定义为:
K=R60s/R15s
(4-1)
式中:R60s为t=60s时测得的绝缘电阻值;R15s为t=15s时的绝缘电阻
图4-1 双层电介质简化等值电路
图4-2吸收曲线及绝缘电阻变化曲线
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绝缘电阻及吸收比试验
绝缘电阻试验的主要参数及技术指标
当合上开关K将直流电压U加到绝缘上后,等值电路中电流i的变化如 图4-2曲线所示,开始电流很大,以后逐渐减小,最后趋近于一个常 数Ig;这个过程的快慢,与绝缘试品的电容量有关,电容量越大,持 续的时间越长,甚至达数分钟或更长时间。图4-2中曲线i和稳态电流 Ig之间的面积为绝缘在充电过程中从电源“吸收”的电容Qa。这种逐 渐“吸收”的现象就叫做吸收现象。
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绝缘电阻及吸收比试验
绝缘电阻试验的规定
一、测试规定 1、试验前应拆除被试设备电源及一切外连线,并将被试物短接后接 地放电1min,电容量较大的应至少放电2min,以免触电。 2、检验兆欧表是否指零或无穷大。 3、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时可先用汽油 洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响。 4、接好线,如用手摇式兆欧表时,应用恒定转速(120r/min)转动 摇柄,兆欧表指针逐渐上升,待1min后读取其绝缘电阻值。 5、在测量吸收比时,为了在开始计算时就能在被试物上加上全部试 验电压,应在兆欧表达到额定转速时再将表笔接入被试物,同时计算
图4-4 手摇式兆欧表原理接线图 图4-5 电子式兆欧表原理接线图

高压试验工作规程(3篇)

高压试验工作规程(3篇)

