局部放电测量试验标准化作业指导书

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局部放电试验作业指导书(原稿)

局部放电试验作业指导书(原稿)

局部放电试验作业指导书
1、试验所需设备
YDTW - 350KV工频电压试验装置
TRF - 350KV电容分压器
JF - 2002局部放电测试仪
局放仪用隔离变压器
测量单元(2、3、4号)
2、局部放电试验线路图
T –柱式调压器 Z –局放测量阻抗
B – 350KV工频变压器 M –局方测试仪
L –电抗器 S –试品
R –保护电阻 G –电源隔离变压器C1、C2 –工频分压器
3、试验步骤
1)按试验线路图接线。

2)按试品电容量选测量单元。

3)打开隔离变压器电源和JF-2002局放仪电源。

4)校准零标:用电容分压器法和高压电晕相位法校准。

5)校准试验线路把方波发生器两端接在试品两端,调节输出一定量值。

调节局放仪灵敏度(粗/细)调到该数值。

该值调节后,灵敏度旋钮不可变动。

6)局放试验开始,将电压升到试验预加电压值,保持规定时间后降到测量电压值。

待局部放电量值稳定后读取量值。

7)降低试验电压,归零后分闸。

关掉操作桌电源,接好接地棒,完成一次局放试验。

局部放电

局部放电

局部放电试验标准化作业指导书一.适用范围本作业指导书适用于35Kv固体绝缘电流/压互感器、套管及干式变压器二.引用的规程和标准GB50150-2006《电气装臵安装电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性性试验规程》《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》(2008版)《山西省电力公司电力设备交接和预防性试验规程》(2006版)三.试验仪器仪表及材料四.安全工作的一般要求1.必须严格执行国家电网公司电力安全工作规程及其他相关规定2.现场工作负责人测试方案的制定及现场工作协调联络和监督五.局部放电检测1.试验目的局部放电是发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,这种放电能量很小所以它的短时存在并不影响到电气设备的绝缘强度。

但若电气设备在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的放电将产生累计效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化,并使局部缺陷扩大,最后导致绝缘击穿,传统的试验方法很能发现局部放电缺陷,因此测试电气设备的局部放电是预防电气设备故障的一种好方法。

2.该项目试用范围本公司业务范围内的所有35Kv固体绝缘电流/压互感器、套管及干式变压器。

3.试验时使用的主要仪器本公司目前使用的局部放电检测设备为武汉高压电气研究所生产的JFD-2B局部放电检测系统,它集计算机(程控放大、滤波技术)控制、数据采集、显示及打印技术于一体,以二维、三维图像显示局部放电各种信息,其配备RLC型检测阻抗测取局部放电产生的脉冲信号,并抑制试验电源的工频及其他干扰信号,能很好满足目前技术条件下对电气设备局部放电的检测4.测量接线图被试品高压侧应短接加压,低压侧及外壳应端接并良好接地。

图(c)局部放电接线图5.JFD-2B系统的安装(1)将显示器背板的专用通讯线与主机背板的显示接口连接起来。

(2)用专用并行接口将打印机右侧接口于主机背板打印机接口连接起来。

(3)将220V电源线分别插入主机、显示器、背板电源插口。

发电机出口PT局部放电试验方案

发电机出口PT局部放电试验方案

发电机出口PT局部放电试验方案1 试验方法1.1 局部放电测量试验方法。

1.1.1 准备互感器试验场地,并查阅互感器相关参数。

1.1.2 试验前由电气班现场配合人员确认互感器的完整性,并提供该互感器的相关绝缘试验合格报告或相关数据。

1.1.3 在进行操作试验前检查工作场所的安全围栏是否合格,无相关试验的其它人员。

1.1.4 由电厂电气班现场配合人员提供三相33V交流电源,供试验设备用。

1.1.5 放置好试验设备,并进行接线,核对接线无误。

1.1.6 在进行试验前对试验设备进行空载测试,检验试验设备有无异常,保证加压正常工作。

对放电量进行现场校准,确保读数的准确性。

1.1.7 采用变频柜输出合适频率的交流电压,施加到被试电压互感器二次侧,对被试电压互感器采用感应加压方式,所加电压为 1.1Um/√3(预试),此时读取该电压下的视在放电量,Um为电压互感器最高工作电压。

互感器的N端接地。

1.1.8 在被试电压互感器一次侧接耦合电容器并采用数字式局部放电测试仪进行测量。

1.1.9 调节升压开关旋钮,观察电压和电流读数是否正常,观察放电量有无异常,当电压升到一定电压值进行激发后,读取放电量并记录。

1.1.10 判断依据:在电压为 1.1Um/3时,视在放电量不大于30PC。

2 职责分工2.1 现场工作人员安排工作负责人:安全负责人:工作班组成员:2.2 工作负责人的工作职责2.2.1 正确、安全、全面地组织本次试验工作;2.2.2负责检查工作票所载安全措施是否完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件;2.2.3 开工前召开班前会,集中向工作班组人员交待工作内容,交待清楚安全事项;2.2.4 确认工作现场满足工作条件后,指导工作班组成员装卸试验设备,检查并确保试验设备的接线正确;2.2.5 解答工作班组成员对试验现场的疑问,监督班组成员严格按照试验方案开展工作;2.2.6 依据规程对试验过程中的各种情形作出判断,保证试验工作顺利进行;2.2.7 收工后清理现场,工作负责人将工作票交回值班员,次日复工时需经值班员许可方可工作。

