GIS安装后必须要做的试验
GIS设备安装要点
GIS 设备安装要点
100A,避免接线方式错误,及时对电流出
线内侧电压进行了测试,从而确定了被测
一、GIS 设备的优点 GIS 设备是由电流互感器、避雷器、断 路器、隔离开关、接地开关、套管及母线等 多个组件构成,密封在金属接地外壳中,与 空气隔离,设备的各个部分处在独立气室 中。其具有以下三种优势: 1.占地面积小。由于 GIS 设备内部所具 有的 SF6 绝缘强度与电弧断开能力较强, 所以设备外部的绝缘组件与断路器的体 积较小。而且 GIS 设备结构较为紧凑,组件 连接数量较少,为变电站节省了许多空间。 比如:在 110kV 变电站中,GIS 设备占地面 积是一般设备的 46%;在 220kV 变电站 中,GIS 设备占地面积是一般设备的 37%, 因其占地面积少,所以设备的安装周期较 短。另外,GIS 设备模块属于装配式设备, 可以将其多个组件运输至变电站,进行自 由拼装,因而施工较为便捷。 2. 可靠性强。GIS 设备组件为全封闭 式,所以在设备运行时,外界的气候或空气 湿度温度等因素不会对其造成影响。而且 其接地性能好,变电站运行时所产生的电 磁与辐射会被 GIS 设备的外壳屏蔽掉,不 会受到干扰。另外,GIS 设备要安装在固定 预埋件上,所以具有较高的抗震性能。智 能电网的推行使 GIS 产品与智能化组件相 融合,构成智能终端控制系统。电站运行、 维护、检修等可实现远程控制,无需工作人 员进入现场,安全性较高。 3.自动化运行效率高。由于 GIS 设备 的性能良好,自动化运行水平较高,所以变 电站能够实现无人值守或少人值守,有效 地降低了有关人员的工作强度。另外,GIS 设备的检修维修周期是 8 年,一般电气设 备的检修周期是 1 年,因而减少了设备维 修人员的工作量。相对于 AIS 设备,GIS 具 有更多的优势,GIS 的占地面积小、运行稳 定、维修工作量少且一次性投资多;而 AIS 的占地面积大、运行基本稳定、维修工作量 多且一次性投资少。 二、GIS 设备安装要点 1.GIS 设备现场安装环境控制。GIS 设备 由众多分装单元组成,由 GIS 厂家发往电 站现在进行现在安装。GIS 产品安装时对环 境要求极高,空气中的灰尘、水分等可能对 产品造成不良影响,因此为了保证 GIS 产 品安全可靠运行,在设备安装时需要保证 现在安装环境。GIS 电站分为户内电站和户 外电站,根据电站规划的不同以及电站现 场环境不用,可配备移动防尘房、简易防尘
GIS实验内容
GIS实验内容随着高压开关设备的发展,在20世纪70年代出现一种先进的高压配电装置,国际上叫这种设备为Gas-insulated Switchgear(气体绝缘金属封闭开关设备),简称GIS。
GIS现场交接验收试验是从产品订货采购→运输→安装→投运整个过程中的一个必要环节,是供货方与需方相互交接的验收试验,通常在设备安装完并完成所有对接后进行,以确认GIS设备没有因运输、安装等因素而损坏,保证投运后的安全运行,现场交接试验是产品在投运前进行的最终质量验证,很大程度决定了产品的运行质量。
2 现场交接试验2.1 主回路电阻测量主回路电阻测量在现场安装后进行,采取分段测量与整体测量相结合的方法进行,对GIS各元件接触面进行测试,判断各对接单元在厂内的工艺质量及运输中内部元件是否松动等异常,测试结果应符合厂家技术要求值。
现场安装后,主回路的电阻主要取决于触头间的接触电阻,其大小直接影响通过工作电流时是否产生温升不合格及通过短路电流时的耐受性能,是反映现场安装质量的重要依据。
2.2 绝缘电阻测量绝缘电阻是反映绝缘性能的基本参数,通常用兆欧表测量。
根据测得的绝缘电阻值,可检测出绝缘件是否有惯通性的缺陷,是否整体受潮或贯通性受潮。
当绝缘缺陷贯通于两极之时其绝缘电阻会有明显变化,若只有局部缺陷,而两极间仍保持有部分良好绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化,所以绝缘电阻不能检测出局部缺陷。
影响绝缘电阻的因素有:湿度、温度、表面脏污和受潮程度、被试品剩余电荷、兆欧表的容量等;应依据所测绝缘电阻值并根据实际情况进行分析;2.3 SF6 气体水分含量测量在对GIS充气前应对SF6气瓶内气体进行微水测试及对10%SF6气瓶内气体按国家标准验收,合格后方能注气。
目前现场SF6气体中所含微量水分的检测方法主要有电解法、阻容法、露点法。
在进行水分测量时,发现在不同时间进行测量所得到的结果有明显差异。
这是因为内部SF6气体的水分含量是按照指数曲线规律上升的,在充气后24小时可达到稳定值的90%以上。
高压配电装置检查维护、试验及故障处理—GIS的试验项目与标准(高铁变电设备检修)
03 密封性试验
(1)采用灵敏度不低于1×106(体积比)的检漏仪对各气室密封部位、管道 接头等处进行检测时,检漏仪不应报警。 (2)必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算, 每一个气室年漏气率不应大于1%; (3)泄漏值的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。
03 密封性试验
05 其它试验
1.组合电器的操动试验。 当进行组合电器的操动试验时,联锁与闭锁装置动作应准确可靠。电动、气 动或液压装置的操动试验,应按产品技术条件的规定进行。 2.气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。 在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值,应符合产品技术 条件的规定。对单体到现场的这些设备,应进行校验。
9.密封试验
9.密封试验 密封试验采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪;试验方法一
般采用局部包扎法。在正常的周围空气温度下,各气室充以额定压力 的 SF6气体,用塑料薄膜包扎各密封面,边缘用胶带粘贴密封。塑料薄 膜与被试品应保持一定的间隙。包扎24 h后,用 SF6检漏仪测量包容 区的气体浓度,一般视试品大小测试2~6点。判断产品年漏气率不超过 允许漏气率的规定值(<1X10-6)。
gis交接试验标准
gis交接试验标准**标题:GIS设备交接试验标准与实施规范**一、引言GIS(Gas Insulated Switchgear,气体绝缘金属封闭开关设备)作为一种高电压等级的电力设备,在电力系统中扮演着至关重要的角色。
其交接试验是确保GIS 设备安全稳定运行的重要环节,旨在验证设备在出厂后的运输、安装过程中性能是否保持完好,以及各项技术指标是否满足设计及使用要求。
本文将详细介绍GIS 设备交接试验的标准和实施规范。
二、GIS交接试验的主要内容1. **外观检查**:包括设备的整体结构完整性、各部件连接紧固性、表面防腐处理情况等。
2. **机械特性测试**:如操动机构的动作性能、机械联锁功能、触头行程、接触压力等是否符合设计和技术规范要求。