高压试验工作规程一、目的高压试验是用高压电源对设备或电器进行电气强度试验的一种检测方法,旨在检测设备的绝缘强度和耐压性能。

本规程的目的是明确高压试验工作的组织和实施流程,确保测试工作的安全、有效进行。

二、适用范围本规程适用于所有需要进行高压试验的设备和电器的检测工作。

三、测试人员要求1. 高压试验工作由经过专业培训的测试人员进行。

2. 测试人员要熟悉设备及电器的技术要求和测试方法,同时要掌握相关的安全知识和紧急救护措施。

3. 测试人员要具备责任心和严谨的工作态度,确保测试过程中的数据准确性和安全性。

四、设备和仪器要求1. 高压试验设备要符合相关的国家标准和技术规范,并定期进行检验和维护。

2. 测试仪器和传感器要保持精确,并在每次测试前进行校准。

3. 现场要配备足够数量的灭火器、避雷器和安全隔离带等安全设备,并确保其有效性。

五、测试准备1. 在进行高压试验前,必须对测试设备和电器进行检查,确保其安全可靠。

2. 检查测试设备和仪器是否符合要求,并进行必要的校准和检修。

3. 检查现场的安全设备是否齐全并正常工作。

六、测试流程1. 在进行高压试验前,必须制定详细的测试方案,并根据设备和电器的特点确定测试条件和参数。

2. 按照测试方案,将待测设备或电器与高压试验设备连接,确保连接可靠。

3. 在进行高压试验前,必须对待测设备或电器进行预试,查找可能存在的安全隐患,确保测试过程的安全。

4. 在进行高压试验时,要密切观察设备的工作状态和测试参数,并记录相关数据。

5. 在测试过程中发现异常情况时,要立即停止测试,并采取相应的紧急措施。

6. 测试结束后,要对设备和仪器进行清理和维护,确保其下次测试的可用性。

7. 将测试数据整理并撰写测试报告,将报告交由相关人员进行评审。

七、安全措施1. 在进行高压试验前,要确保测试现场的安全,对于存在危险品的场所,必须严格执行相关的安全操作规程。

2. 严禁在高压试验设备工作时穿戴金属饰品或身上带有导电物品。

电器高压试验安全操作规程范本

电器高压试验安全操作规程范本

电器高压试验安全操作规程范本一、引言电器高压试验是对电器设备的绝缘性能进行检测和评估的重要过程。

本规程旨在确保试验过程的安全可靠,保护试验人员和设备的安全。

本规程适用于电力系统中电器设备的高压试验。

二、试验准备1. 试验人员应具备相关电力设备试验和维修经验,并熟悉本规程内容。

2. 试验人员应定期接受安全培训,了解电器高压试验的危险和预防措施。

3. 试验人员应按照规定佩戴个人防护装备,包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘服等。

4. 试验设备应经过检查和校准,确保设备正常工作。

三、试验过程1. 在试验开始前,应对试验设备和试验对象进行全面检查。

确保设备投入试验前的绝缘性能良好,试验对象无明显损坏。

2. 试验过程中,试验人员应按照操作规程要求,逐步增加试验电压,遵循“低压逐级上升,高压逐级降低”的原则。

3. 在试验过程中,试验人员应密切观察试验设备和试验对象的情况,发现异常应立即停止试验并进行检查。

4. 涉及到高电压接地的试验,应设置可靠的接地装置,确保试验过程中的电气安全。

四、事故预防和应急措施1. 试验现场应设置明显的安全警示标识,划定安全区域,并部署专人负责安全管理。

2. 试验现场应配备相应的灭火器材,以应对可能发生的火灾事故。

3. 在试验过程中,如发生人身伤害,应立即停止试验并进行救治,同时及时报告相关部门。

4. 如遇突发情况或试验失控,试验人员应迅速切断电源,并按照应急预案进行处理。

五、试验结束1. 试验结束后,应进行设备清洁和绝缘性能测试,确保设备无污染和损坏。

2. 试验结果应及时记录和保存,以备后续分析和评估。

3. 试验记录应包括试验日期、试验人员、试验设备、试验对象等基本信息,以及试验过程中的观察、异常情况及处理措施等详细记录。

六、附则1. 试验人员在试验现场应严格遵守现场安全规定,确保试验过程的安全。

2. 对于试验设备和试验对象的维护保养工作应及时跟进,确保设备始终处于良好状态。

3. 本规程若与现行安全标准和法律法规有冲突,则以标准和法规为准。

变电站高压电气试验方式及控制要点

变电站高压电气试验方式及控制要点

变电站高压电气试验方式及控制要点摘要:随着科学技术的快速发展,常规电气设备试验模式已经无法满足新时期的实际需求,在资金投入有限的情况下,只有不断对原有技术进行优化,才能提高电气设备试验的准确度,保证变电站稳定运行,促进电力企业更为健康地发展。

本文阐述了强化500KV变电站高压试验的必要性,介绍了500KV变电站常用的高压电气试验方法,探讨了500KV变电站高压试验过程中控制要点。

关键词:500KV变电站;高压试验;必要性;电气试验方法;控制要点1、前言高压电气设备作为500KV变电站的主要构成设备,必须具备良好的绝缘性能与耐热性能。

随着科学技术的快速发展,变电站传统的试验已越来越无法满足现代化高压电气设备的需求。

通过高压试验能够有效提高变电站电气设备的绝缘能力,降低设备故障发生概率,从而确保变电设备的安全高效运行。

2、变电站高压电气试验的重要性2.1能够确保电气设备稳定运行通过高压电气试验,工作人员能及时发现设备中存在的问题,及时进行检修,为电气设备和变电站的稳定运行打下良好基础。

从长远来看,进行高压电气试验,有利于提高电力企业的经济效益和生产效益。

从短期来看,进行高压电气试验有利于尽早发现电气设备中存在的问题,及时进行分析和处理,保证电气设备安全。

减少安全事故的发生率,也就降低了企业的经济损失,保证了电力企业的经济效益。

同时,减少电力事故的发生率,有利于树立良好的企业形象,提升企业的综合竞争力。

另外,开展高压电气试验,有助于提升变电站维修人员的技术能力,使其对变电站日常运行环节有更为全面和准确的理解,为后期运行和维护工作奠定良好基础。

当后期工作中遇到问题时,其能够进行准确判断和处理,避免发生风险事故,提供更为安全和可靠的维修服务。

因此,开展高压电气试验,提高电气设备的安全性,确保供电安全、稳定是极为重要的。

2.2增强电力工作人员的安全感开展高压电气试验,有利于最大程度确保设备安全,保障电力系统从业者的人身安全。

10KV电气设备常规试验

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。

电气设备高压试验方法(含接线图)-电气设备高压试验方法(含接线图)

