DL474.1-92现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验.DOC
北京电力公司电力设备交接试验规程(试行)
0.3.6 本标准所用的符号 Un 设备额定电压 Um 设备最高工作线电压 U0 设备额定相对地电压 U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间
的设计电压) U1mA 避雷器直流lmA下的参考电压 tanδ 介质损耗因数
3
北京电力公司电力设备交接试验规程
为此,北京电力公司生产技术部组织有关单位在广泛征求意见的基础上,同时参照其 他兄弟单位试验规程,依据 GB 50150—2006《电气设备交接试验标准》、DL/T596—1996 《电力设备预防性试验规程》、华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》、北 京电力公司订货技术条件以及有关反事故技术措施编制了《北京电力公司电力设备试验规 程》。为切合生产技术的实际需要,规程分为两个部分:《北京电力公司电力设备交接试验 规程》和《北京电力公司电力设备预防性试验规程》。
DL/T 626—1997
盘形悬式绝缘子劣化检测规程
DL/T 664—1999
带电设备红外诊断技术应用导则
DL/T 864—2003
标称电压高于 1000V 交流架空线路用复合绝缘子使用导则
DL/T 402—1999
交流高压断路器订货技术条件
DL/T 421—1991
绝缘油体积电阻率测量法
DL/T 423—1991
工业六氟化硫
GB 8905-1996
六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则
GB 12706.1~3-2002 额定电压 35kV 及以下铜铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
DL/T 620—1997
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 574—1995
有载分接开关运行维修导则
DL/T 621—1997
关于电缆的绝缘水平
关于现场二次电缆的绝缘检查试验:1.DL/T 5136 -2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程中关于9.5.14中所说的0.63kV/1kV级所指的电压是交流耐压值/1分钟。
那么使用摇表用直流电压检查绝缘,其换算系数应大于2,也就是说:使用摇表检查交流耐压1kV的电缆,应选用2500V的摇表。
2.根据DL 474.1-6-92 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验要求一般摇表的输出电压是1000V,上一个等级就是2500V。
又因为在使用摇表时,由于摇表的负载特性在被测的回路阻抗较低情况下摇表的输出电压将进一步下降(详见DL 474.1第三章节的描述),因此对继电保护二次回路绝缘检查应使用2500V的摇表。
3.GB 50217-94 (注:已更新为GB50217-2007 2008年4月1日实行)电力工程电缆设计规范中的3.3 电缆的绝缘水平描述如下:3.3电缆绝缘水平3.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。
3.3.2交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。
(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。
3.3.3交流系统中电缆的冲击耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。
3.3.4直流输电用电力电缆绝缘水平,应计及负荷变化因素、满足内部过电压的要求。
3.3.5控制电缆额定电压的选择,应不低于该回路工作电压、满足可能经受的暂态和工频过电压作用要求。
且宜符合下列规定:(1)沿较长高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆),选用相适合的额定电压。
(2)在220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,宜选用600/1000V,或在有良好屏蔽时可选用450/750V。
发电厂各专业通用试验名称及标准编号
466
15
低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验
GB/T 16935.1—1997
7—4
467
16
电力设备局部放电现场测量导则
DL 417—1991
7—4
468
17
绝缘油体积电阻率测定法
DL 421—1991
7—4
469
18
现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验
DL 474.1—1992
7—4
470
19
现场绝缘试验实施导则直流高电压试验
DL 474.2—1992
7—4
471
20
现场绝缘试验实施导则介质损耗因数tgδ试验
DL 474.3—1992
7—4
472
21
现场绝缘试验实施导则交流耐压试验
DL 474.4—1992
7—4
473
22
现场绝缘试验实施导则避雷器试验
DL 474.5—1992
7—1通用试验标准
序号
编号
标准名称
标准编号
卷册索引
备注
416
1
火力发电厂金属试验室仪器设备及建筑面积配置标准
DL/T 5060—1996
7—1
417
2
高温阻断试验方法导则(略)
JB/T 5847—1991
7—1
418
3
设备可靠性试验总要求(略)
GB/T 5080.1—1986
7—1
419
4
设备可靠性试验试验周期设计导则(略)
7—4
525
74
电力整流设备运行效率在线测量(略)
GB/T 18293—2001
现场绝缘试验实施导则
现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验DL474.1-92中华人民共和国能源部佃92-11-03批准1993-04-01 实施1主要内容和适用范围1.1本导则提出了绝缘电阻、吸收比和极化指数试验所涉及的仪表选择、试验方法和注意事项等一系列技术细则,贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》的相应规定。
1.2本导则适用于在发电厂、变电所、电力线路等现场和在修理车间、试验室等条件下对高、低压电气设备绝缘进行绝缘电阻、吸收比和极化指数试验。
2试验内容2.1绝缘电阻测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态最简便和最基本的方法。
在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。
绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
用兆欧表测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸收电流的影响,兆欧表指示值随时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻值。