3. **电气性能测试**:包括主回路电阻测量、工频耐压试验、局部放电试验、雷电冲击耐压试验、介质损耗角正切值tanδ 测量等,以检验GIS设备内部导体间绝缘性能和通流能力。
4. **SF6气体检测**:对SF6气体的压力、微水含量、纯度以及气体泄漏率进行检测,保证GIS内部工作环境正常。
5. **控制系统及保护装置测试**:包括各类控制信号的正确性和保护装置的动作性能验证。
三、GIS交接试验标准参照我国GIS交接试验主要依据《高压开关设备和控制设备标准汇编》中的相关规定,同时参考GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T 617-2010《高压交流六氟化硫断路器》等相关国家标准和行业标准进行。
四、GIS交接试验实施规范在执行交接试验时,应严格遵循相关规程,按照预定的试验程序逐项进行,并做好详细记录。
试验前后均需对GIS设备进行充分的充气、排气操作,确保设备内无杂质残留。
所有试验项目均合格后,方可出具交接试验报告,并据此办理设备投运手续。
总结,GIS设备的交接试验是对设备质量的最后一道把关,严格按照标准和规范进行,不仅能有效防止潜在故障的发生,而且对于保障电网的安全稳定运行具有重要意义。
gis交流耐压试验方案
GIS交流耐压试验方案1. 引言GIS(Geographic Information System,地理信息系统)是一种用于收集、存储、分析、管理和展示地理空间数据的技术。
在电力行业,GIS常用于管理电力设备的地理位置信息和电力系统的网络拓扑结构。
由于GIS设备一般安装在户外,需要经受各种环境和气候的影响,因此对其耐压性能进行测试非常重要。
本文将介绍GIS交流耐压试验的目的、测试对象、测试方法和测试指标等内容,以帮助工程师正确进行GIS设备的耐压试验。
2. 测试目的GIS交流耐压试验的主要目的是评估GIS设备在电源交流电压过载和短时间断电恢复时的稳定性和可靠性。
通过测试能够确定设备能否在各种环境和负荷条件下正常运行,并且能够提供可靠的电力供应。
3. 测试对象GIS交流耐压试验的对象是GIS设备,包括GIS开关、GIS隔离开关、GIS接地开关等。
这些设备主要用于控制、切换和保护电力系统中的电力设备和线路。
4. 测试方法4.1 前期准备在进行GIS交流耐压试验之前,需要完成以下准备工作:•确定测试场地和测试设备;•检查测试设备的接线和接地情况;•检查测试设备的运行状态和参数设置;•制定详细的测试方案和测试计划。
4.2 实施测试在进行GIS交流耐压试验时,需要按照以下步骤进行:1.将GIS设备连接到电源供应系统;2.设置合适的电源电压和负荷;3.施加额定电源电压的1.1倍电压,并持续时间不小于30分钟,记录设备的运行状态和负载情况;4.在额定电源电压下,将电源电压迅速降低到额定电源电压的0.8倍,然后恢复到额定电源电压,记录设备的运行状态和负载情况;5.在额定电源电压下,将电源电压迅速降低到额定电源电压的0.5倍,然后恢复到额定电源电压,记录设备的运行状态和负载情况;6.根据测试需要,可以进行额外的测试,如测试设备在断电后的电源恢复时间等。
4.3 记录和分析结果在实施测试过程中,需要及时记录设备的运行状态、电流和电压等数据。
断路器和GIS的试验项目周期和要求及设备选型
断路器和GIS的试验项目周期和要求及设备选型断路器是电力系统中常用的开关装置,用于断开或闭合电路。
而GIS (气体绝缘开关设备)是一种基于气体绝缘的高压开关设备,具有体积小、设计灵活、可靠性高等优点。
在进行断路器和GIS的试验项目时,需要考虑试验周期、试验要求以及设备选型等方面。
试验项目:1.断路器试验项目:-动、静电压稳定性试验:检测断路器在额定电压下的耐压试验。
-冲击电流试验:测试断路器在额定电流下的闭合和开断能力。
-短路试验:测试断路器在额定短路电流下的开断能力和对短路电流的限制能力。
-耐久性试验:测试断路器在长期使用下的可靠性和耐久性。
2.GIS试验项目:-绝缘试验:包括介质频率耐压试验、局部放电试验、绝缘电阻试验等,用于评估GIS设备的绝缘性能。
-正常运行试验:检测GIS设备在额定电压、额定负荷下的运行情况,包括电流、电压及温度测量。
-故障试验:测试GIS设备在故障条件下的性能,如短路、过电压等。
试验周期:试验周期一般根据具体试验项目的要求而定,可以分为短期试验和长期试验。
短期试验一般在几小时到几天内完成,而长期试验可能需要几个月甚至更长的时间完成。
试验要求:试验要求是根据电力系统的需要以及相关标准和规范来确定的。
主要包括试验的目的、试验条件、试验设备要求、试验操作要求等。
设备选型:设备选型是根据试验项目的要求来选择适合的设备。
对于断路器试验,需要选择合适的高压电源、电流互感器、高压开关等设备。
而对于GIS试验,除了需要上述设备外,还需要选择适合的绝缘测试装置、局部放电测量仪器等。
总之,断路器和GIS的试验项目、周期和要求及设备选型需要根据具体情况和相关标准来确定。
在进行这些试验时,需要严格按照相关标准和规范操作,以确保测试结果的准确性和可靠性。
GIS电气试验方案
220kV GIS实验方案一、实验设备、仪器及有关专用工具2、所以的设备必须送检合格。
二、安全工作的规定1、耐压实验时由于工作范围很广, 实验电压很高。
所以必须设安全监护人。
用安全围栏网将实验区域围出并悬挂“止步, 高压危险”标示牌。
在实验区域悬挂“在此工作”标示牌。
2、110kV GIS引线套管吊装后高度达成8米以上, 所以在接线时需要高空人员、高架车的配合。
3、在使用高空接线钳是需要两人以上进行掌握。
4、必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。
三、实验项目1.绝缘电阻的测量(一)、实验目的测量开关的绝缘电阻, 目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。
(二)、实验时使用的仪器5000V兆欧表(三)、测量环节(1)、断开被试品的电源, 拆除或断开对外的一切连线, 将被试品接地放电。
放电时应用绝缘棒等工具进行, 不得用手碰触放电导线。
(2)、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污, 必要时用适当的清洁剂洗净。
(3)、兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的, “L”是接高压端的, “G”是接屏蔽端的。
应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。
将兆欧表水平放稳, 当兆欧表转速尚在低速旋转时, 用导线瞬时短接“L”和“E”端子, 其指针应指零。
开路时, 兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。
然后使兆欧表停止转动, 将兆欧表的接地端与被试品的地线连接, 兆欧表的高压端接上屏蔽连接线, 连接线的另一端悬空(不接试品), 再次驱动兆欧表或接通电源, 兆欧表的指示应无明显差异。
然后将兆欧表停止转动, 将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