局部放电试验

局部放电试验

局部放电试验局部放电测量指导书一、适用范围本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。

二、测量基本方法与步骤2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。

对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。

(1) 并联法:2.2试验步骤:2.2.1试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;2.2.2试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。

在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。

2.2.3试验前试品应按有关规定进行预处理:(1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。

(2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。

(3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。

2.2.4测定局放起始电压和熄灭电压拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。

其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。

测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。

2.2.5测定局部放电量(1)无预加电压的测量试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。

有时在电压升高、降低过程中或在规定电压下的整个试验期间测量局放量。

10kv局部放电试验标准

10kv局部放电试验标准

10kv局部放电试验标准一、引言局部放电试验是电器设备性能和绝缘性能测试中的重要环节之一、其目的是测量介质中存在的不均匀性和绝缘系统中的局部放电水平,以评估电器设备的绝缘性能。

本标准旨在规定10kV电器设备的局部放电试验方法和评估指标,以确保设备的安全可靠运行。

二、适用范围本标准适用于额定电压在10kV及以下的电器设备,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘材料等。

三、试验设备和仪器1.试验电源:额定电压10kV,额定频率50Hz的交流电源。

2.放电检测系统:包括高压电容、耦合装置、放大器和记录设备等。

3.外部电源:用于供应试验设备的其他电源需求,如控制电源、辅助电源等。

4.数据记录与分析系统:用于记录和分析试验数据,并生成评估报告。

四、试验准备1.设备检查:检查试验设备是否完好,未出现损坏、破损等情况。

2.试验环境:保持试验环境干燥、清洁,温度不超过40℃。

3.绝缘状态检查:确保试验设备处于合适的绝缘状态,并进行必要的防护措施。

4.试验仪器准备:校准和调整试验仪器,确保其正常工作。

五、试验步骤1.构建试验回路:将试验设备与试验电源相连,确保电路的可靠性和完整性。

2.建立试验参数:根据试验对象的特性和要求,设定试验电压、试验时间等参数。

3.开始试验:逐步调节试验电压,使其逐渐升高到设定值,并保持一定的试验时间。

4.数据记录:使用数据记录与分析系统记录试验过程中的电压、电流、放电次数等数据。

5.数据分析:对试验数据进行分析,计算和评估局部放电量和放电特征,并比较试验结果与规定的评估指标。

6.处理试验结果:根据试验结果,做出相应的设备判定和处理,如合格、维修或更换等。

六、试验评估指标1.放电量:根据试验数据计算和评估放电量的大小和分布情况。

2.放电等级:按照国家标准或行业规范指定的放电等级进行评估。

3.绝缘状态:根据试验结果评估设备的绝缘状态,判断其是否合格。

七、试验报告试验完成后,应制作试验报告,包括试验设备的基本信息、试验参数、试验过程中的数据记录和分析结果、试验评估指标等内容。

金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书

金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书

金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书编金属封闭开关设备超声波局部放电现场带电测试作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年 _月 _日作业负责人:作业日期:年月日时至年月日时国网江西省电力公司一、适用范围本部分适用于3、6kV~40、5kV金属封闭式开关柜现场设备的超声波局部放电检测。

二、检测原理开关柜的超声波局部放电检测法基本原理是通过敞开式或接触式超声波传感器对开关柜中发生局部放电时产生的超声波信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电检测。

超声波局部放电检测法对开关柜内的悬浮电位放电、尖端放电、沿面放电及绝缘子表面放电检测较为敏感,而对绝缘内部放电检测不敏感。

三、技术要求3、1引用标准序号内容1 Q/GDW1799、1-xx 国家电网公司电力安全工作规程变电部分2 生变电[xx]11号电力设备带电检测技术规范(试行)3、2人员要求√ 序号内容责任人备注1 精神状态良好,了解开关柜设备的结构、运行状况,超声波局部放电检测的基本原理、测点选取、诊断程序和缺陷定性的方法,熟悉本指导书。

2 具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。

3、3安全要求√ 序号内容责任人备注1 应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。

2 检测至少由两人进行,并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。

3 应有专人监护,监护人在检测期间应始终行使监护职责,不得擅离岗位或兼职其他工作。

4 应确保操作人员及测试仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离。

5 不得操作开关柜设备,开关柜金属外壳应接良好6 测试现场出现明显异常情况时(如异音、电压波动、系统接地等),应立即停止测试工作并撤离现场。

3、4检测条件要求√ 序号内容责任人备注1 被检设备是带电运行设备并无其他作业。

2 开关柜金属外壳应清洁并可靠接地。

3 应尽量避免干扰源(如气体放电灯、水银灯、人员走动、运行机器)等带来的影响4 进行室外检测应避免天气条件对检测的影响5 雷电时禁止进行检测四、仪器要求√ 序号内容备注1 可实时显示信号幅值大小、增益2 报警阈值、耳机声音大小可设定3 具备工频参考相位同步功能4 具备抗外部干扰的功能5 测试数据可存储于本机并可导出6 可充电电池供电五、检测方法5、1仪器仪表和工器具√ 序号内容规格数量责任人备注1 超声波局放测试仪台12 电源盘个13 万用表个14 安全带根15 工具箱个16 温、湿度检测仪个15、2危险点分析与预防控制措施√ 序号危险点预防控制措施责任人1 拆、接低压电源(1)应由两人进行,一人操作,一人监护2 (2)试验电源应有漏电保护器,仪器仪表外壳应可靠接地3 误碰带电设备(1)应避免误入带电间隔4 (2)应与带电设备保持足够的安全距离5、3测试前准备工作√ 序号内容责任人备注1 检查仪器完整性,检测传感器灵敏度,确认仪器能正常工作,保证仪器电量充足或者现场交流电源满足仪器使用要求2 记录被测开关柜相关信息3 检查现场试验区域,确保试验区域满足安全要求4 检测试验环境是否符合测试要求5 拍摄检测现场照片5、4检测步骤√ 序号内容责任人备注1 测点部位选取。