电气设备高压试验方法(含接线图)-电气设备高压试验方法(含接线图)

电气设备高压试验方法(含接线图)-电气设备高压试验方法(含接线图)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN变压器一、电气试验项目的方法及标准(一)绝缘电阻测定试验所需仪器:数字型绝缘电阻测试仪(绝缘摇表)试验方法:1、高—低及地:高压侧短接,低压侧短接并且接地。

读取60秒时的电阻值记录(吸收比是指60秒绝缘电阻值比15秒绝缘电阻值)。

2、低—高及地:高压侧短接并且接地,低压侧短接。

读取60秒时的电阻值记录(吸收比是指60秒绝缘电阻值比15秒绝缘电阻值)。

3、铁心对地:绝缘电阻测试仪正级接到铁芯上,负极接地。

相关标准:1 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%。

2 变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。

吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。

3变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MVA 及以上时,宜用5000V 兆欧表测量极化指数。

测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。

注意事项:1、采用2500V或5000V兆欧表。

2、测量前被试绕组应充分放电。

3、吸收比不进行温度换算。

(二)绕组直流电阻测试试验所需仪器:直流电阻测试仪试验方法:1、低压侧直流电阻(平衡变):分别测试ab、bc、ca的绕组直流电阻。

2、高压侧直流电阻(平衡变):分别测试1—5档位的Ao、Bo、Co绕组直流电阻。

相关标准:1 测量应在各分接头的所有位置上进行;2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式换算:R2=R1(T+t2)/( T+t1)式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值;T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。

电力设备高压试验的方法及安全措施

电力设备高压试验的方法及安全措施

电力设备高压试验的方法及安全措施摘要:随着人们用电量的增加,电力设备的稳定安全运行是保证电网平稳供电的重要保障。

电力设备的高压试验是一项高技术性的工程,只有在多项技术及人员的配合下才能有效的实施,其目的就是建立一套规范模式来保证高压试验的实施,以确保电力设备在长期的高压运行下,全方位的实现现代化的管理方法与管理技术的结合,以确保电网的安全运行。

本文就电力设备高压试验的方法及安全措施进行深入探究,以供参考。

关键词:电力设备;高压试验方法;安全措施1高压电气试验的常见方法1.1截波冲击试验法根据电力设备在进行高压试验时,截波方式的不同,可将其分为波尾截断试验法和多级点火截断试验法两种。

其中波尾截断试验法其截断方式主要是通过IEC标准棒状间隙截断:多级点火截断试验法在波形信息的获取上可以获得更多时间点的,这主要是由于截波时所选取的截取部位及时间点不同。

但是在实际进行截波冲击试验时,相关试验人员通常面对的是全波电压运行的设备,实际截断时间最好控制在3ps或3ps以下,这样可以更好地保障设备以及相关操作人员的自身安全。

1.2直流耐压试验这种方法主要是用来判断线路接头等部位是否存在故障等问题,在整个测试的过程中需要两名工作人员相互配合来完成,其中一人负责接线的工作,另一个人负责查兑的工作,在确保其准确无误后便可着手试验。

在试验过程中可以利用屏蔽罩对微安表进行屏蔽,若被试物的容量不大,则可采用波电容器。

1.3电气设备的交接试验电气设备的交接试验是高压电气设备试验中的重要内容,是对电气设备的制造质量、运行状态、工作性能、安装方法等进行检验的一种方法,试验标准及内容在国家《电气设备交接试验标准》GB50150-2006中有着非常明确的规定。