(4)、驱动兆欧表达额定转速, 或接通兆欧表电源, 待指针稳定后(或60s), 读取绝缘电阻值。
(5)、读取绝缘电阻后, 先断开接至被试品高压端的连接线, 然后再将兆欧表停止运转。
(6)、断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
(7)、测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、实验日期及使用仪表等。
GIS现场耐压试验标准试验方法及步骤探讨
GIS现场耐压试验标准试验方法及步骤探讨摘要:由于GIS和敞开式相比具有显著的优势,因此,随着GIS 的装用量迅速增加,在安装和运行的过程中,需要对呈现了一些问题进行有效的处理。
GIS现场全部安装完毕后需要进行交流耐压试验,并验证GIS内部绝缘承受电压的能力,因此,在此过程中如果出现包装不当、运输、存储、起吊、安装等问题造成的绝缘缺陷,如不及时处理就会出现事故现象。
由此可见,想要保证GIS长期安全性、稳定性、可靠性运行,就应当根据实际情况,GIS现场耐压试验标准、试验方法及步骤几个方面进行探讨。
关键词:GIS现场;耐压试验;试验方法1. GIS现场耐压试验标准GIS是气体绝缘金属封闭开关设备,利用断路器、隔离开关、避雷器电压互感器、电流互感器、套管、母线等电器元件直接融合构建而成,并把全部封闭的接地金属外壳内进行壳内压力SF6气体作为结缘和介质,进行汇集电力行业先进的科学技术组合。
由于其体积小,运行安全的可靠性表现,在GIS的应用中得到了广泛的应用,随着变电站无优化生产的发展,保证了电网电力安全的稳定运行,并从性能上对GIS的电气提出了更高的要求。
根据DL/T 618-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》及其 DL/T 555-2004 《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》进行对GIS 现场主回路绝缘试验的规定。
因此,第一,GIS 的每一新安装部分都应进行耐压试验;在加压时,相邻的部件需要断电接地,同时准备应急措施。
第三,设备耐压时候,可通过原有的部分进行施压,并试验程序与新安装的 GIS 相同。
第四,现场交流耐压试验电压值为出厂试验施加电压值的 80% ;第五,试验程序可根据试品状况和现场条件,由用户和制造厂商定。
2. GIS现场耐压试验方法试验电压应施加于每相导体和外壳之间, 非试验相均应可靠接地。
在耐压试验前必须对 GIS进行电气老练试验 ,主要目的是为了GIS内部可能存在的微粒转移到低电场强度区域。
GIS安装后必须要做试验
GIS安装后必须要做的试验2010-08-03 10:56:00| 分类:电气工程| 标签:|字号大中小订阅GIS(gas insulated substation)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。
GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。
GIS设备自20世纪60年代实用化以来,已广泛运行于世界各地。
GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。
与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
目前,GIS国外生产厂家主要有ABB、东芝、三菱、日立、西门子、阿尔斯通等,国内生产厂家有西开、沈高、平高等。
我国通过技术引进,消化吸收,目前已掌握500千伏GIS的设计制造技术。
自主研发的1000千伏GIS(包括核心部件灭弧室和操动机构)将完全自主设计制造,预计2009年6月可提供产品。
GIS制造技术在不断进步和发展,40多年来,各GIS生产厂家围绕着提高经济性和可靠性这两个主要目标,在元件结构、组合形式、制造工艺以及使用和维护方面进行了大量研究、开发。
随着大容量单压式SF6断路器的研制成功和氧化锌避雷器的应用,GIS的技术性能与参数已超过常规开关设备,并且使结构大大简化,可靠性大大提高,为GIS 进一步小型化创造了十分有利的条件。
关于GIS安装、试验及设计的思考1 GIS概述GIS的定义为:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gas insulated substation。
GIS交流耐压试验及案例分析
GIS交流耐压试验及案例分析摘要:GIS是气体绝缘全封闭组合电器(GAS INSULATED SWITCHGEAR,GIS)的英文简称,在《GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定,在GIS设备安装后投运前要进行交流耐压试验。
本文介绍了GIS进行交流耐压试验的目的以及其试验原理及方法,并通过一个击穿案例分析了该试验在发现GIS内部缺陷中的作用。
关键词:气体绝缘全封闭组合电器;交流耐压试验;串联谐振;击穿放电;解体GIS由于具有占地少,防污染,防电磁干扰,不受大气环境的影响,工作可靠等诸多优点[1-2],因而广泛应用于我国的电力系统中。
但是,由于运输途中的影响,安装工艺及环境条件的影响,会导致GIS绝缘性能的降低。
为了检验GIS内部是否清洁,绝缘强度是否满足要求,保证运行的安全可靠性,因此,要对其进行交流耐压试验[3-5]。
1 试验原理及方法1.1 试验原理GIS交流耐压试验加压采用调频式的串联谐振电抗器,通过调节电抗器与被试品串联回路的频率使之谐振,从而得到一定频率的正弦波交流电压,然后通过励磁变压器将电压升至试验所需的电压值,设备原理图如图1所示,串联谐振的等效电路图如图2所示。
图2中,U为变压器高压侧电压,R、L、C分别为为试验回路的等效电阻、等效电感以及等效电容。
此时有:以上公式中ω为角频率,j为虚数符号,当回路中容抗XC=1/ωC与感抗XL=ωL相等时,回路处于谐振状态,此时有:由以上(1)、(2)、(3)可以得知,在回路处于谐振时,耐压设备上施加的电压为变压器高压侧电压U的Q倍,Q也称为品质因数,即可以降低试验设备的容量与体积。
此外,谐振电源是谐振式滤波电路,能够改善输出电压的波形畸变,能够有效防止谐波峰值对试品的误击穿。
当试验过程中发生击穿,回路不再处于谐振状态,回路电流会降低到试验电流的1/Q倍,高电压同时消失,电弧即刻熄灭,故障电流只是试验设备的储能放电,对试品伤害少[6-7]。
GIS现场耐压试验
交流 耐压试 验 的 目的 、 使用标 准 、 验方 法 、 试 步骤 。
1 试 验 项 目及 要 求
1 1 相 对相 、 . 相对地 交流耐 压试 验
试 验 电压 应施 加 于 每 相导 体 和外 壳 之 间 , 非 试 验相 均应可 靠接 地 。交流耐压 试验 对于 固体有 机 绝缘来 说 , 使 固体有 机 绝 缘 原来 存 在 的绝缘 会 弱 点进 一步发 展 , 使绝缘 强度逐 渐衰 弱 , 成绝缘 形
U c
2 试验设备及接线
2 1 交 流耐压试 验接线 .