南方电网公司变压器局部放电试验作业指导书

南方电网公司变压器局部放电试验作业指导书

电力变压器长时感应电压试验带局部放电测量试验作业指导书编码:二○一○年十月作业指导书签名页目录1.适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (2)4. 安全风险辨析与预控 (2)5.作业准备 (3)5.1人员配备 (3)6.作业方法 (4)6.1作业准备 (4)6.2作业方法 (4)7. 质量控制措施及检验标准 (5)7.1质量控制措施 (5)7.2质量控制表单 (5)7.3检验标准 (6)1.适用范围交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。

为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,南方电网公司组织编制施工作业指导书。

作业指导书的编写参照国家标准、企业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定。

本标准适用于110kV~500kV电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验,本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。

本作业指导书对变压器长时感应电压试验带局部放电测量交接试验的操作步骤、技术要点、安全注意事项、安全风险辨析等方面内容进行了详细的规范,用于指导变压器局部放电交接试验工作。

以上标准如有新版本,按最新版本执行。

3. 作业流程1) 作业(工序)流程图4. 安全风险辨析与预控工作前安全风险辨析及措施见表4-1。

施工单位检查人:监理单位检查人:日期:日期:注:检查结果::检查合格:无此项5.作业准备5.2工器具及仪器仪表配置6.作业方法6.1 作业准备6.1.1被试变压器组装完毕,真空注油后应静止48小时以上;6.1.2变压器高、低压侧及中性点所有一次线与外部连接线拆除,套管CT二次侧应短路接地;6.1.3变压器的现场常规试验项目,如绝缘电阻、吸收比(极化指数)、介质损耗因数(tanδ)、直流电阻、电压比、绝缘油试验等已完成,试验结果应符合有关标准的要求;6.1.4现场应提供380V三相电源,电流为250A左右6.2 作业方法6.2.1开始试验准备工作,选择合适的试验仪器,摆放好设备,接取试验电源。

实验局部放电测量

实验局部放电测量

实验局部放电测量实验4局部放电测量0 实验目的了解局部放电产生的基本原理。

学习局部放电的测量方法及仪器的正确使用。

分析局部放电起始电压、视在放电量与设备绝缘质量的关系。

了解各种局部放电信号的特点。

1.局部放电的产生和实验原理电气设备绝缘内部常存在一些弱点,例如在一些浇注、挤制或层绕绝缘内部容易出现气隙或气泡。

空气的击穿场强和介电常数都比固体介质小,因此在外施电压作用下这些气隙或气泡会首先发生放电,这就是电气设备的局部放电。

放电的能量很弱,不会影响到设备的短时绝缘强度,但日积月累会引起绝缘老化,最后可能导致整个绝缘在正常电压下发生击穿。

近数十年来,国内外已经越来越重视对设备进行局部放电测量。

图1固体介质内部气隙放电的三电容模型(a)通过气孔的介质剖面(b)等效电路局部放电的产生机理常用三电容模型来解释,如图1所示。

图中C g代表气隙的电容;C b代表与C g串联部分的介质电容;C a代表其余部分的电容。

若在电极上施加交流电压u t,则出现在C g上的电压为u g,即:u= [C b/(C g+C b)]u t=[C b/(C g+C b)]U max sinωt(1)g因为气隙很小,C g比C b大很多,故u g比u t小很多。

局部放电时气隙中的电压和电流变化如图2所示。

u随u t升高,当u t上升到u s(起始放电电压),u g达到C g的放电电压U g时,C g气隙放g电,于是C g上的电压很快从U g下降到U r,放电熄灭,则:U= [C b/(C g+C b)]u cr式中u c为相应的外施电压;U r为残余电压(0≤U r可以推导出回路真实放电量q r≈U g C g,但无法测得。

而介质两端的电荷变化量q = [ C b /( C g+ C b)] q r却是可以测得的,称为视在放电量,一般用它来表示电气设备的局部放电量。

图2局部放电时气隙中的电压(a)和电流(b)的变化2.局部放电的测量方法高压设备局部放电的测量主要是将局部放电的微弱信号检出,然后加以放大并用示波器或数据采集仪等设备进行显示和定量。

《国家标准》局部放电测量国家标准下-6

《国家标准》局部放电测量国家标准下-6

6.2 变压器局部放电试验 6.2.1 试验及标准国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。

其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。

U 1、U 2的电压值规定及允许的放电量为U U U 133==mmU U 2153=.m电压下允许放电量Q <500pC或 U U 2133=.m电压下允许放电量Q <300pC式中 U m ——设备最高工作电压。

试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。

测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。

对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。

在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。

在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。

放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。

整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。

如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。

利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

6.2.2 试验基本接线变压器局部放电试验的基本原理接线,如图6所示。

图6 变压器局部放电试验的基本原理接线图(a)单相励磁基本原理接线;(b)三相励磁基本原理接线; (c)在套管抽头测量和校准接线 C b —变压器套管电容6.2.3 试验电源试验电源一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。