在进行电气设备交接试验时,要严格按照试验标准进行,对电气设备质量进行全面检查,保证其工作性能的良好性,避免出现运行故障引起的安全事故。

1.4局部放电试验这种试验方式主要是局部的检测,在检测过程中不需要考虑电源等问题,只需要对试验的顺序进行准确核对,就能够对局部地区的电场强度进行检测。

高压电气设备试验方法

高压电气设备试验方法

1.高压电气设备试验方法1.1变压器及电抗器试验方法可采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测。

◆超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号,以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧放置超声传感器,就可以接收到放电产生的超声波信号。

◆脉冲电流法:变压器(电抗器)的绕组与铁芯之间为绝缘材料,存在分布电容,而放电信号是几百千赫到几兆赫的高频信号,能通过该电容从绕组传到铁芯,在铁芯或夹件接地线上卡装高频电流传感器能够检测到局放脉冲信号。

◆电、声综合法检测是将脉冲电流法、超声波法综合使用(简称电、声综合检测法),该方法既能结合两种检测方法的优点,全面检测各种类型的放电信号,还能通过电、声之间的时间差来判断局部放电故障点的位置。

系统功能特点如下:1)便携式,操作简单,对变压器(电抗器)无任何损害,检测对变压器(电抗器)设备的正常运行不产生任何影响。

2)采用电、声综合检测法,既能结合两种检测方法的优点,全面检测各种类型的放电信号,还能通过电、声之间的时间差来判断局部放电故障点的位置。

3)通过多种抗干扰手段抑制了各种外部干扰,改善了信噪比,有效的提高了检测准确度。

4)系统采用多通道数据采集,可对放电电信号、超声波信号、天线信号等多种类型的信号进行采集处理。

并综合利用天线门控抗干扰、数字与模拟混合滤波、动态带宽滤波、放电信号智能识别等抗干扰技术合理组合,实现强干扰环境下局部放电带电检测。

5)即时测量、显示局部放电数据及放电波形,同时可对其进行保存,利用局部放电信号的特点进行危险性评估。

6)对准备投运的变压器(电抗器)做交接试验时进行局部放电检测,保证安装质量。

7)支持建档功能,建立变压器(电抗器)设备的内部缺陷档案,可对设备的运行状态有清楚的了解,可以决定设备停电检修的时间。

1.2GIS局放试验方法采用特高频法和超声波法检测,可根据实际情况选择传感器类型,亦可多种检测方法同时使用。

高压电气设备试验方法

高压电气设备试验方法
电容电流ic:它是由迅速极化(电子、离子极化 )而形成旳,是时间旳函数,随承受时间旳增大 而迅速地降低,直至零。
吸收电流ia:它是由缓慢极化而形成旳(自由离 子旳移动),也是时间旳函数,随时间旳增长而 缓慢降低,它和被试设备旳受潮情况有关。
总电流I是三种电流旳合成。
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第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数旳测量
0.06微法 0.015微法 0.01微法
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验 2.分析判断: 电流随电压不成百分比明显增长时,应加以分析。 泄漏电流不随时间延长而增长。 查“规程”泄漏电流不超出允许值。 纵、横向比较。 应排除湿度、温度、污染等影响原因。 直流耐压试验旳判断: 被试物发生击穿。 被试物发生间隙性击穿。 耐压后旳绝缘电阻值比耐压前明显降低时。 泄漏电流比上次试验变化很大。
试验高压引线接地,检验试验装置旳过流脱扣保护。高压引 线接被试设备,开放微安表。
接入被试物,合上电源,从零升压。电压逐段上升在1/4, 1/2,3/4,全试验电压下停留1min,读出1min时泄漏电流值 。升压速度控制在1kV/秒。做直流耐压试验时在全电压下停 留要求旳时间后再读一次泄漏电流值,做好统计。
2.试验措施环节:
根据被试设备旳条件选择合适旳试验设备,非成套装置则根 据试验设备选择合适结线。
根据“规程”要求试验电压,计算1/4,1/2,3/4,全电压旳直流试 验电压时旳交流输入电压值。
进入现场按选择好接线图接线,(经第二人检验)调压器置 零位,微安表短接。
被试物放电,抺擦绝缘表面,测绝缘电阻。
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
该试验结线是经典结线其特点:微安表处于高压侧,不受杂 散电流旳影响;微安表对地需要良好旳绝缘,试验中调整微 安表量程需使用绝缘棒,操作不以便。