▲ U L
GS现场交 流 耐压 试验 的接 线如 图 I ! 所示 。
l
T i — 隔 离 变 压器 —— V— — 变 频 调 压 装 置
也将不 发生 变化 , 要 求 ,) ,3 , , 【= 1 0 =2r , r f
和加 压持续 时间见 表 1 。
表 1 电 气 老 练试 验 的 试 验 要 求
过程 中造成 的绝 缘 缺 陷 以及 是 否存 在 杂 物 等 , 以 便及 时处理 消 除 , 防止 投运后 发生 电气事 故 , 证 保
G S的长期安 全运行 。本 文 主要 介绍 G S的 现场 I I
ga) er 即气 体绝缘 金属 封闭 开关设备 ( 组合 电气 ) , 是 由断 路器 、 隔离 开关 、 接地开 关 、 雷器 、 避 电压互
击 穿 的可 能性增 加 , 而绝 缘 的击 穿 电压 值 又与 加 压 的持续 时 间有 关 , 击穿 电压 随 加压 时 间 的增 其
加 而逐渐 下 降 。因此 , 国家 规 定 GS现 场安 装 设 I 备 在运行 前试验 电压 和加 压持 续时 间为 出厂试验
GIS试验标准
GIS 试验目录一、主回路电阻测量 (1)二、绝缘试验 (1)2.1 主回路绝缘电阻测量 (1)2.2 控制回路及辅助回路绝缘电阻测量 (2)2.3 主回路工频耐压试验 (2)2.4 控制回路及辅助回路工频耐压试验 (2)三、气体密封性试验 (2)3.1 SF6气体泄漏试验 (2)3.2 空气系统泄漏试验 (3)四、SF6气体水份测量 (3)五、SF6气体压力表开关动作特性检查 (4)六、联锁试验 (4)七、机械特性试验 (4)八、电流互感器 (6)8.1 极性检查 (6)8.2 变比测量 (7)8.3 误差测量(比差、角差) (7)8.4 保护级伏安特性试验 (8)九、电压互感器 (8)9.1 极性检查 (8)9.2 变比测量 (8)9.3 励磁特性试验 (8)十、避雷器 (9)10.1 放电记数器检查 (9)10.2 交流泄漏电流测量(阻性电流、全电流) (9)十一、SF6充放气装置常用单位换算公式 (9)一、主回路电阻测量目的:检查整个GIS本体一次导电回路中电接触、导电材料、设计结构、制造质量以及现场安装质量是否符合技术要求。
方法:直流压降法;使用回路电阻测试仪,依据工厂设计文件《主回路电阻测量方案》要求,闭合待测回路上的断路器(CB)、隔离开关(DS)和接地开关(ES),去除接地开关端子上的接地板,给每一被测试区间部位通入50~100A直流电流,测量回路两端之间的直流电阻。
标准:不超过出厂计算值的1.2倍。
试验中应注意的问题:a.试验可以在SF6气体中或空气中进行,不允许在真空状态下进行;b.电流注入点一般在接地开关端子处,应避免与电压测量点重合;c.对于双母线设备,在测量时要注意开关状态,避免出现分流现象,影响测量结果的准确性;d.R=U/I 1Ω=106μΩ;主回路电阻待测段图1 回路电阻测量原理图二、绝缘试验2.1 主回路绝缘电阻测量目的:检查整个GIS本体内是否有短路或接地现象。
GIS试验方法与步骤____西高
GIS出厂试验试验程序目录1.依据标准2.出厂试验:2.1主回路的绝缘试验2.1.1主回路的工频耐压试验2.1.2 局部放电试验2.2辅助和控制回路的试验2.3主回路电阻测量2.4密封性试验2.5设计和外观检查2.6外壳的压力试验2.7机械操作试验2.8控制机构中辅助回路、设备和联锁的试验2.9隔板的压力试验2.10补充材料:CT测试、水分测量、密度计的测试等3安装后的试验:3.1 主回路绝缘试验3.2 辅助回路绝缘试验3.3 主回路电阻测量3.4 气体密封性试验3.5 空气系统的泄漏试验3.6 检查和验证3.7 气体质量验证3.8 SF6密度计和空气压力开关动作值测试1.依据标准1.1IEC62271- 203 额定电压kV及以上的气体绝缘金属封闭开关设备1.2IEC62271- 100 高压交流断路器1.3IEC62271- 102 高压交流隔离开关和接地开关1.4IEC60694 共用技术要求1.5IEC44-1 电流互感器1.6BS3938 电流互感器技术要求2.GIS的出厂试验程序2.1 主回路的绝缘试验主回路绝缘试验包括主回路的工频耐压试验和局部放电试验。
2.1.1 主回路的工频耐压试验技术要求:GIS设备断口、相间及对地的所有状态能够耐受标准规定的工频试验电压并保持1min,无闪络或击穿。
试验程序:GIS的工频电压试验在对地、相间和开关装置的断口间进行。
试验时SF6气体压力为各气室最低功能压力。
对每一试验状态,将试验电压升高到试验要求值并保持1min。
开关装置各个断口进行试验的具体步骤按工厂下发的设计文件《主回路工频耐压及局放试验方案》进行。
2.1.2 局部放电试验技术要求:在标准规定的测量电压下,局部放电量不超过10pC。
试验程序:局部放电试验一般在主回路耐压试验完成后进行,断路器和隔离开关处于合闸状态,接地开关分闸。
R、Y、B三极分别施加工频试验电压,将外施工频电压升高到标准规定的预加电压值,并保持在该值1min。
GIS安装控制要点及交接试验
GIS安装控制要点及交接试验发布时间:2021-11-19T07:15:08.874Z 来源:《当代电力文化》2021年6月18期作者:刘月美[导读] 作为综管信息系统安装过程的一部分,需要改进安装过程刘月美山东电工电气日立高压开关有限公司山东济南 250101摘要:作为综管信息系统安装过程的一部分,需要改进安装过程,以确保安装后的质量。
此外,有必要制定适合设备本身特点的方案和准则。
清洁度对于安装过程尤为重要,良好的密封是其正常运行的关键。
组装好设备后,应进行循环强度试验、压力强度试验和设备局部放电试验,在出厂试验和现场复位试验中进行。
关键词:GIS;安装工艺;质量控制;交接试验前言近年来,地理信息系统发展迅速,由于结构紧凑、运作安全、可靠性高和稳定性好,在电力部门得到广泛应用。