超高频局放测试仪作业指导书

超高频局放测试仪作业指导书

超高频局放测试仪作业指导书目录一、仪器操作安全注意事项 (3)二、配套附件 (3)三、仪器操作流程 (4)1.仪器连接 (4)2.通讯配置 (5)四、数据保存方法及格式 (7)五、数据分析判断方法案例 (8)六、整理现场 (10)一、仪器操作安全注意事项1.无视或违反安全信息可能导致危险的处境导致威胁生命的致命或非致命伤害,损坏仪器,或数据丢失。

操作必须按照使用说明书进行。

2.严格执行电力相关安全标准和安全规定之外,还应注意以下几点:2.1检测时应勿碰勿动其它带电设备;2.2防止传感器坠落到GIS管道上,避免发生事故;2.3保证待测设备绝缘良好,以防止低压触电;2.4在狭小空间中使用传感器时,应尽量避免身体触碰GIS管道;2.5行走中注意脚下,避免踩踏设备管道;2.6在进行检测时,要防止误碰误动GIS其它部件;2.7在使用传感器进行检测时,应戴绝缘手套,避免手部直接接触传感器金属部件2.8特高频局放检测仪适用于检测盆式绝缘子为非屏蔽状态的GIS设备,若GIS的盆式绝缘子为屏蔽状态则无法检测;2.9检测中应将同轴电缆完全展开,避免同轴电缆外皮受到刮蹭损伤;2.10传感器应与盆式绝缘子紧密接触,且应放置于两根禁锢盆式绝缘子螺栓的中间,以减少螺栓对内部电磁波的屏蔽及传感器与螺栓产生的外部静电干扰;2.11.在测量时应尽可能保证传感器与盆式绝缘子的接触,不要因为传感器移动引起的信号而干扰正确判断;2.12在检测时应最大限度保持测试周围信号的干净,尽量减少人为制造出的干扰信号,例如:手机信号、照相机闪光灯信号、照明灯信号等;2.13在检测过程中,必须要保证外接电源的频率为50Hz;2.14对每个GIS间隔进行检测时,在无异常局放信号的情况下只需存储断路器仓盆式绝缘子的三维信号,其它盆式绝缘子必须检测但可不用存储数据。

在检测到异常信号时,必须对该间隔每个绝缘盆子进行检测并存储相应的数据;二、配套附件1.设备名称:美国便携式GIS局放检测仪型号:APM2000生产厂家:APM2.设备名称:美国便携式GIS局放检测仪附件箱箱内部件:特高频传感器3个、噪声传感器一个、铜轴电缆4根。

特高频局放测试仪作业指导书

特高频局放测试仪作业指导书

特高频局放检测仪作业指导书目录一、仪器操作安全注意事项 (1)二、配套附件 (1)1)局放检测主机 (1)2)传感器 (2)3)手提电脑 (3)三、检测操作流程 (3)1)被检测设备基本信息 (3)2)仪器连接 (3)3)仪器操作 (4)四、数据分析判断方法案例 (6)五、整理现场 (10)一、仪器操作安全注意事项1)操作时,不得受到冲击。

2)不得让水等液体流到设备上。

3)设备的周围不得有苯等有易燃物质。

4)设备里不得进入沙子或灰尘。

5)除了配套的Cable以外,不要任意使用其他电缆。

6)电缆上不能受外力。

7)不得用尖锐物品划伤设备或锁。

8)保管场所应是防潮防尘环境。

9)搬运时,小心轻放。

10)不得私自拆卸装置11)不得使用有放大功能的UHF传感器。

二、配套附件1)局放检测主机①通信接口与手提电脑的TCP/IP通信端口连接的通信接口。

②电源开关局部放电检测装置的电源ON/OFF。

③电源电缆接口局部放电检测装置的电源供应。

④电源・通信LED电源・通信正常连接时亮。

⑤UHF传感器连接接口与UHF传感器连接的N-Type接口。

①外置型UHF PD传感器。

分别为外置型传感器和环氧树脂浇注口型传感器检测频率:0.5--1.5GHZ ②杂波传感器检测波段:300~3000㎒波段③同轴电缆外置式传感器检测UHF波段的局部放电电磁信号,安装在开放式型盆式绝缘子上。

杂波传感器,是为了区别局部放电信号和杂波信号,检测PAMOS 周围的环境杂波信号。

安装方式:底部使用强磁铁固定在GIS 的CD\CS等部位。

与便携式GIS局部放电诊断装置通信,通过网线与局放主机连接。

三、检测操作流程1)被检测设备基本信息登记GIS生产厂家、型号、投运年份、历年故障信息、检测点名称等。

2)仪器连接1.连接诊断装置本体和手提电脑的电源电缆。

2.利用TCP/IP LAN连接本体和手提电脑。

3.将检测的传感器和环境传感器利用同轴电缆连接到装置(传感器连接必须与相应的端口对应,否则损坏设备)。

开关柜局放检测作业指导书

开关柜局放检测作业指导书

高压开关柜设备局部放电带电检测作业指导书上海驹电电气科技有限公司目录1.1适用范围 (1)1.2检测原理 (1)1.2.1暂态地电压(TEV)法 (1)1.2.2超声波法 (1)1.3技术要求 (1)1.3.1人员要求 (1)1.3.2开关柜设备要求 (1)1.3.3环境要求 (2)1.4检测方法 (2)1.4.1检测周期 (2)1.4.2检测步骤 (2)1.4.3检测流程 (4)1.5判断标准 (4)1.5.1阀值比较技术 (4)1.5.2横向分析技术 (5)1.5.3趋势分析技术 (6)1.6注意事项 (7)1.1适用范围本作业指导书规定了开关柜设备的暂态地电压法、超声波法局部放电带电检测的基本原理、技术要求、仪器要求、检测方法和判断标准。