变电所高压电气设备试验

变电所高压电气设备试验

(一)绕组绝缘电阻和吸收比
测量绕组的绝缘电阻和吸收比,是检查变压器绝缘状况简便 而通用的方法,具有较高的灵敏度,对绝缘整体受潮或贯 通性缺陷,如各种短路、接地、瓷件破裂等能有效地反映 出来。
对绝缘电阻测量结果的分析,采用比较法,主要依靠本变压 器的历次试验结果相互进行比较。一般,交接试验值不应低 于出厂试验值的70%,大修后及运行中的试验值不应低于表 4—3所列数值
这种绕组在绕制时,每一个线 匝紧贴着前一个线匝成螺旋状 沿绕组高度轴向排列而成,形 状像一个圆筒。圆筒式绕组的 制造工艺简单,不受容量的限 制。但是,圆筒式绕组的端面 小,机械强度较低;另外,层 间长而窄的轴向油道不如饼式 绕组里的径向油道易的绝缘 (1)绕组间、绕组对铁芯柱间的绝缘,采用油—屏障绝缘 (2)绕组与铁轭间的绝缘,一方面必须采取措施来改善电
1.利用两台异步电动机获得倍频电源
2.利用星形一开口三角形接线的变压器获得三倍频电源 3.可控硅变频调压逆变电源
4.试验结果的分析判断 (1)注意倾听有无放电、击穿的声音 (2)注意观察电流表、电压表的变化。
三、变压器的特性试验
变压器的特性试验项目,包括: ①变比试验; ②极性试验; ③连接组别试验; ④绕组直流电阻测量 ⑤空载试验 ⑥短路试验。
(220V交流电压),同时用两个电压
表分别测量加入的电压uAx和未连接 的一对同名端x、z间的电压u。。。
如果uAx>u。,则为减极性;反之则 为加极性。
(三)连接组别试验
1.连接组别的概念 可以按时钟系统来确定连接组别。
2.试验方法 (1)直流法(Y,y12)
(2)交流法
(四)绕组直流电阻测量
吸收比一般在温度为10~30℃的情况下进行测量。60~ 330 kV的变压器要求其吸收比不低于1:3;35 kV及以下 的变压器要求不低于1.2;对于10kV以下的配电变压器不 作要求,根据经验,这种配电变压器的吸收比大多等于1

高压电气设备绝缘试验技术及措施的分析

高压电气设备绝缘试验技术及措施的分析

高压电气设备在长期运行过程中会出现一些安全隐患,所以在其运行一段时间后就要对其进行高压绝缘试验,并且及时检测绝缘电气的变化状况,从而确保高压电气设备运行安全。

基于此,以下就高压电气设备绝缘试验技术及其措施进行了探讨分析一、高压电气设备绝缘试验的主要类别高压电气设备绝缘试验主要包括:破坏性试验和非破坏性试验两类为主:其一是破坏性试验,又称耐压试验。

绝缘耐压试验是检定电气设备绝缘耐受电压能力的一种技术手段。

一般认为用可以耐受多高的试验电压来表示设备的整体绝缘能力。

绝缘耐压试验电压可表明设备能耐受的电压水平,但这并不等同于该设备所实际具有的绝缘强度。

这类试验主要是将高于高压电气设备的工作电压导入其中,以便于测试出绝缘设备的极限承受能力,这种破坏性试验对于绝缘设备的考验非常严格,稍不注意就会造成危害,在其运行过程中需要实验者在充分保护自身和设备的情况下进行,具有一定的损害性,其主要应用于交流耐压、直流耐压等实验中;其二、非破坏性试验,又称绝缘特性试验。