因此,变电站和发电厂使用地理信息系统对发电、输电、改造和配电产生了深远影响,工程质量和安全是业界关注的核心问题。
在整个施工生命周期内,设计单元设备选型、供应商制造质量、施工单元装配质量和现场调试质量等关键环节共同决定了项目开工后施工的安全运行。
其中,施工阶段是构成工程实体的最后一个环节,设计、设备制造和施工过程中积累的问题集中在施工环节。
因此,施工质量管理决定了工程实体的使用功能和运行安全性。
由于现场交付试验是现场制造和安装质量控制的重要组成部分,因此也是判断生产是否可以投入使用的一项重要技术措施和保证。
一、GIS组装控制要点1.管母线安装及控制要点SF6的绝缘介质决定了GIS设备的绝缘击穿电压与电场均匀性之间的关系。
设备工作触头为圆弧,导体设计为圆柱形结构,电极周边由中压罩保护。
这些措施旨在确保设备充电后周围电场的一致性,增加爆震电压,并确保设备安全稳定地运行。
地理信息系统设备的金属表面和绝缘表面上的条纹、毛刺和不规则现象对电场的均匀性产生了不利影响。
因此,在装配管座之前,应进行仔细检查,用800多只玻璃纸眼打磨条纹和毛刺,并用无水乙醇擦拭,直至达到光滑平整的工艺要求。
GIS设备的现场安装和绝缘试验
GIS设备的现场耐压试验
•用串联谐振试验装置产生振荡操作冲击波 利用串联谐振交流耐压试验装置,试验时先将调压器调到事先预定的位置, 然后合闸。
t
Uc 2QUe (1 e 2Q )Sint
100
50
-50 -100
0.05
0.1
0.15
0.2
GIS设备的现场耐压试验
内部击穿故障点的定位
GIS设备的现场耐压试验
串联谐振的交流耐压装置
现场试验时,由于试品的容量比较大,故需要容量比较大的实验电源。一种办法是 使用串联谐振的交流耐压装置
I(R
jL
1 jC
)
Ue
Uc
1 jC R
Ue jL
1
jC
当达到谐振时
jL 1 0 jC
故
Uc
GIS设备的现场耐压试验
试验电压波形:
•交流电压
交流电压试验对检查介质污染是相当灵敏的,且在大多数情况下对检查异常的电场 强度也有足够的灵敏度。标准规定,试验电压的频率在10-300 Hz范围内。交流试 验可与GIS的老练同时进行。
•冲击电压
雷电冲击试验对检查异常的电极结构比较敏感。因试品的电容量比较大,现场试验 比较困难,标准规定,雷电波的波前时间可延长到8 s,如果采用振荡的雷电冲击 波,则波前时间可延长到15 s。 对于较高电压的GIS,使用操作冲击波来检查存在的介质污染和异常电场结构比较 有效,操作波既可以采用非周期性波,也可采用振荡波,到达峰值的时间为150 s – 1 ms为宜
GIS设备的 现场安装和耐压试验
内容
➢GIS设备的现场安装 ➢GIS设备的现场耐压试验
GIS设备的现场安装
GIS设备的相关试验
⑥辅助回路的绝缘试验;
⑦各气体密度继电器和压力表及动作阀校验;
⑧主回路交流耐压试验。
此外,GIS设备在SF6气体充气后的老炼试验应作出专项方案,对气体中的长颗粒物质和GIS导体生产及装配过程中出现的导电微粒进行长时间加压击穿。
3、GIS的试验方法
3.1 回路电阻
3.1.1回路电阻的测量
在制定试验方案时,必须同时注意要尽可能减少固体绝缘的重复试验次数。例如,应尽量在GIS不同部位引入试验电压。如怀疑断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受到损坏或经过解体,应做断口间耐压试验。
3.4.5 GIS交流耐压试验判据
试验过程中无击穿放电,则认为整个GIS通过试验。在试验过程中,如果发生击穿放电,可采取下列步骤:
3.1.2回路电阻大进一步检测的方法
一般回路电阻大主要是各接头处接触不良造成的。为便于确定具体故障,可以采取电流回路仍然在主回路(即两接地开关导电杆上),然后打开相关开关、刀闸的手孔盖,分别抽取两点电压来测量电阻。
3.2 机械特性
对断路器、隔离开关和接地开关的机械特性进行调试,其主要项目如下。
3.2.1断路器
试验过程一般分为“老练试验”和“耐压试验”两个阶段。实际由于GIS的生产厂家不同,试验方案也会略有差别。
3.4.3 GIS老练试验
大量的安装实践证明,保证清洁度是GIS总装和现场安装中最首要的任务。国内GIS安装现场的场地情况通常较差,为了防止起灰尘,安装前第一次清洁时应在场地洒水并用水揩净,在空气静止48h后才开始安装。作为导体的铜、铝管在加工过程中难免会存在着表面毛刺和铜、铝屑,这些微粒都是耐压实验中放电的来源,因此要特别注意保证铝导体的清洁。这就要求一方面强化对导体加工过程的清洁检查,防止出现死区;另一方面在总装前制造商应增加导体振动清洁的新手段,尽量把空心体内部死角的残留物清理出来,或者对安装前的导体做类似局部放电试验以检查出残留的铝屑和金属丝。某些国产GIS产品由于管理不严,出厂时GIS内还残留有杂物,加之许多安装现场管理不严,灰尘漫天,更增加了确保清洁度的难度,所以必须严格要求,精心施工。某变电站GIS就是因为GIS内杂物引起试验时三次放电,不得不又拆开进行局部清理,既增加了工作量,又影响了工期,这个教训值得引以为戒。
GIS的试验与状态诊断
GIS的试验与状态诊断GIS(Gas Insulated Switchgear)是指气体绝缘开关设备。
与传统的空气绝缘开关设备相比,GIS设备能够显著地提高电站、变电站、城市电网等电力系统的可靠性、安全性和经济性。
在现代电力系统中,GIS设备得到了广泛的应用。
由于GIS设备内部密闭,边缘高强度电场和高电压下的局部放电等问题对设备的安全、稳定运行产生了很大的影响。
为了保证GIS设备的安全运行,需要进行试验和状态诊断。
GIS试验GIS设备的试验一般包括以下内容:1.制造厂家出厂试验制造厂家应按照国家和行业标准或规范的要求对GIS设备进行出厂试验。
出厂试验包括常规检查、接地电阻测量、柜体内气体密度测量、额定电压下的介损测量、局部放电测量等项目。
出厂试验的目的是为了检测设备在制造过程中的各项技术指标是否符合标准、规范的要求,以及设备运行是否稳定可靠。