本作业指导书适用于6kV及以上电压等级新安装、A类检修和运行的开关柜设备。

1.2检测原理1.2.1暂态地电压(TEV)法高压电气设备发生局部放电时,放电量往往先聚集在与接地点相邻的接地金属部位,形成对地电流在设备表面金属上传播。

对于内部放电,放电量聚集在接地屏蔽的内表面,屏蔽连续时在设备外部无法检测到放电信号,但屏蔽层通常在绝缘部位、垫圈连接、电缆绝缘终端等部位不连续,局部放电的高频信号会由此传输到设备屏蔽外壳。

因此,局部放电产生的电磁波通过金属箱体的接缝处或气体绝缘开关的衬垫传出,并沿着设备金属箱体外表面继续传播,同时对地产生一定的暂态电压脉冲信号,该现象由Dr.John Reeves在1974年首先发现,并将其命名为暂态地电压。

1.2.2超声波法超声波法是通过检测放电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象来判断放电故障,频带范围为0.02~10 MHz。

这种检测方法易受外界声信号的影响,可通过外差技术将超声波信号转换成人耳可听到的声音信号,根据局部放电的特征声音来判断局部放电(不受干扰影响),但对人耳的依赖性较强。

由于声波信号衰减较大及声音传播方向的限制,非接触式超声波传感器不仅要离放电点较近,且要与声音传播方向一致,才能有效地检测到放电信号。

电流互感器局部放电实验

电流互感器局部放电实验

01 Chapter了解局部放电现象0102局部放电实验主要通过施加高压电场,模拟电流互感器在实际运行中可能承受的电场强度,以检测其局部放电情况。

实验过程中,通常采用测量局部放电的电量参数(如放电电荷、放电电压等)来评估电流互感器的绝缘性能。

掌握局部放电实验原理准备实验设备包括高压电源、测量仪器(如示波器、电荷放大器等)、被安装被测电流互感器将被测电流互感器安装在实验场地中的支架上,并确保其位置加压测试测量局部放电参数分析实验结果整理实验数据掌握实验操作流程02 Chapter电流互感器高压电源测量仪器具备高灵敏度和低噪声的特性以确保测量准确性能够实时显示和记录实验数据高精度的电压和电流测量仪器其他辅助材料绝缘材料,如绝缘胶带、绝缘垫等实验操作手册和安全规范以确保实验安全实验记录表格以便记录实验数据和分析结果03 Chapter实验准备准备实验设备和材料制定实验方案和操作流程了解实验原理和目的设备安装与调试030201加压与观察数据记录与分析记录数据对记录的数据进行整理,提取有用的信息。

数据整理分析结果04 Chapter实验步骤对电流互感器进行局部放电实验,记录各个时间段、不同电压下的放电数据实验设备电流互感器、高压电源、测量仪器(如示波器、频谱分析仪)数据记录表记录实验过程中观察到的局部放电现象、放电位置、放电波形等数据实验数据记录结果分析影响因素探讨环境因素探讨环境因素如温度、湿度、气压等对局部放电的影响设备结构分析电流互感器的结构特点对局部放电的影响,如电极形状、绝缘材料等电压波形研究不同电压波形下局部放电的特点和规律,如直流电压、交流电压等05 Chapter实验前安全检查检查实验设备和电流互感器是否完好无损,特别是绝缘部分不能有损伤或老化。

检查实验场所和环境是否安全,包括地面、墙壁、天花板等,确保没有杂物或易燃物品。

检查实验人员的安全防护措施是否到位,包括穿戴合适的衣服、戴手套、戴安全帽等。

高压局部放电实验指导书

高压局部放电实验指导书

试验一 脉冲电流法测量局部放电一、实验目的掌握高压设备局部放电的脉冲电流法的标定及测试方法二、试验内容试验棒-板间隙发生局部放电(电晕)、油中尖端放电、悬浮电位放电和固体中绝缘缺陷(气泡)放电的波形及图谱特点三、实验仪器1.电源隔离滤波器;2.工频高压发生器,100kV;3.TCD-9302局放测试仪;4.试品(棒-板间隙、油中尖端、悬浮电位、固体中绝缘缺陷);5.检测阻抗;6.JZF-10校正脉冲发生器;7.耦合电容器,100kV;四、脉冲电流法测量局部放电的原理高压设备内部存在某些绝缘上的薄弱环节,在一定的条件下会形成局部放电,长期的局部放电可加速绝缘介质的老化和劣化。

设备内部有局部放电时,在其外部接线回路中会形成脉冲电流,测量该脉冲电流可用于评估设备内的放电的强弱甚至放电的类型,为评估设备的绝缘状态提供基础。

测量局部放电的方法主要有:脉冲电流法、超声波法和超高频法,本试验采用的是脉冲电流法。

4.1脉冲电流法的基本测量电路(a)(b)(c)(a) 并联法(b)串联法(c)平衡法1a C 、、-被试品;-耦合电容; Z-阻隔阻抗;Z 2a C a C k C d -检测阻抗;AC-交流电源图1 脉冲电流法的基本接线回路图1中的阻抗Z 一般采用电感或电阻,以防止局部放电时的放电脉冲被电源的杂散电容所旁路,同时也可阻止电源本身的干扰脉冲进入试品和测试支路。