在非破坏性试验中,主要是利用不破坏绝缘的检测方法,或是通过对低电压下各类特质参数进行测量,以此来判断设备绝缘性能的缺陷。

这类实验与破坏性实验相比更加安全,破坏力度也相对较小,它主要应用于测试绝缘设备的各类性能,判断其内部设施有无缺陷。

二、常见的高压电气设备绝缘试验技术分析1.直流耐压试验技术分析。

通过对试验对象进行施加直流电压,并在对电压调整过程中测量电流通过设备的情况,同时计算绝缘电阻。

由于直流耐压试验过程中电压处于较高水平,能够及时发现绝缘局部缺陷。

在实际检测工作中,通常将其与泄漏电流试验同时进行应用。

直流耐压试验过程中所需要的试验设备较为轻便,不易对设备绝缘带来损坏,能够有效的发现设备存在的局部绝缘缺陷。

但相较于交流耐压试验,在对绝缘考验方面还有所欠缺。

2.交流耐压试验技术。

该试验技术要求非常严格,对于一些危险和集中的缺陷能够有效发现,是当前鉴定高压电气设备绝缘强度最直接有效的方法。

高压电气预防性试验方案

高压电气预防性试验方案

引言概述高压电气设备是现代工业和生活中不可或缺的重要组成部分,但由于其特殊性质,使用与运行中存在一定的风险。

为了确保电气设备的安全性和可靠性,预防性试验成为保证设备运行的重要环节。

本文将详细阐述高压电气预防性试验的方案。

正文内容1.确定试验目标和范围1.1确定试验目标:确定预防性试验的目标,即阐明试验的目的是为了验证设备的可靠性和安全性。

1.2确定试验范围:明确试验的范围,包括试验设备的种类、试验对象的规模范围等。

2.制定试验计划2.1试验前准备:确定试验计划前的准备工作,包括设备的检查和维护、试验所需的材料和仪器等。

2.2试验方法和程序:根据试验标准和要求,确定试验的具体方法和步骤,并编制试验程序。

2.3试验参数:确定试验中需测量和记录的各项参数,如电压、电流、温度等。

3.试验设备和仪器3.1试验设备:选择符合试验需求的设备,包括高压发生器、遥测仪表、测量仪器等。

3.2试验工具和辅助设备:选择适用于高压电气试验的工具和辅助设备,如绝缘手套、安全工具等。

3.3试验仪器校准和检验:对试验仪器进行校准和检验,确保其准确性和可靠性。

4.试验操作和安全措施4.1试验前准备:进行试验前的安全培训,确保试验人员了解试验操作的步骤和安全措施。

4.2试验环境和条件:确保试验环境符合安全要求,如通风、防火、防爆等。

4.3试验操作规程:编制试验操作规程,明确试验操作人员的职责和操作要求。

4.4安全措施:确保试验操作人员的人身安全,包括佩戴个人防护装备、使用可靠的绝缘工具等。

5.试验数据记录和分析5.1数据记录:在试验过程中对各项试验数据进行准确记录,包括电压、电流、温度等参数。

5.2数据分析和评估:对试验数据进行分析和评估,判断试验结果是否符合要求,并提出改进措施。

5.3试验报告:编写试验报告,详细描述试验过程、结果和分析,并提出相关建议和意见。

总结高压电气预防性试验是保证电气设备安全性和可靠性的重要手段。

在试验方案的制定中,应明确试验目标和范围,并制定详细的试验计划。

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机械特性试验项目:开关动作特性(程序、 时间、速度等);
理化测试:如油的化验,油中含气的色谱分 析,SF6气体中的含水量测试。
2008-05
4
第一章 电力设备预防性试验
国家标准
GB 50150—2006《电气装置安装工程电气设 备交接试验标准》 2006年11月1日实施
电力行业标准
DL/T 596--1996《电力设备预防性试验规程》
1997年1月1日实施
企业标准(上海市电力公司)
Q/SDJ 1011--2004《电力设备交接和预防性
试验规程》
2006年1月出版
企业标准(华北电网有限公司)
华北电网生(2005)30号《电力设备交接和预防
20性08-0试5 验规程》
2005年11月1日实施 5
第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量
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第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量
2.特点: 绝缘电阻 它可以发现绝缘的整体性和贯通性
受潮、贯通性的集中缺陷。对局部缺陷反映 不灵敏。测量值与温度有关,在同一温度下 进行比较。
吸收比 可以比较好地判断绝缘是否受潮,适 用于电容量大的设备,不用进行温度换算。
极化指数 可以很好地判断绝缘是否受潮,适 用于电容量特大的设备,不用进行温度换算。
AC臂是被试品可看成R、C的并联或R、C的
串联。当电桥达到平衡时:
Zx Z4 Z3 ZN
Zx Z3 ZN Z4
电容电流ic:它是由快速极化(电子、离子极化) 而形成的,是时间的函数,随承受时间的增大而 快速地减少,直至零。
吸收电流ia:它是由缓慢极化而形成的(自由离 子的移动),也是时间的函数,随时间的增长而 缓慢减少,它和被试设备的受潮情况有关。
总电流I是三种电流的合成。