2.运输和架设试验GIS设备在运输和架设过程中会受到振动、碰撞、摆放不当等因素的影响,可能导致设备内部结构松动、设备连接处渗气等问题。
因此,在设备运输和架设前,需要进行运输和架设试验,以便及时发现和解决这些问题。
3.低压开关试验低压开关试验是为了验证GIS设备中的低压电器的工作性能和继电保护功能是否正常。
低压开关试验包括对低压电器的电气性能、动作时间和熔断器的熔丝电流等进行检查和测试。
4.高压开关试验高压开关试验是为了验证GIS设备中的高压开关的操作性能。
高压开关试验可以通过常规试验、交流低电平闸压试验、直流高电平闸压试验等多种试验方法进行。
5.局部放电试验局部放电是GIS设备运行过程中的常见问题之一,如果不能及时发现和处理,可能会造成GIS设备的故障,甚至可能导致火灾和爆炸。
因此,局部放电试验在GIS设备的试验中是非常重要的。
局部放电试验可以通过AC(交流)和DC(直流)两种方法进行,其中AC试验是一种较为常用的方法。
6.设备激活试验设备激活试验是为了验证GIS设备各部件的动作性能和配合性。
【2024版】220kV变电站GIS设备安装与调试
可编辑修改精选全文完整版220kV变电站GIS设备安装与调试目前我国用电量需求相对较大,220kV变电站建设数量以及规模也随之增加。
对于GIS设备来说,当前其实际应用较广,而GIS的安全、稳定运行对于变电站以及电网的正常运行作用较为突出。
GIS安装与调试作为GIS质量控制不可缺少的环节之一,加强GIS设备安装与调试相关研究意义重大。
文章首先阐述了220kV变电站GIS设备安装前期准备工作,并对GIS安装工艺要点以及GIS 设备安装调试进行解析,为保证220kV变电站稳定运行提供一定参考。
标签:220kV变电站;GIS设备;安装;调试1 220kV变电站GIS设备安装前期准备工作首先在安装前,相关工作人员应了解以及掌握相关电业安全规程以及GIS 设备安装作业指导书。
技术人员应根据相关要求将技术资料、图纸发放给相关施工单位,并且做好相应的技术交底工作,并且对于安装过程的相关注意问题进行重点控制[1]。
其次相关施工团队负责人应依据相关安装方案,对于该团队员工进行具体分工,并且对于安装进度进行精确控制。
现场安装前,相关负责人需要重点掌握现场设备以及基础实际情况,并确定相关安全措施齐全,对于安装现场进行详细勘察,如果这些人员有疑问时,其应向相关技术人员进行反馈。
最后清理安装现场,这些人员应对于地坪以及地沟进行全面清理,尤其注重铝导体的清洁程度,尽量避免出现清理死角。
2 GIS安装工艺要点解析(1)相关单元应根据由内向外按间隔顺序运输至安装区域,根据相关制造厂的编号以及具体程序要求实施实施装配,并且尽可能防止出现误装问题[2]。
(2)使用吊装设备以及吊点选择应根据相关产品技术标准规范,当出现吊装元件中心平衡性差的问题时,需要使用吊链实施实际调整,当确认达到平衡状态时才可再次起吊。
当已装配好的的电器元件现场组装不能实施解体检查,如有特殊要求时,应经过相关厂家同意意见指导方可进行解体。
(3)安装过程中采用的清洁剂、润滑剂等材料,其质量应达到相关产品技术标准要求。
GIS试验方法及步骤
GIS出厂试验试验程序目录1.依据标准2.出厂试验:2.1主回路的绝缘试验2.1.1主回路的工频耐压试验2.1.2 局部放电试验2.2辅助和控制回路的试验2.3主回路电阻测量2.4密封性试验2.5设计和外观检查2.6外壳的压力试验2.7机械操作试验2.8控制机构中辅助回路、设备和联锁的试验2.9隔板的压力试验2.10补充材料:CT测试、水分测量、密度计的测试等3安装后的试验:3.1 主回路绝缘试验3.2 辅助回路绝缘试验3.3 主回路电阻测量3.4 气体密封性试验3.5 空气系统的泄漏试验3.6 检查和验证3.7 气体质量验证3.8 SF6密度计和空气压力开关动作值测试1.依据标准IEC62271- 203 额定电压kV及以上的气体绝缘金属封闭开关设备IEC62271- 100 高压交流断路器IEC62271- 102 高压交流隔离开关和接地开关IEC60694 共用技术要求IEC44-1 电流互感器BS3938 电流互感器技术要求2.GIS的出厂试验程序2.1 主回路的绝缘试验主回路绝缘试验包括主回路的工频耐压试验和局部放电试验。
2.1.1 主回路的工频耐压试验技术要求:GIS设备断口、相间及对地的所有状态能够耐受标准规定的工频试验电压并保持1min,无闪络或击穿。
试验程序:GIS的工频电压试验在对地、相间和开关装置的断口间进行。
试验时SF6气体压力为各气室最低功能压力。
对每一试验状态,将试验电压升高到试验要求值并保持1min。
开关装置各个断口进行试验的具体步骤按工厂下发的设计文件《主回路工频耐压及局放试验方案》进行。
2.1.2 局部放电试验技术要求:在标准规定的测量电压下,局部放电量不超过10pC。
试验程序:局部放电试验一般在主回路耐压试验完成后进行,断路器和隔离开关处于合闸状态,接地开关分闸。
R、Y、B三极分别施加工频试验电压,将外施工频电压升高到标准规定的预加电压值,并保持在该值1min。
gis耐压试验标准
gis耐压试验标准GIS耐压试验标准。
GIS(Gas Insulated Switchgear)是一种新型的高压电气设备,其在电力系统中的应用越来越广泛。
为了保证GIS设备的安全可靠运行,需要对其进行耐压试验。
本文将介绍GIS耐压试验的标准及相关内容。
首先,GIS耐压试验的标准主要包括国际电工委员会(IEC)和国家标准两个方面。
IEC发布的标准主要包括IEC 62271-203和IEC 62271-100两个标准。
其中,IEC 62271-203标准规定了GIS设备的耐压试验方法和要求,IEC 62271-100标准则规定了GIS设备的高压试验。
国家标准方面,我国《交流金属封闭开关设备和控制设备》(GB/T11022)和《高压开关设备和控制设备》(GB3906)也对GIS设备的耐压试验进行了规定。