试品上的脉冲经过传到检测阻抗k C d Z 上,用适当的仪器或数据采集系统可测量到d Z 上的流过的脉冲电流时产生的电压信号,即可得局部放电脉冲相对应的测量值。

并联法可用于试品一端直接接地,在实际的测量工作中使用较多。

串联法时试品不能接地。

而平衡法是利用两台试品相互作为耦合电容或将电容值差别不大的另一电容器作为耦合电容,和的大小不一定要求相等,但以同一数量级为好,同时两者的1a C 2a C tg δ应相似,平衡接线法的抗干扰性能较好。

4.2检测阻抗检测阻抗可用R 、L 或R 、L 、C 的组合,原理电路见图2:(a) (b) (c) (d)图2 检测阻抗1) 电阻。

局部放电测量

局部放电测量

局部放电测量使用说明书一、局部放电的基本概念:1.视在放电量:是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和局部放电时端电压的变化量相同。

此时注入的电荷量称为局部放电的视在放电量。

以皮库(PC)表示。

2.局部放电的几种检测方法1、测分解物法在局部放电作用下。

可能有分解物或生成物出现,可以用色谱及光谱分析来确定各种分解物或生成物,从而判断局部放电的程度。

2、电荷法测量局部放电常规的电荷法局部放电测量,是通过放电量的变化发现缺陷。

3、声测法测量局部放电测量原理与振动法相似,通过放置在外壳上的声传感器接受放电产生的超声信号,达到发现缺陷的目的。

4、高频法测量局部放电用产生的高频信号达到发现缺陷的目的。

测量频率在40MHZ---300MHZ。

5、振动法测量局部放电通过放置在外壳上的传感器接受放电产生的振动脉冲打到检测放电故障的目的3.什麽是局部放电局部放电是指电气设备在电压的作用下,绝缘结构部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性的放电现象。

以变压器为例:变压器绝缘结构复杂,部发生局部放电的原因很多,如果设计不当,局部场强过高,工艺上有缺陷使绝缘中含有气泡,在运行中油质劣化分解出气泡,机械振动和热胀冷缩造成局部开裂出现气泡。

在这些情况下,在外施电压下都会发生局部放电。

一旦发生局部放电,放电就会持续发展,造成绝缘老化,严重的会造成绝缘击穿。

4.局部放电起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加,能观察到试品开始出现局部放电时,试品两端施加的最低电压称局部放电起始电压5.局部放电熄灭电压试品发生局部放电后,在逐渐降低外施电压的过程中,试验装置尚能观察到局部放电时,试品两端施加的最低电压称局部放电熄灭电压。

(外施电压在降低就观察不到局部放电了)二、局部放电的试验回路和测量仪器1、局部放电试验基本回路图1 局部放电测量的基本回路(a)测量阻抗与耦合电容器串联回路,(b)测量阻抗与试品串联回路,(c)平衡回路Z f–高压滤波器Cx—试品等效电容Ck--耦合电容器Zm--测量阻抗Z—调平衡元件2、试验回路选择2.1试验电压下,试品的工频电容电流超出测量阻抗Zm的允许值,或试品的接地部定接地时,可采用图1(a)试验回路2.2试验电压下,试品的工频电容电流符合测量阻抗Zm的允许值时,可采用图1(b)试验回路2.3试验电压下,图1(a)、(b)试验回路有过高的干扰信号时,可采用图1(c)试验回路3、视在放电量的校准:3.1校准的基本原理视在放电量校准的基本原理是:以幅值为U0的方波通过串接小电容C0注入试品两端,此时注入的电荷为:Q O=U0C03.2直接校准将已知电荷量Q O注入试品两端称为直接校准图2直接校准的接线3.3间接校准将已知电荷量Q O注入测量阻抗Zm两端称为间接校准图3间接校准的接线三、电力设备的局部放电试验1、电力设备的局部放电试验前对试品要求1.1本试验在所有高压绝缘试验之后进行,必要时可在耐压试验前后各进行一次。

互感器局部放电试验作业指导书

互感器局部放电试验作业指导书

互感器局部放电试验作业指导书12.1该项目适用范围电磁式电压互感器和电流互感器的交接、大修后试验12.2试验时使用的仪器局部放电测量系统12.3测量步骤试验接线:互感器局部放电试验原理接线,如图12所示。

电压互感器试验时,D或B点可任一点接地,当采用B 点接地时,C、F能接D点就接D点。

不能接D点则可接B点(接地)。

试验及标准:国家标准GB5583 85(互感器局部放电测量)关于仪用互感器局部放电允许水平,见下表。

接地形式互感器形式预加电压测量电压绝缘形式允许局部放电水平图12 互感器局部放电试验的原理接线(a)电流互感器;(b)电压互感器C k一耦合电容器;C一铁芯;Z m一测量阻抗;F一外壳;L1、L2一电流互感器一次绕组端子;K1、K2一电流互感器二次绕组端子;A、X一电压互感器一次绕组端子;a、x一电压互感器二次绕组端子>10S >1min 视在放电量PC电网中性点绝缘或经消弧线图接地电流互感器和相对地电压互感器1.3U m1.1U m1)液体浸渍固体1002501.1U m3液体浸渍固体1050相对相电压互感器1.3U m 1.1 U m液体浸渍固体1050电网中性点有效接地电流互感器和相对地电压互感器0.8×1.3U m1.1U m3液体浸渍固体1050相对相电压互感器1.3U m 1.1 U m液体浸渍固体1050注:1)只在制造厂与买主间协商后,才能施加这些电压。