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第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量
以恒定转速搖动把手(一般为120转/分),指针稳定后读数。测绝 缘电阻记录1min的值。
读数完毕,应在搖表转动的情况下立即断开火线,然后再停止转 动。
2放00电8-0。5 时间不应少于2分钟,操作应该用绝缘工具进行。 13
第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量
四、影响因素和分析判断:
1.影响因素
耐压试验时间到后,迅速均匀降低电压至零,拉开电源闸刀。
被试物充分放电,测量耐压试验后的绝缘电阻。
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
试验中的异常情况: 微安表所反映: ⑴指针来回抖动。 ⑵指针周期性摆动。 ⑶指针突然冲击。 ⑷指针随时间发生变化。 (5)泄漏电流数值反映: 1.泄漏电流过大。 2.泄漏电流过小。 3.可能出现负值。
a) 被试物发生击穿。 b) 被试物发生间隙性击穿。 c) 耐压后的绝缘电阻值比耐压前显著降低时。
d) 泄漏电流比上次试验变化很大。
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
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第三节 介质损失角正切值或功率因数试验
一、测量原理述
如图1-13为在在交流电压作用下绝缘的等值电路和 相量图由图可知,流过介质的电流由二部分组成, 即通过Cx的电容电流分量ICx,通过Rx的有功电流分 量IRx。通常ICx>>IRx,介质损失角δ甚小。介质中 的功率损耗
电力设备预防性试验
第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量 第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验 第三节 介质损失角正切值或功率因数试验 第四节 交流耐压试验 第五节 绝缘油试验 第六节 油中溶解气体的色谱分析 第七节 六氟化硫(SF6)的现场测试
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第一章 电力设备预防性试验
什么叫绝缘试验?主要内容有哪些? 按照规定的试验条件(试验设备、环境条件、
e) 电压波形和极性对试验的影响:
f) 稳压电容器配置
3~10KV
0.06微法
15~20KV 0.015微法
30KV
0.01微法
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
2.分析判断: a) 电流随电压不成比例显著增长时,应加以分析。 b) 泄漏电流不随时间延长而增加。 c) 查“规程”泄漏电流不超过允许值。 d) 纵、横向比较。 e) 应排除湿度、温度、污染等影响因素。 直流耐压试验的判断:
a) 湿度 相对湿度小于80%
b) 温度影响 环境温度不低于5℃
c) 表面状态的影响 必要时加屏蔽
d) 试验电压大小的影响
e) 电气设备上剩余电荷的影响
f) 兆欧表容量的影响 1mA
g) 接线和表计型式的影响
2.分析判断
a) 查“规程”应该大于规定的允许值
b) 纵(历史数据)、横(各相、同类设备)向比较
试验方法和试验电压)对电力设备的绝缘进行 Байду номын сангаас各种高电压试验,统称绝缘试验。 绝缘强度试验,亦称高电压耐受试验。 绝缘特性测试。
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第一章 电力设备预防性试验
预防性试验的主要意义是什么?
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 际运行中上述各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,对设备进行的检查、试验或监测, 也包括取油样或气样进行的试验。
排除外界因素
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
一、概述
测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的 原理原理基本相同。不同的是直流泄漏试验的 电压一般比兆欧表电压高,并可以任意调节, 因而比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏反 映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局 部松散断裂、绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。 提高试验电压来暴露绝缘本身的弱点;利用微 安表直接读出泄漏电流值可以隨时进行监视; 利用电流和电压、电流和时间的关系曲线来判 断绝缘的缺陷。