2.2吸收比和极化指数吸收比心为60s绝缘电阻值(R60S)与15s绝缘电阻值(R15S)之比值,即K __?603K1 _R15scaH)nt8060拒2ffl]Qfl图1某台发电机绝缘电阻R与时间t的关系1—干燥前15C;2—干燥结束时735C;3 —运行72h后,并冷却至27 C对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60s/R l5s吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即10min(R伽in)和R lmin(R lmin)时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数K _ R10minK2K在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸变压器绝缘的受潮程度。
绝缘受潮后吸收比值(或极化指数)降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。
应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比值仍然很好。
DL474.2-92现场绝缘试验实施导则直流高电压实验.DOC
DL474.2-92现场绝缘试验实施导则直流高电压实验.DOC直流高电压实验 DL474、2-92 中华人民共和国电力行业标准现场绝缘试验实施导则直流高电压实验 DL474、2-92 中华人民共和国能源部1992-11-03批准1993-04-01实施1 主要内容和适用范围1、1 本导则提出了现场直流高电压绝缘试验所涉及的试验电压的产生、试验接线、主要元件的选择和试验方法等一些技术细则和注意事项,贯彻执行有关国家标准和行业标准《电气设备预防性试验规程》的相应规定。
1、2 本导则适用于在变电所、发电厂现场和在修理车间、试验室条件下对高压电气设备绝缘进行直流耐压试验和直流泄漏电流试验。
2 直流高电压的产生2、1 对试验电压的要求直流电压是指单极性(正或负)的持续电压,它的幅值用算术平均值表示。
由高电压整流装置产生的电压包含有脉动电压的成分,因此,高压绝缘试验中使用的直流电压,是由极性、平均值和脉动因数来表示。
根据不同试品的要求,试验电压应能满足试验的极性和电压值,还必须具有充分的电源容量。
GB311、3《高电压试验技术》规定,在输出工作电流下直流电压的脉动因数S应按式(1)计算,且S<3%(见图1),即 (1) 式中 Umax——直流电压的最大值; Umin——直流电压的最小值: Ud——直流电压的平均值。
在现场直流电压绝缘试验中,为了防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷,通常采用负极性直流电压。
2、2 产生直流高电压的回路和主要元件的选择2、2、1 产生直流高电压的回路产生直流高电压,主要是采用将交流高电压进行整流的方法。
普遍使用高压硅堆作为整流元件电源一般使用工频电源;对于电压较高的串级整流装置,为了减轻设备的重量,也采用中频电源。
获得直流高电压的回路很多,可根据变压器、电容器、硅堆等元件的参数组成不同的整流回路。
现场常用的基本回路有半波整流回路、倍压整流回路和串级整流回路。
表1给出这些回路的接线图、直流电压及其脉动因数。
电网智能变电站一次设备状态检修试验规程
ICS备案号:Q/ADL 安徽省电力公司企业规范安徽电网智能变电站一次设备状态检修实验规程(试行)安徽省电力公司发布前言根据国家电网公司设备状态检修工作经管规定,为规范安徽电网智能变电站一次设备状态检修工作,特制订本规程。
本规范依据DL/T800-2001 《电力企业规范编制规则》编制。
本规范由安徽省电力公司生产技术部提出。
本规范由安徽省电力公司科技信息部归口。
本规范由安徽省电力公司生产技术部解释。
本规范负责起草单位:铜陵供电公司、安徽省电力科学研究院。
本规范主要起草人:潘静、朱宁、朱德亮、王刘芳、郑浩、谢辉、邱欣杰、胡振斌、田宇、张健、王庆军。
本规范在执行过程中的意见或建议反馈至安徽省电力公司生产技术部(合肥市黄山路9号,230022)。
目次前言1安徽电网智能变电站一次设备状态检修实验规程(试行)31范围32规范性引用文件33定义和符号54总则65 状态检修仪器配置86一次设备检修106.1 一般规定106.2 变压器(电抗器)类106.3 开关设备176.4 高压组合电器226.5 互感器246.6 高压开关柜336.7 串并联补偿装置346.8 绝缘子、母线、电力电缆376.9 耦合电容器426.10 防雷及接地装置437 公共系统检修468 状态检修技术经管46编制说明48安徽电网智能变电站一次设备状态检修实验规程(试行)1范围本规程规定了智能变电站中各类一次电气设备状态检修巡检、检查和实验的工程、周期和技术要求,用以判断设备是否符合运行条件,保证安全运行。
本规程适用于安徽电力公司所属智能变电站中电压等级为10kV~500 kV的交流变电设备。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款,其最新版本适用于本规程。
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现行水利水电施工规范名称
现行水利水电工程规范名称水利水电行业标准(SLJ1-81、DLJ203-81)水利水电工程钻孔抽水试验规程(试行) (SL17—90)疏浚工程施工技术规范(SL17-90)疏浚工程施工技术规范条文说明(SL18-91)渠道防渗工程技术规范(SL18-91)渠道防渗工程技术规范条文说明(SL19-90)水利工程基本建设项目竣工决算报告编制规程(SL25—92)水利水电工程钻孔压水试验规程(SL25-92)水利水电工程钻孔压水试验规程条文说明(SL27—91)水闸施工规范(SL27-91)水闸施工规范条文说明(SL32-92)水工建筑物滑动模板施工技术规范(SL32—92)水工建筑物滑动模板施工技术规范条文说明(SL36—92)水工金属结构焊接通用技术条件(SL38-92)水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程(SL39-92)露顶式弧形闸门液压启闭机系列标准化(SL40-92)QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准(SL46—94)水工预应力锚固施工规范(SL46-94)水工预应力锚固施工规范条文说明(SL47—94)水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范(SL47-94)水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范条文说明(SL48—94)水工碾压混凝土试验规程(SL48—94)水工碾压混凝土试验规程条文说明(SL49-94)混凝土面板堆石坝施工规范(SL49—94)混凝土面板堆石坝施工规范条文说明(SL52-93)水利水电工程施工测量规范(SL52—93)水利水电工程施工测量规范条文说明(SL53-94)水工碾压在混凝土施工规范(SL53-94)水工碾压在混凝土施工规范条文说明(SL55-93)中小型水利水电工程地质勘察规范(SL55—93)中小型水利水电工程地质勘察规范条文说明(SL60—94)土石坝安全监测技术规范(SL60—94)土石坝安全监测技术规范条文说明(SL62—94)水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(SL62—94)水工建筑物水泥灌浆施工技术规范条文说明(SL105-95)水工金属结构防腐蚀规范(SL105-95)水工金属结构防腐蚀规范条文说明(SL168—96)小型水电站建