为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,可采用150Hz或其它合适的频率作为试验电源。

试验应在不大于1/3测量电压下接通电源,然后按表2规定进行测量,最后降到l/3测量电压下。

方能切除电源。

放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高脉冲可以忽略,但应作好记录备查试验期间试品不击穿,测得视在放电量不超过允许的限值,则认为试验合格。

现场试验现场试验原则上应按上述标准与规定进行。

但若受变电所现场客观条件的限制.认为必须要对运行中的互感器进行局部放电时、又无适当的电源设备、则推荐按以下方法进行。

GIS局放检测作业指导书

GIS局放检测作业指导书

GIS设备局部放电带电检测作业指导书上海驹电电气科技有限公司目录第1章特高频法 (1)1.1适用范围 (1)1.2检测原理 (1)1.3技术要求 (3)1.3.1人员要求 (3)1.3.2GIS设备要求 (3)1.3.3环境要求 (3)1.4仪器要求 (3)1.4.1一般要求 (3)1.4.2功能要求 (3)1.4.3工器具要求 (4)1.5检测方法 (4)1.5.1检测周期 (4)1.5.2检测步骤 (5)1.5.3检测流程 (8)1.5.4干扰信号识别与排除 (9)1.5.5特高频信号定位 (9)1.6判断标准 (12)1.6.1局部放电定位 (12)1.6.2缺陷类型识别 (12)1.6.3局部放电严重程度判定 (12)1.7注意事项 (12)第2章超声波法 (18)2.1适用范围 (18)2.2检测原理 (18)2.3技术要求 (19)2.3.1检测人员要求 (19)2.3.2GIS设备要求 (20)2.3.3环境要求 (20)2.4仪器要求 (20)2.4.1一般要求 (20)2.4.2功能要求 (20)2.4.3工器具要求 (20)2.5检测方法 (21)2.5.1检测周期 (21)2.5.2检测步骤 (21)2.5.3检测流程 (23)2.6判断标准 (29)2.6.1自由微粒 (29)2.6.2电晕放电 (29)2.6.3悬浮电位放电 (29)2.6.4机械振动 (29)2.7注意事项 (29)第1章特高频法1.1适用范围本作业指导书规定了气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS设备)的特高频局部放电带电检测的基本原理、技术要求、仪器要求、检测方法和判断标准。

本作业指导书适用于126kV及以上电压等级新安装、A类检修和运行的GIS设备。

HGIS、SF6罐式断路器可参照执行。

1.2检测原理GIS设备中局部放电电流脉冲具有陡的上升前沿和短的持续时间,能够激发频率高达数百兆赫兹及以上的电磁波。

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局部放电测量试验标准化作业指导书
1.1 试验目的
测试电气设备的局部放电特性是目前预防电气设备故障的一种好方法。

1.2 该项目适用范围
交接时、大修后、必要时
1.3 试验时使用的仪器
调压器,升压变压器,局部放电测量系统,耦合电容器,其它配套设备
9.4试验方法
1.4.1局部放电试验前对试品的要求
a.本试验在所有高压绝缘试验之后进行,必要时可在耐压试验前后各进行一次,以资比较。

b.试品的表面应清洁干燥,试品在试验前不应受机械、热的作用。

c.油浸绝缘的试品经长途运输颠簸或注油工序之后通常应静止48h后,方能进行试验。

d.测定回路的背景噪声水平。

背景噪声水平应低于试品允许放电量的50%,当试品允许放电量较低(如小于10PC)时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。

现场试验时,如以上条件达不到,可以允许有较大干扰,但
不得影响测量读数。


1.4.2试验基本接线
9-1变压器局部放电试验的基本原理接线图图在套管抽头测量和校准接线(b)(a)单相励磁基本原理接线;三相励磁基本
原理接线;(c)Cb一变压器套管电容9-1所示变压器局部放电试验的基本原理接线,如图,并且在其末屏端子Ck 利用变压器套管电容作为耦合电容。

对地串接测量阻抗Z m
1.4.3试验电源三50 HZ的倍频或其它合适的频率。

试验电源
一般采用
相变压器可三相励磁,也可单相励磁。

现场试验电源与试
验方法1.4.4现场试验的理想电源,是采用电动机一发电机
组产生的电源,中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150H Z或其它形式产生的中频电源。

试验电压与允许放电量应同制电源,而又认为确有造厂协商。

若无合适的中
频或150H Z.
必要进行局部放电试验,则可采用降低电压的现场试验方法。

其试验电压可根据实际情况尽可能高,持续时间和允许局部
放电水平不作规定。

降低电压试验法,不易激发变压器绝缘
的局部放电缺陷。

但经验表明,当变压器绝缘内部存在较
严重的局部放电时,通过这种试验是能得出正确结果的。


场试验工频降低电压的试验方法1.4.5工频降低电压的试验
方法有三
单相励磁和各种形式的电压相励磁、支撑法。

现推荐下述
两种方法。

1.4.5.1单相励磁法利用套管作为耦合单相励磁
法,
所示。

9-2电容器Ck,其接线如图这种方法较为符合变压器
的实际运同时给出了双绕组变9-2行状况。


图9-2单相励磁的试验接线、磁通分布及电压相量压器各铁芯的磁通分布及电压相量)各柱磁通分布示意图;相励磁时的接线图;(b)(a)C图(三绕组变压器的中压绕组
情况相同)。