进入现场按选择好接线图接线,(经第二人检查)调压器置 零位,微安表短接。
被试物放电,抺擦绝缘表面,测绝缘电阻。
试验高压引线接地,检查试验装置的过流脱扣保护。高压引 线接被试设备,开放微安表。
接入被试物,合上电源,从零升压。电压逐段上升在1/4, 1/2,3/4,全试验电压下停留1min,读出1min时泄漏电流值。 升压速度控制在1kV/秒。做直流耐压试验时在全电压下停留 要求的时间后再读一次泄漏电流值,做好记录。
图1-10 测量泄漏电流试验和直流耐压试验接线图(B)
B结线特点:微安表处于低压侧避免A结线的缺点,但杂散
电流的影响很大。低压电源对地的寄生电流In流经微安表,
200虽8-0对5 测量结果无影响,但使微安表抖动读数困难。
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
图1-11 测量泄漏电流试验和直流耐压试验接线图(C)
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第三节 介质损失角正切值或功率因数试验
二、测量方法及结线 目前在预防性试验中测量介损使用较普遍的仪器有西
林电桥、不平衡电桥和数字电桥,在对特大型发电机 测量可用 瓦特表直接测量。 2.1 西林电桥原理:
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图1-14 西林电桥的原理接线图
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第三节 介质损失角正切值或功率因数试验
图1-3 兆欧表原理结构图
∞ E
RV L
RA
0 +
G
LA
-
LV I2 I1
兆欧表结构原理示意图
L LA RA
G
G
L3
LV
RV E
兆欧表等值电路图
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第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量
电压 比较
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图1-4 数字式兆欧表框图
R
高压 发生器
R V
控制 设定
电流 限定
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
二、试验特点: 1. 试验设备轻小。 2. 能同时测量泄漏电流。 3. 对绝缘绝缘损伤较小。 4. 对绝缘的考验不如交流下接近实际。
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U
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第二节
三、测量方法 1.接线图
泄漏电流试验和直流耐压试验
图1-8 测量泄漏电流试验和直流耐压试验接线图
1.定义:
绝缘电阻:在绝缘结构的两个电极之间施加的直 流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比,常 用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中若无说 明,均指加压1min时的测得值。
吸收比:在同一次试验、中,1min时的绝缘电阻值 与15s时的绝缘电阻值之比。R60"/R15"
极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电 阻值与1min时的绝缘电阻值之比。PI
T1调压变器 一般取220伏; T2试验变压器 220/50000伏; R1限流电阻 一般用水阻 10Ω/V; v高压整流硅堆; µA微安表; C稳压电容器 0.01~0.1微法;mA测压用毫安表;R测压用电阻;r保护电阻
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第二节 泄漏电流试验和直流耐压试验
该试验结线是典型结线其特点:微安表处于高压侧,不受杂 散电流的影响;微安表对地需要良好的绝缘,试验中调整微 安表量程需使用绝缘棒,操作不方便。
P = U 2所= U以2ω介Ct质gδ 损失(耗)的大小就反映了介质的优劣状 R 况。当电气设备绝缘受潮、老化时,有功电流IR增 大,tgδ也增大,通过测量tgδ可以反映出绝缘的分
佈性 (整体性缺陷)。
其正切值为 介质损耗
1 R = ω×C ×tgδ
当U、f、C一定时,P正比于tgδ
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第一节 绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量 二、测量原理
图1-1绝缘在直流电压下通过的电流 图1-2
测绝缘电阻时的等值回路图
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