设工程验收规程(SL168-96)小型水电站建设工程验收规程条文说明(SL171—96)堤防工程管理设计规范(SL171-96)堤防工程管理设计规范条文说明(SL172-96)小型水电站施工技术规范(一)篇(SL172-96)小型水电站施工技术规范(二)篇(SL172—96)小型水电站施工技术规范(三)篇(SL172-96)小型水电站施工技术规范(附录)(SL172—96)小型水电站施工技术规范条文说明(SL174-96)水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范(SL174-96)水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范条文说明(SL176-1996)水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL176—1996)水利水电工程施工质量评定规程(试行)条文说明(SL193-97)小型水电站技术改造规程(SL193-97)小型水电站技术改造规程条文说明(SL214—98)水闸安全鉴定规定(SL214—98)水闸安全鉴定规定条文说明(SL227—98)橡胶坝技术规范(SL227—98)橡胶坝技术规范条文说明(SL230—98)混凝土坝养护修理规程(SL230-98)混凝土坝养护修理规程条文说明(SL239-1999)堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)(SL239—1999)堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)条文说明(SL260—98)堤防工程施工规范(SL260-98)堤防工程施工规范条文说明(SDJ17-78)水利水电工程天然建筑材料勘察规程(试行)(SDJ19-78)水利水电工程地质勘测资料内业整理规程(试行)(SDJ57-85)水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范(SD105-82)水工混凝土试验规程(一)~(二)章(SD105-82)水工混凝土试验规程(三)~(四)章(SD105—82)水工混凝土试验规程(五)~(六)章(SD105—82)水工混凝土试验规程(七)~(八)章(SD105—82)水工混凝土试验规程(附录)(SD113-83)水利平面闸门液压启机基本参数(6~100t2×6~2×100t)(SD114-83)水利平面快速闸门液压启闭机基本参数(6~100t)(SD117—84)农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定(SD128—84)土工试验规程(SD128—84)土工试验规程说明书(SD128-86)土工试验规程(SD128-86)土工试验规程说明书(SD128-87)土工试验规程(SD128—87)土工试验规程说明书(SD207-87)QPPY系列液压启闭机(SDJ207-82)水工混凝土施工规范(SDJ212—83)水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ213—83)碾压式土石坝施工技术规范(SDJ217—87)水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)(试行)(SDJ217—87)水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)(试行)编写说明(SD220-87)土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范(试行)(SD220-87)土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范(试行)编制说明(SDJ226—87)架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)(SDJ249。
1、同步发电机及调相机检测作业指导书要点
发电机及调相机试验作业指导书1范围本作业指导书适用于容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,规定了发电机及调相机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。
制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
2引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。
电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996三相同步电机试验方法》GB/T 1029-2005单相同步电机试验方法》GB/T 14481-2008现场绝缘试验实施导则第1 部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T 474.1-2006现场绝缘试验实施导则第2 部份:直流高电压试验》DL/T 474.2-2006现场绝缘试验实施导则第4 部分: 交流耐压试验》DL/T 474.4-20063 检测项目3.1发电机常规试验包括以下试验项目(1)测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;(2)测量定子绕组的直流电阻;(3)定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;(4)定子绕组的交流耐压试验;(5)测量转子绕组的绝缘电阻;(6)测量转子绕组的直流电阻;(7)转子绕组的交流耐压;(8)测量励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻;(9)励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验;(10)埋入式测温计的检查;11)测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻;12)测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗;13)测量相序;14)测量轴电压;15)定子绕组端部绝缘施加直流电压测量。
绝缘电阻测试作业指导书
绝缘电阻测试作业指导书1目的为规范西气东输管道公司广西管理处绝缘电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。
2适用范围适用于西气东输管道公司广西管理处500V及以下电力设备的绝缘电阻试验。
3引用标准和支持性文件下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。
使用本作业指导书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL 《现场绝缘试验实施导则绝缘、吸收比和极化指数试验》Q/CSG 1 0007-2004 《电力设备预防性试验规程》DL 408—91 《电业安全工作规程》4技术术语4.1吸收比是指被试设备60秒时绝缘电阻值与15秒时的绝缘电阻值的比值。
4.2极化指数是指被试设备600秒时绝缘电阻值与60秒时的绝缘电阻值的比值。
5安全措施在检查工作票所载及现场所做的安全措施无误并履行工作许可手续后,方可进行工作。