相)单独励磁时,各柱磁通分布不均,C相(或
A 由于)A(或、B、CBA、、C MMM因此,根据变压器.44f
φ规律,=感应的电压又服从于E4W相的感应BC的不同结
构,当对相励磁的感应电压为Uc时相励磁(若相的感应电
压约为,电压约为0.7UcA0.3UcA 。

时,则结果相反).
当试验电压为U时,各相间电压为U=1.7U ; U=1.3U CACB当A相单独励磁时,各相间电压为U=1.7U ; BA U=1.3U
AC当B相单独励磁时,三相电压和相间电压为U=U CA=(1/2) U B U=U=1.5U
BCBA单相电源可由电厂小发电机组单独供给,或以供电网络单独供给。

选用合适的送电网络,如经供电变压器、电缆送至试品,对于抑制发电机侧的干扰十分有效。

变电所的变压器试验,则可选合适容量的调压器和升压变压器。

根据实际干扰水平,再选择相应的滤波器。

1.4.5.2中性点支撑法
将一定电压支撑于被试变压器的中性点(支撑电压的幅值不应超过被试变压器中性点耐受长时间工频电压的绝缘水平),以提高线端的试验电压称为中性点支撑法。

支撑方法有多种,便于现场接线的支撑法,如图9-3所示。

图9-3(b)的试验方法中,A相统组的感应电压U为2倍i的
支撑电压U,则A相线端对地电压U为绕组的感应电压A0U 与支撑电压U的和,即0i U=3U
0A这就提高了A相统组的线端试验电压。

根据试验电压的要求,应适当选择放电量小的支撑变压
器的容量和电压等级,并进行必要的电容补偿。

9-3中性点支撑法的接线图图
(b)中性点加压法(a) 低压侧加压法;
一补偿电容;CC一变压器套管电容一耦合电容;T一支撑变压器;C0bk一测量阻抗;T一被试变压器Z U一支撑电压;R0M
试验结果的分析判断1.5
(电力变1094国家标准GB —85
9-4变压器局部放电试验的加压时图间及步骤.
压器)中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图
下进行测量,U其试验步骤为:首先试验电压升到9-4所示。

2;最后电压降到,保持5S保持5min;然后试验电压升到
U1 30min。

U下再进行测量,保持2的电压值规定及允许的
放电量为U、U21 = UU;=U/33M1M500pC </电压下允许放电
量U=1.5 UQ3M2/=1.3 U电压下允许放电量<300pC
或UQ3M2式中:U——设备最高工作电压。

M试验前,
记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视
在放电量的50%。

测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。

对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应
同时测量,并分别用校准方波进行校准。

在电压升至U及由
U再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电22电压。

在整个
试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录
放电量Q。

放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,
偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。

整个试验期间试品不发生击穿;在U的第二阶段的30
2m i n内,所有测量端子测得的放电量Q连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。


如果放电量曾超出允许限在但之后又下降并低于允许
的限值,则试验应继续进行,直到此后30min的期间内局部
放电量不超过允许的限值,试品才合格。

1.6注意事项
1.6.1干扰的主要形式如下:
(1)来自电源的干扰;
(2)来自接地系统的干扰;
(3)从别的高压试验或者电磁辐射检测到的干扰;
(4)试验线路的放电;
(5)由于试验线路或样品内的接触不良引起的接触噪声。

1.6.2对以上这些干扰的抑制方法如下:
(1)来自电源的于扰可以在电源中用滤波器加以抑制。

这种滤波器应能抑制处于检测仪的频宽的所有频率,但能让低频率试验电压通过。

(2)来自接地系统的干扰,可以通过单独的连接,把试验电路接到适当的接地点来消除。

(3)来自外部的干扰源,如高压试验、附近的开关操作、无线电发射等引起的静电或磁感应以及电磁辐射,均能被放电试验线路耦合引人,并误认为是放电脉冲。

如果这些干扰信号源不能被消除,就要对试验线路加以屏蔽。

需要有一个设计良好的薄金属皮、金属板或铁丝钢的屏蔽。

有时样品的金属外壳要用作屏蔽。

有条件的可修建屏蔽试验室。

.(4)试验电压会引起的外部放电。

假使试区内接地不良或悬浮的部分被试验电压充电,就能发生放电,这可通过波形判断与内部放电区别开。

超声波检测仪可用来对这种放电定位。

试验时应保证所有试品及仪器接地可靠,设备接地点不
能有生锈或漆膜,接地连接应用螺钉压紧。

(5)对试验电路内的放电,如高压试验变压器中自身的放电,可由大多数放电检测仪检测到。

在这些情况中,需要具备一台无放电的试验变压器。

否则用平衡检测装置或者可以在高压线路内插入一个滤波器,以便抑制来自变压器的放电脉冲。

1.6.3如果高压引线设计不当,在引线上的尖端电场集中处会出现电晕放电,因此这些引线要由光滑的圆柱形或者直径足够大的蛇形管构成,以预防在试验电压下产生电晕。

采用环状结构时圆柱形的高压引线可不必设专门的终端结构。

采用平衡检测装置或者在高压线终端安装滤波器,可以抑制高压引线上小的放电。

滤波器的外壳应光滑、圆整,以防止滤波器本身产生电晕。

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