其次,GIS耐压试验的内容主要包括局部放电试验、交流耐压试验和直流耐压试验。
局部放电试验是通过检测GIS设备内部是否存在放电现象来评估其绝缘性能。
交流耐压试验是在GIS设备的额定交流电压下进行的试验,目的是检测GIS设备在额定电压下的绝缘性能。
直流耐压试验是在GIS设备的额定直流电压下进行的试验,用于评估GIS设备在直流电压下的绝缘性能。
最后,GIS耐压试验的标准要求主要包括试验设备、试验方法、试验过程和试验结果评定。
在试验设备方面,应选择符合标准要求的试验设备,并对其进行校准和检定。
在试验方法方面,应严格按照标准规定的方法进行试验,并确保试验过程的准确性和可靠性。
在试验过程方面,应对试验设备进行预试验和正式试验,确保试验过程的顺利进行。
在试验结果评定方面,应根据标准规定的评定标准对试验结果进行评定,并对试验结果进行记录和归档。
综上所述,GIS耐压试验是保证GIS设备安全可靠运行的重要手段,其标准主要包括IEC标准和国家标准两个方面,试验内容包括局部放电试验、交流耐压试验和直流耐压试验,标准要求包括试验设备、试验方法、试验过程和试验结果评定。
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GIS安装后必须要做的试验2010-08-03 10:56:00| 分类:电气工程| 标签:|字号大中小订阅GIS(gas insulated substation)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。
GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。
GIS设备自20世纪60年代实用化以来,已广泛运行于世界各地。
GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。
与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
目前,GIS国外生产厂家主要有ABB、东芝、三菱、日立、西门子、阿尔斯通等,国内生产厂家有西开、沈高、平高等。
我国通过技术引进,消化吸收,目前已掌握500千伏GIS的设计制造技术。
自主研发的1000千伏GIS(包括核心部件灭弧室和操动机构)将完全自主设计制造,预计2009年6月可提供产品。
GIS制造技术在不断进步和发展,40多年来,各GIS生产厂家围绕着提高经济性和可靠性这两个主要目标,在元件结构、组合形式、制造工艺以及使用和维护方面进行了大量研究、开发。
随着大容量单压式SF6断路器的研制成功和氧化锌避雷器的应用,GIS的技术性能与参数已超过常规开关设备,并且使结构大大简化,可靠性大大提高,为GIS 进一步小型化创造了十分有利的条件。
关于GIS安装、试验及设计的思考1 GIS概述GIS的定义为:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gas insulated substation。
GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中,因此与传统敞开式配电装置相比,GIS具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。
经过30多年的研制开发,GIS技术发展很快并迅速被应用于全世界范围内的电力系统。
目前,随着全球电力系统自身的发展以及对系统运行可靠性要求的日益提高,GIS技术必将持续发展,并将成为本世纪高压电器的发展主流。
2 GIS的安装为了保证GIS安装的顺利进行,在施工设计阶段,设计人员需要认真考虑以下两个方面的问题,否则会给GIS的安装带来许多困难。
首先是GIS的起吊方式。
目前户内GIS的安装及起吊的荷载条件大多采用电动单梁桥式起重机。
起重机起吊速度有两档,低速档主要用于设备就位时的调整。
两档协调应用。
如公伯峡330kV GIS工程、棉花滩220kV GIS工程及一些电压等级更高的电站均采用这种起吊方式,实践证明是行之有效的。
其次是GIS设备基础的预埋方式。
通常GIS的载荷条件、留孔及预埋要求均由制造商提供,但基础的预埋方式是由设计方根据制造商提供的基本资料来确定的。
目前较常用的基础预埋件有槽钢和螺栓两类。
其中预埋螺栓的施工较简单,但调节性差,若螺栓遇到楼板钢筋,则需要调整螺栓位置,并在需要与之连接固定的设备支架上重新开孔,然后对开孔进行防锈处理。
而预埋槽钢则不存在上述问题,因此应用较多。
上述两方面应在设计中注意。
在GIS安装期间,往往需要设计方代表在现场,此时设计人员应该了解GIS安装过程中的三大要素:即清洁度、密封性和真空度。
因为GIS的结构特点决定了安装过程本身就是控制GIS运行后质量的最后一个关键阶段。
大量的安装实践证明,保证清洁度是GIS总装和现场安装中最首要的任务。
国内GIS安装现场的场地情况通常较差,为了防止起灰尘,安装前第一次清洁时应在场地洒水并用水揩净,在空气静止48h后才开始安装。
作为电极的铝管在加工过程中难免会存在着表面毛刺和铝屑,这些微粒都是耐压实验中放电的来源,因此要特别注意保证铝导体的清洁。
这就要求一方面强化对导体加工过程的清洁检查,防止出现死区;另一方面在总装前制造商应增加导体振动清洁的新手段,尽量把空心体内部死角的残留物清理出来,或者对安装前的导体做类似局部放电试验以检查出残留的铝屑和金属丝。
某些国产GIS产品由于管理不严,出厂时GIS内还残留有杂物,加之许多安装现场管理不严,灰尘漫天,更增加了确保清洁度的难度,所以必须严格要求,精心施工。
万家寨GIS就是因为GIS内杂物引起试验时三次放电,不得不又拆开进行局部清理,既增加了工作量,又影响了工期,这个教训值得引以为戒。
密封性是GIS绝缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障。