户处试验应在良好的天气条件下进行,且空气相对湿度一般不高于80%5.1试验准备时的安全措施5.1.1进入工作现场的工作人员必须戴安全帽;5.1.2试验现场应有可靠接地点,以便将试验设备及被试设备需接地的端子可靠接地;5.1.3试验前应将被试设备与其它设备间的连接断开;5.1.4高空作业时,必须使用安全带;5.1.5在试验场地装设醒目的遮栏或围栏,并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。
5.1.6涉及二次回路工作时,试验前,应填写二次回路安全措施单。
5.2试验时应注意的事项5.2.1进行试验时,工作人员应专心操作,认真记录;5.2.2试验前应断开被试品的电源,拆除或断开对处的一切连线,并将其接地放电。
对电容容量较大的试品,如电缆、大中型变压器和电容器等,更应充分放电。
操作时利用绝缘工具进行,不得用的直接接触放电导线;5.2.3试验电源须带漏电保护装置;6 作业准备人员配备工种;高压试验人员数量:至少2人素质要求:所有工作人员必须经安规考试合格,工作负责人由熟悉绝缘电阻试验和具有现场工作经验的人担任;资料、图纸准备试验前应获得被试设备的出厂试验报告或最近一次的试验报告,获得被试设备的缺陷记录或相关的检修记录;6.3试验设备准备温、湿度仪表各一块,与被试设备相适合的兆欧表一块,放电所需绝缘工具、必要的试验导线和接地导线。
国网输变电设备状态检修试验规程
12规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款,其最新版本适用于本规程。
GB/T 264《石油产品酸值测定法》
GB/T 507《绝缘油击穿电压测定法》
GB/T 511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法) 》
13.4
巡检Routine Inspection
为掌握设备状态,对设备进行的巡视和检查。
13.5
例行试验Routine Test
为获取设备状态量,评估设备状态,及时发现事故隐患,定期进行的各种带电检测和停电试验。需要设备退出运行才能进行的例行试验称为停电例行试验。
Q/GDW 152《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》
13定义和符号
下列定义和符号适用于本规程。
13.1
状态检修Condition-based Maintenance
状态检修是企业以安全、可靠性、环境、成本为基础,通过设备状态评价、风险评估,检修决策,达到运行安全可靠,检修成本合理的一种检修策略。
13.2
GB/T 6541《石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)》
GB/T 7252《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
GB/T 7600《运行中变压器油水分含量测定法 (库仑法)》
GB/T 7601《运行中变压器油水分测定法(气相色谱法)》
GB/T 7602《运行中汽轮机油、变压器油T501抗氧化剂含量测定法(分光光度法)》
DL/T 429.2《电力系统油质试验方法 颜色测定法》
DL/T437《高压直流接地极技术导则》
DL/T 450《绝缘油中含气量的测试方法 二氧化碳洗脱法》
电力电缆预防性试验及检修预试作业指导书
电力电缆预防性试验及检修预试作业指导书编制时间:二〇一八年十月二十日电力电缆预防性试验作业指导书一、适用范围本作业指导书适用于新疆景峡风电项目电力电缆年度预防性试验工作。
二、参考资料及规范标准三、试验项目:四、安全及预控措施1.安全措施:2.危险点及预控措施五、作业准备1.人员准备(1)工作人员不少于5人,电气试验人员不少于3人,其中工作负责人应由项目高级运维工程师以上岗位人员担任;(2)专业技术要求:试验人员经高压专业培训,掌握预防性检修试验标准要求;运维人员须掌握电力电缆结构原理及相关试验仪器的使用,具备两票资质人员,熟悉本作业指导书。
2.仪器仪表及工具的准备六、工期定额本项工作时间为1个工作日/1回线路,不包括设备停送电及其他因素造成的延误的时间。
七、作业项目、工艺要求和质量标准7.1试验前准备工作7.2测量绝缘电阻7.3直流耐压试验将被试品短路放电并接地根据相关试验规程对测试结果判断详见记录表说明栏试验接线示意图7.4 接触电阻测试序号工作内容操作及工艺质量控制点控制措施1 摆放电桥电桥应平稳放置2 按相应的试验方法布置试验接线按相应的试验方法布置试验接线接线错误认真对照接线图检查3 估算电阻值并选择合适的测量挡选择合适的测量挡挡位不合适损坏仪器认真检查测量挡4 读取测量数据记录被试品要有足够的充电时间,当电桥检流计指示无变化时,记录读书充电时间是否足够注意观察检流计指示变化情况根据相关试验规程对测试结果判断详见记录表说明栏试验接线示意图7.5试验终结试序号工作内容操作及工艺质量控制点控制措施1 检査试验结果检査各项试验项目、数据是否齐全、数据记录是否准确,工作负责人及各试验人员在现场试验记录上签名确认2 恢复被试设备的引线用专用工具恢复被试设备的引线注意作业安全对照危险点分析内容,采取相应防范措施3 拆除试验电源,清理、撤离现场拆除试验电源,将仪器、工具、材料等搬离现场注意作业安全对照危险点分析内容,采取相应防范措施4 结束工作办理工作终结手续,会同运行人员赴现场检査,确认已恢复试验前状态,已清理工作现场八、作业中可能出现的主要异常现象及对策序号工作内容主要异常现象处理对策九、作业后闭环管理(1)工作组成员在现场检修试验记录上签字(2)工作负责人填写作业交代记录,详细记录试验全过程内容(3)工作负责人、工作验收人员及时在相应验收记录上签字,做好过程资料整理及总结归档工作。
DL 474.3-92-现场绝缘试验导则 介电损耗因数tgδ试验
中华人民共和国电力行业标准现场绝缘试验实施导则介质损耗因数tgδ试验DL474.3-92中华人民共和国能源部1992-11-03批准1993-04-01实施1主要内容和适用范围1.1本导则提出了测量高压电气设备绝缘介质损耗因数tgδ和电容的方法,试验接线和判断标准,着重阐述现场测量的各种影响因素,可能产生的误差和减少误差的技术措施,贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)等的相应规定。
1.2本导则适用于发电厂、变电所现场和修理车间、试验室等条件下,测量高压电气设备绝缘的介质损耗因数tgδ和电容。
1.3本导则中的试验结果判断标准主要引自《规程》,对规程中未规定的,本导则中提出的推荐值供参考。
2测量仪器2.1西林电桥西林电桥的四个桥臂由四组阻抗元件所组成,其原理接线如图1所示。
电桥平衡时(1)(2)图1西林电桥原理接线图(a)正接线;(b)反接线在工频试验电压下,式(2)中取R4为10000/π=3184Ω则tgδx=C4,即C4的μF值就是tgδx值。
2.2电流比较型电桥图2是电流比较型电桥原理接线图。
图中C n为标准电容,C x表示被试品的电容,R x表示被试品介质损耗等值电阻,U为试验电压,R为十进可调电阻箱,C为可选电容。
W n和W x分别表示电流比较型电桥标准臂和被测臂匝数。
当电桥平衡时,由安匝平衡原理可得(3)(4)式(4)中,ω=100π,C分别等于1/π×10-6F和0.1/π×10-6F。
2.3M型介质试验器图3表示M型介质试验器原理接线,它包括C n、R a标准支路,C x、R x及无感电阻R b 被试支路,R c极性判别支路,电源和测量回路等五部分。
图2电流比较型电桥原理接线图图3M型介质试验器原理接线图介质损耗因数(5)式中P——有功功率(mW);S——视在功率(mV A)。
R b远小于被试品阻抗,由图3可知,串联后不影响I x的大小和相位。
2021检测员设备安装工程检测-答案
设备安装工程检测1.按《GB 50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》规定对无压管道进行闭水试验,3个井段共4个检查井中管顶标高分别为33m、35m、34m、32m,试验水头应( )。
A.不低于37mB.不低于36mC.不低于35mD.不低于34m答案:A2.按《GB 50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》规定对无压管道进行闭水试验,保持试验水头恒定并观察渗水量的时间为( )A.10minB.30minC.60minD.1440min答案:B3.《GB 50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》将通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络称之为( )。
A.排水系统B.中水系统C.热水系统D.给水系统答案:D4."按《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定,绝缘电阻极化指数测量时,兆欧表短路电流( )。
”A.不高于500mAB.不高于100mAC.不高于50mAD.不低于2mA答案:D5."按《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定,在对民用照明电路(电压220V)测量绝缘电阻时应采用电压等级( )的兆欧表。
”A.250VB.500VC.1000VD.2500V答案:B6."按《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定,动力配电装置的交流耐压试验各相对地试验电压应为( )。
”A.250VB.500VC.1000VD.2500V答案:C7."按《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定,接地网电气完整性测试应测量同一接地网( )间的电气导通情况。
”A.所有接地线B.各相邻设备接地线C.所有设备D.相邻设备答案:B8.按《DL/T 475-2017 接地装置特性参数测量导则》要求,用于接地装置电气完整性测试的仪器分辨率为( )。
DL474.1-92现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验.DOC
DL474.1-92现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验.DOC绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL474、1-92 中华人民共和国电力行业标准现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL474、1-92 中华人民共和国能源部1992-11-03批准1993-04-01实施1 主要内容和适用范围1、1 本导则提出了绝缘电阻、吸收比和极化指数试验所涉及的仪表选择、试验方法和注意事项等一系列技术细则,贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》的相应规定。
1、2 本导则适用于在发电厂、变电所、电力线路等现场和在修理车间、试验室等条件下对高、低压电气设备绝缘进行绝缘电阻、吸收比和极化指数试验。
2 试验内容2、1 绝缘电阻测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态最简便和最基本的方法。
在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。
绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
用兆欧表测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸收电流的影响,兆欧表指示值随时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻值。
2、2 吸收比和极化指数吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)之比值,即对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60s/R15s吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即10min(R10min)和R1min(R1min)时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸变压器绝缘的受潮程度。
绝缘受潮后吸收比值(或极化指数)降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。
应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比值仍然很好。
吸收比不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷。
绝缘电阻和吸收比极化指数试验
案例分析
变压器绝缘电阻测试
接线方式
序号
三绕组变压器
被测部位
接地部位
1
高压侧
中压、低压、铁芯、外壳
2
中压侧
高压、低压、铁芯、外壳
3
低压侧
高压、中压、铁芯、外壳
4
铁芯
外壳
案例分析
L
兆欧表 G
中压侧
铁 芯
低压侧
变压器
高压侧
试验步骤: 1.将高压A、B、C三相绕组短接。 2.将中压Am、Bm、Cm三相,低压a、b、c三相绕组及中性点n短接 并接地。 3.将兆欧表“E”端接地。 4.兆欧表“L”端接至变压器高压绕组。 5.兆欧表量程选择2500V,开始试验并记录15s、60s、10min读取 的绝缘电阻值。 6.试验结束后,对试品充分放电。
U i2
i3
K R60s / R15s
K R10min / R1min
吸收比和极化指数 仅适用于电容量较大的 设备,如变压器、电缆 等。而对于电容量较小 的设备,吸收现象并不 明显。原因在于大容量 设备的吸收电流衰减较 慢。
绝缘良好时吸收比 应大于1.3,极化指数应 大于1.5。
由绝缘电阻的公式可知,绝缘电阻越大,则流过绝缘的 电流越小。良好洁净的绝缘,无论绝缘体内或是表面的离子 数都很少,电导电流很小,绝缘电阻值很大。如果绝缘存在 贯通性的集中性缺陷,如开裂、脏污,特别是绝缘受潮后, 绝缘的导电离子数目急剧增加,泄露电流明显上升,则绝缘 电阻显著下降。所以根据绝缘电阻的大小,可以了解绝缘的 状况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘 击穿和严重过热老化等缺陷。
2.测量变压器绝缘电阻及吸收比时,应固定对绕组 的测量顺序。这是因为按照不同的测量顺序测量高中低 压绕组绝缘电阻时,绕组间发生的重新充电过程不同, 会对测量结果有影响。
国家能源局公告 2018年第4号
国家能源局公告2018年第4号依据《国家能源局关于印发及实施细则的通知》(国能局科技〔2009〕52号)有关规定,经审查,国家能源局批准《风力发电机组振动状态评价导则》等168项行业标准,其中能源标准(NB)56项、电力标准(DL)112项,现予以发布。