因此密封性检查应贯穿于整个制造和安装的始终。
密封效果主要取决于罐体焊接质量,其次是密封圈的制造、安装调整情况。
除上述两个关键因素外,真空度的要求是总装和安装过程中的第三个控制因素,是控制SF 6含水量的重要保证措施,它不仅能减少SF6气体本身的水分,也可减少罐内其它物体( 绝缘体、密封体)内所含的水分,一般要求在充入SF6气体之前真空度要达到133Pa,再继续抽真空30min。
水分对GIS运行的影响关键在于:如果没有将SF6气体控制在0℃以下,则在温度变化时绝缘体表面会形成凝露,所附着的水珠和SF6电弧产物发生反应生成HF等低氟化物,从而导致沿面的绝缘材料和金属表面劣化。
如果将SF6露点的允许值控制在较低值,则在温度变化时绝缘体表面凝结的不是水珠而是冰晶,它对绝缘性能几乎没有影响。
因此,在IEC及国际上均有规定:充入GIS的新气体在额定密度下其露点不应超过-5℃。
3 GIS的试验GIS的试验包括型式试验、出厂试验及现场试验。
其中型式试验是检验产品的正确性,验证GIS装置的各项性能;出厂试验是在每一间隔上进行的,以检验加工过程中是否存在缺陷;现场试验是检查GIS配电装置在包装、运输、储存和安装过程中是否出现异常现象行之有效的监测方法,是GIS在投运之前必须进行的,也是前两种试验无法替代的。
大量的现场试验结果表明:(1)现场绝缘试验中往往会发生零件松动、脱落、导电表面刮伤;(2)强烈的振动造成绝缘子开裂;(3)安装错位引起电极表面缺陷;(4)安装过程中造成导电微粒进入;(5)由于疏忽将工具遗忘在装置内;(6)原来潜伏在装置内的导电微粒在工厂试验时未能检测出来,后来在运输和安装过程中被振荡出来或漂浮在装置内等。
这些因素都会导致绝缘故障。
这些绝缘缺陷一般分为两大类:一是由自由微粒和灰尘诱发的绝缘事故,称为活动绝缘缺陷(A类);二是由于安装运输中的意外造成的固定绝缘缺陷(B类)。
根据有关资料统计,SF6设备的绝缘事故有2/3都发生在未进行现场耐压试验的设备上。
加拿大安大略水电局的运行经验表明,GIS的事故不仅多发生在未做现场绝缘试验的设备上,而且多发生在安装后投入运行的最初4个月内,这类事故约占总事故的67%。
第一年事故率为0.53次/年·间隔,之后为0.06次/年·间隔。
北美地区的调查报告认为,GIS运行后头一年事故率为4次/所·年,一年以后为0.1次/所·年。
因此,GIS经工厂装配、运输和现场安装之后,在投运前进行绝缘试验是十分必要的。
GIS设备现场主要试验项目有:(1)主回路绝缘试验。
(2)辅助回路绝缘试验。
(3)断路器机械特性试验。
(4)气体密封试验。
(4)分、合闸动作试验。
(5)必要时进行耐压试验。
(6)SF6气体的水分含量、纯度测定。
(7)SF6气体密度继电器及压力表校验。
(8)运行中进行局部放电超声波检查试验。
GIS设备安装完毕后,在施工现场做试验,其目的是检验在安装过程中是否符合国家规定的安装规程,相应的国家标准有《GB 50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《GB 7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》,作为GIS设备最后的一次检验,其项目不必全试,只选择主要的项目,其项目如下:①主回路电阻测量;②元件试验;③SF6气体含水量的检测;④密封试验;⑤互感器的变比测量;⑥主回路的绝缘试验;⑦辅助回路的绝缘试验;⑧GIS设备的高电压耐受试验;⑨局部放电和无线电干扰试验;⑩竣工试运行试验。
1.1 回路电阻1.1.1回路电阻的测量GIS设备安装完毕后,在元件调试之前应测量主回路电阻,以检查主回路中的联结和触头接触情况,并采用直流压降法测量,测试电流不小于100 A。
测试电流可利用进出线套管注入,也可以打开接地开关导电杆与外壳之间的活动接地片,关合接地开关后,从接地开关导电杆注入测试电流,当被测回路各相长度相同时,测量的各相数据应相同或接近。
1.1.2回路电阻大进一步检测的方法一般回路电阻大主要是各接头处接触不良造成的。
为便于确定具体故障,可以采取电流回路仍然在主回路(即两接地开关导电杆上),然后打开相关开关、刀闸的手孔盖,分别抽取两点电压来测量电阻。
1.2 机械特性必须对断路器、隔离开关和接地开关的机械特性进行调试,其主要项目如下,测试电流同样从接地开关导电杆注入。
1.2.1断路器①测量断路器的分、合闸时间及合分时间;②测量断路器分、合闸同期性及配合时间;③测量断路器合闸电阻的投入时间;④测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻;⑤断路器操作机构的试验;⑥检查断路器操作机构的闭锁性能;⑦检查断路器操作机械的防跳及防止非全相合闸辅助控制装置的动作性能;⑧断路器辅助和控制回路绝缘电阻及工频耐压试验。
1 2.2隔离开关和接地开关①检查操作机构分、合闸线圈的最低动作电压;②操作机构的试验;③测量分、合闸时间;④测量辅助回路和控制回路绝缘电阻及工频耐压试验。
1.3 连锁试验GIS元件调试过程中,应注意检查所有管路接头的密封,螺钉端部的连接,以及接线和装配是否符合图纸和说明书的要求。
元件试验结束后,验证电气的、气动的、液压的和其它连锁的功能特性,并验证保护、操作和信号回路的动作特性是否正确。
GIS不同元件之间的连锁应满足以下要求:①断路器合闸,隔离开关、接地开关不能动作;②断路器分闸,隔离开关合闸位置,接地开关不能动作;③当隔离开关分闸时,接地开关可以操作;④当接地开关合闸时,隔离开关不能操作;⑤当接地开关分闸时,隔离开关可以操作。
1.4 GIS现场交流耐压试验GIS设备现场安装、调试完成,必须进行耐压试验。
其目的是检查总体安装后的绝缘性能是否完好,验证是否存在各种隐患(如安装错误,包装、运输、储存和安装调试中的损坏,存在异物等)导致内部故障。