附件:行业标准目录国家能源局2018年4月3日序号标准编号标准名称代替标准号发布日期实施日期1NB/T31129-2018风力发电机组振动状态评价导则2018-04-032018-07-012NB/T31130-2018风力发电场设备润滑技术监督规程2018-04-032018-07-013NB/T31131-2018风力发电场测量技术监督规程2018-04-032018-07-014风力发电场电能质量技术监督规程2018-04-032018-07-015NB/T31133-2018海上风电场风力发电机组混凝土基础防腐蚀技术规范2018-04-032018-07-016NB/T31134-2018海上用风力发电设备关键部件环境耐久性评价发电机2018-04-032018-07-01NB/T31135-2018海上用风力发电设备关键部件环境耐久性评价控制系统2018-04-032018-07-018NB/T31136-2018海上用风力发电设备关键部件环境耐久性评价变流器2018-04-032018-07-019NB/T31137-2018海上用风力发电设备关键部件环境耐久性评价结构件2018-04-032018-07-0110NB/T31138-2018高原风力发电机组电气控制设备结构防腐技术要求2018-04-032018-07-0111NB/T31139-2018高原风力发电机组用全功率变流器液体冷却散热技术要求2018-04-032018-07-0112NB/T31140-2018高原风力发电机组主控制系统技术规范2018-04-032018-07-0113NB/T31141-2018直驱风力发电机组偏航、变桨轴承型式试验技术规范2018-04-032018-07-0114NB/T31142-2018直驱风力发电机组主轴轴承挂机测试方法规范2018-04-032018-07-0115NB/T31143-2018直驱风力发电机组主轴轴承型式试验技术规范2018-04-0316NB/T31144-2018风力发电机组液压盘式制动器制动块2018-04-032018-07-0117NB/T32004-2018光伏并网逆变器技术规范NB/T32004-20132018-04-032018-07-0118NB/T32041-2018光伏发电站设备后评价规程19NB/T32042-2018光伏发电工程建设监理规范2018-04-032018-07-0120NB/T33001-2018电动汽车非车载传导式充电机技术条件NB/T33001-20102018-04-032018-07-0121NB/T33028-2018电动汽车充放电设施术语2018-07-0122NB/T33029-2018电动汽车充电与间歇性电源协同调度技术导则2018-04-032018-07-0123NB/T34061-2018生物质锅炉供热成型燃料贮运技术规范规范2018-04-032018-07-0124NB/T34062-20182018-04-032018-07-0125NB/T34063-2018生物质锅炉供热成型燃料术语2018-04-032018-07-0126NB/T34064-2018生物质锅炉供热成型燃料工程运行管理规范2018-04-032018-07-0127NB/T34065-2018生物质锅炉供热成型燃料试验方法通则2018-04-032018-07-0128NB/T35108-2018气体绝缘金属封闭开关设备配电装置设计规范DL/T5139-20012018-04-032018-07-0129NB/T35109-2018水电工程三维激光扫描测量规程2018-04-032018-07-0130水电站地下埋藏式月牙肋钢岔管设计规范2018-04-032018-07-0131NB/T35111-2018水电工程渣场设计规范2018-04-032018-07-0132NB/T35112-2018水电工程层析成像技术规程2018-04-032018-07-01水电工程钻孔压水试验规程DL/T5331-20052018-04-032018-07-0134NB/T35114-2018水电岩土工程及岩体测试造孔规程DL/T5125-20092018-04-032018-07-0135NB/T35115-2018水电工程钻探规程DL/T5013-20052018-04-032018-07-01水电工程全球导航卫星系统(GNSS)测量规程2018-04-032018-07-0137NB/T35117-2018水电工程钻孔振荡式渗透试验规程2018-04-032018-07-0138NB/T35118-2018水电站油系统技术规范2018-04-032018-07-0139NB/T41010-2018交流电弧炉供电技术导则电能质量控制2018-04-032018-07-0140NB/T42093.2-2018干式变压器绝缘系统热评定试验规程第2部分:600V及以下绕组2018-04-032018-07-0141NB/T42142-2018光伏并网微型逆变器技术规范2018-04-032018-07-0142NB/T42143-2018光伏组件功率优化器技术规范2018-04-032018-07-0143NB/T42144-2018全钒液流电池维护要求2018-04-032018-07-0144NB/T42145-2018全钒液流电池安装技术规范2018-04-0345NB/T42146-2018锌溴液流电池电极、隔膜、电解液测试方法2018-04-032018-07-0146NB/T42147-2018全封闭型电动机-压缩机用无功耗及低功耗电子式起动器2018-04-032018-07-0147NB/T42148.1-2018电池驱动器具及设备的开关第1部分:通用要求48NB/T42149-2018具有远程控制功能的小型断路器(RC-MCB)2018-04-032018-07-0149NB/T42150-2018低压电涌保护器专用保护设备2018-04-032018-07-0150NB/T42152-2018非线性金属氧化物电阻片通用技术要求2018-07-0151NB/T42153-2018交流插拔式无间隙金属氧化物避雷器2018-04-032018-07-0152NB/T47065.1-2018容器支座第1部分:鞍式支座JB/T4712.1-20072018-04-032018-07-0153NB/T47065.2-2018第2部分:腿式支座JB/T4712.2-20072018-04-032018-07-0154NB/T47065.3-2018容器支座第3部分:耳式支座JB/T4712.3-20072018-04-032018-07-0155NB/T47065.4-2018容器支座第4部分:支承式支座JB/T4712.4-20072018-04-032018-07-0156NB/T47065.5-2018容器支座第5部分:刚性环支座2018-04-032018-07-0157DL/T1013-2018大中型水轮发电机微机励磁调节器试验导则DL/T1013-20062018-04-032018-07-0158DL/T1077-2018离子交换树脂有机溶出物测定方法DL/T1077-20072018-04-0359DL/T1093-2018电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则DL/T1093-20082018-04-032018-07-0160DL/T1094-2018电力变压器用绝缘油选用导则DL/T1094-20082018-04-032018-07-0161DL/T1095-2018变压器油带电度现场测试方法DL/T1095-200862DL/T1096-2018变压器油中颗粒度限值DL/T1096-20082018-04-032018-07-0163DL/T1147-2018电力高处作业防坠器DL/T1147-20092018-04-032018-07-0164DL/T1798-2018换流变压器交接及预防性试验规程2018-07-0165DL/T1799-2018电力变压器直流偏磁耐受能力试验方法2018-04-032018-07-0166DL/T1800-2018水轮机调节系统建模及参数实测技术导则2018-04-032018-07-0167DL/T1801-20182018-04-032018-07-0168DL/T1802-2018水电厂自动发电控制及自动电压控制系统技术规范2018-04-032018-07-0169DL/T1803-2018水电厂辅助设备控制装置技术条件2018-04-032018-07-0170DL/T1804-2018水轮发电机组振动摆度装置技术条件2018-04-032018-07-0171DL/T1805-2018电力变压器用有载分接开关选用导则2018-04-032018-07-0172DL/T1806-2018油浸式电力变压器用绝缘纸板及绝缘件选用导则2018-04-032018-07-0173油浸式电力变压器、电抗器局部放电超声波检测与定位导则2018-04-032018-07-0174DL/T1808-2018干式空心电抗器匝间过电压现场试验导则2018-04-032018-07-0175DL/T1809-2018水电厂设备状态检修决策支持系统技术导则2018-04-032018-07-01DL/T1810-2018110(66)kV六氟化硫气体绝缘电力变压器使用技术条件2018-04-032018-07-0177DL/T1811-2018电力变压器用天然酯绝缘油选用导则2018-04-032018-07-0178DL/T1813-2018油浸式非晶合金铁心配电变压器选用导则2018-04-032018-07-0179DL/T1814-2018油浸式电力变压器工厂试验油中溶解气体分析判断导则2018-04-032018-07-0180DL/T1815-2018电化学储能电站设备可靠性评价规程2018-04-032018-07-0181DL/T1816-2018电化学储能电站标识系统编码导则2018-04-032018-07-0182DL/T1817-2018变压器低压侧用绝缘铜管母使用技术条件2018-04-032018-07-0183DL/T1818-2018可逆式水泵水轮机调节系统试验规程2018-04-032018-07-0184DL/T1819-2018抽水蓄能电站静止变频装置技术条件85DL/T1820-2018电站锅炉动力驱动泄放阀技术导则2018-04-032018-07-0186DL/T1821-2018火电站闸阀、截止阀检修导则2018-04-032018-07-0187DL/T1822-2018电站用抽汽止回阀订货验收导则2018-07-0188DL/T1823-2018六氟化硫气体中矿物油、可水解氟化物、酸度的现场检测方法2018-04-032018-07-0189DL/T1824-2018运行变压器油中丙酮含量的测量方法顶空气相色谱法2018-04-032018-07-0190DL/T1825-20182018-04-032018-07-0191DL/T1826-2018旋转喷吹袋式除尘器2018-04-032018-07-0192DL/T1827-2018脱硫用石灰石/石灰采样与制样方法2018-04-032018-07-0193DL/T1828-20182018-04-032018-07-0194DL/T1829-2018火电厂袋式除尘器荧光粉检漏技术规范2018-04-032018-07-0195DL/T1830-2018烟气集成净化碳基材料选用导则2018-04-032018-07-0196DL/T1831-2018柔性直流输电换流站检修规程2018-04-032018-07-0197DL/T1832-2018配电网串联电容器补偿装置技术规范2018-04-032018-07-0198DL/T1833-2018柔性直流输电换流阀检修规程2018-04-032018-07-0199电力市场主体信用信息采集指南2018-04-032018-07-01100DL/T1835-2018燃气轮机及联合循环机组启动调试导则2018-04-032018-07-01101DL/T1836-2018矿物绝缘油与变压器材料相容性测定方法2018-04-032018-07-01DL/T1837-2018电力用矿物绝缘油换油指标2018-04-032018-07-01103DL/T1838-2018电力用圆形及异形绝缘管2018-04-032018-07-01104DL/T1839.1-2018电力可靠性管理信息系统数据接口规范第1部分:通用要求2018-04-032018-07-01105DL/T1839.2-2018电力可靠性管理信息系统数据接口规范第2部分:输变电设施2018-04-032018-07-01106DL/T1839.4-2018电力可靠性管理信息系统数据接口规范第4部分:供电系统用户供电2018-04-032018-07-01107DL/T1840-2018交流高压架空输电线路对短波无线电测向台(站)保护间距要求2018-04-032018-07-01108DL/T1841-2018交流高压架空输电线路与对空情报雷达站防护距离要求2018-04-032018-07-01109DL/T1842-2018垃圾发电厂运行指标评价规范2018-04-032018-07-01110DL/T1843-2018垃圾发电厂危险源辨识和评价规范2018-04-03111DL/T1844-2018湿式静电除尘器用导电玻璃钢阳极检验规范2018-04-032018-07-01112DL/T1845-2018电力设备高合金钢里氏硬度试验方法2018-04-032018-07-01113DL/T1846-2018变电站机器人巡检系统验收规范114DL/T1847-2018发电厂曝气生物滤池验收导则2018-04-032018-07-01115DL/T1848-2018220kV和110kV变压器中性点过电压保护技术规范2018-04-032018-07-01116DL/T1849-2018电站减温减压装置订货、验收导则2018-07-01117DL/T1850-2018电站用水泵出口液控止回蝶阀订货、验收导则2018-04-032018-07-01118DL/T1851-2018发电厂钢制衬胶管道和管件2018-04-032018-07-01119DL/T319-2018架空输电线路施工抱杆通用技术条件及试验方法DL/T319-20102018-04-032018-07-01120DL/T363-2018超、特高压电力变压器(电抗器)设备监造导则DL/T363-20102018-04-032018-07-01121DL/T432-2018电力用油中颗粒度测定方法DL/T432-20072018-04-032018-07-01122DL/T439-2018火力发电厂高温紧固件技术导则DL/T439-20062018-04-032018-07-01123DL/T474.1-2018现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验DL/T474.1-20062018-04-032018-07-01124DL/T474.2-2018现场绝缘试验实施导则直流高电压试验DL/T474.2-20062018-04-032018-07-01125DL/T474.3-2018现场绝缘试验实施导则介质损耗因数tanδ试验DL/T474.3-20062018-04-032018-07-01126DL/T474.4-2018现场绝缘试验实施导则交流耐压试验DL/T474.4-20062018-04-032018-07-01127DL/T474.5-2018现场绝缘试验导则避雷器试验DL/T474.5-20062018-04-032018-07-01128DL/T485-2018电力企业标准体系表编制导则DL/T485-20122018-04-032018-07-01129DL/T489-2018大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程DL/T489-20062018-04-032018-07-01130DL/T5032-2018火力发电厂总图运输设计规范DL/T5032-20052018-04-032018-07-01131DL/T515-2018电站弯管DL/T515-20042018-04-032018-07-01132DL/T5210.2-2018电力建设施工质量验收规程第2部分:锅炉机组DL/T5210.2-2009DL/T5210.8-20092018-04-032018-07-01133DL/T5210.3-2018电力建设施工质量验收规程第3部分:汽轮发电机组DL/T5210.3-2009DL/T5210.5-2009DL/T5210.6-20092018-04-03134DL/T5210.4-2018电力建设施工质量验收规程第4部分:热工仪表及控制装置DL/T5210.4-20092018-04-032018-07-01135DL/T521-2018真空净油机验收及使用维护导则DL/T521-20042018-04-032018-07-01136DL/T5285-2018输变电工程架空导线(800mm2以下)及地线液压压接工艺规程DL/T5285-20132018-07-01137DL/T5313.9-2018水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第9部分:土工合成材料应用工程2018-04-032018-07-01138DL/T5313.14-2018水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第14部分:混凝土面板堆石坝工程2018-04-032018-07-01139DL/T5342-2018110kV~750kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则DL/T5342-20062018-04-032018-07-01140DL/T5343-2018110kV~750kV架空输电线路张力架线施工工艺导则SDJJS2-1987DL/T5343-20062018-04-032018-07-01141DL/T5352-2018高压配电装置设计规范DL/T5352-20062018-04-032018-07-01142。
DL 474.2-1992 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验
取 表 1 产生直流高电压的回路
整 流型式
保护 电阻器
为了限制试品放电时的放电电流 , 保护硅堆 、 微安表及试验变压器 , 高压侧保护 电阻器的电阻值 可
接线 图
工
直 流 电压
脉 动 因数
符 号说 明
半 波整流
一
_ : ! 二 一 f 2 1 ,
5 . 2 消除杂散 电流 的方法
绝缘 良好的试品, 内部泄漏电流很小。因此, 绝缘表面的泄漏和高压引线的杂散电流等都会造成测
量误差 , 必须采取屏蔽 措施 。
对处于高压的微安表及引线, 应加屏蔽 试品表面泄漏电流较大时, 应加屏蔽环, 千以消除。 如果采用的微安表接在表 3 序号 3 的位置的接线 , 试验装置本身泄漏电流又较大时, 应在未接入试 品之前记录试验 电压各阶段的泄漏电流, 然后在 试验结果中分别减去这些泄漏电流值 。 6 直流高电压试验
4 直流高电压的均值 的测量误差应不大于 3 %0 b. 脉动幅值的测量误差不大于实际脉动幅值的 1 0 %及其直流电压算术平均值的 1 %, 二者数值
中较大者
4 . 2 测量系统的一般要求和现场测量 对测量系统的一般要求和现场测量, 见Z B F 2 4 0 0 2 ( ( 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用
当直流电压加至被试品的瞬间 , 流经试品的电流有电容电流、 吸收电流和泄漏电流
电容电流是瞬
时电流, 吸收电流也在较长时间内衰减完毕 , 最后逐渐稳定为泄漏电流。 一 般是在试验时, 先把微安表短 路 1 mi n , 然后打开进行读数 。 对具有大电容的设备 , 在 1 mi n还不够时, 可取 3 ^1 0 mi n , 或 一 直到电流 稳定才记录 但不管取那个时间, 在对前后所得结果进行比较时, 必须是相同的时刻。
变压器绝缘电阻及吸收比、极化指数检测
变压器绝缘电阻及吸收比、极化指数检测绝缘电阻试验是对变压器主绝缘性能的试验,主要诊断变压器由于机械、电场、温度、化学等作用及潮湿污秽等影响程度,能灵敏反映变压器绝缘整体受潮、整体劣化和绝缘贯穿性缺陷,是变压器能否投运的主要参考判据之一。
1.绝缘电阻的试验原理变压器的绝缘电阻对双绕组结构而言是表征变压器高压对低压及地、低压对高压及地、高压和低压对地等绝缘在直流电压作用下的特性。
它与上述绝缘结构在直流电压作用下所产生的充电电流、吸收电流和泄漏电流有关。
变压器的绝缘结构及产这三种电流的等效电路如图2—6所示。
图2—6 绝缘介质的等效电路U-一外施直流电压;C1一等值几何电容;C、R一表征不均匀程度和脏污等的等值电容、电阻;Rl 一绝缘电阻;iC1-电电流;iCR一吸收电流;iRi一泄漏电流;i一总电流(1)充电电流是当直流电压加到被试晶上时,对绝缘结构的几何电容进行充电形成的电流,其值决定于两极之间的几何尺寸和结构形式,并随施加电压的时间衰减很快。
当去掉直流电压时相反的放电电流。
电路中便会产生与充电电流极性(2)吸收电流是当直流电压加到被试品上时,绝缘介质的原子核与电子负荷的中心产生偏移,或偶极于缓慢转动并调整其排列方向等而产生的电流,此电流随施加电压的时间衰减较慢。
(3)泄漏电流是当直流电压加到被试品上时,绝缘内部或表面移动的带电粒子、离子和自由电子形成的电流,此电流与施加电压的时间无关,而只决定于施加的直流电压的大小。
总电流为上述三种电流的合成电流。
几种电流的时间特性曲线如图2—7所示。
图2—7直流电压作用下绝缘介质中的等值电流i-总电流;i1-吸收电流;i2充电电流;i3泄漏电流变压器的绝缘电阻是表征同一直流电压下,不同加压时间所呈现的绝缘特性变化。
绝缘电阻的变化决定于电流i的变化,它直接与施加直流电压的时间有关,一般均统一规定绝缘电阻的测定时间为一分钟。
因为,对于中小型变压器,绝缘电阻值一分钟即可基本稳定;对于大型变压器则需要较长时间才能稳定。
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DL474.1-92现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验.DOC
绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL47
4、1-92 中华人民共和国电力行业标准现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL47
4、1-92 中华人民共和国能源部1992-11-03批准1993-04-01实施1 主要内容和适用范围
1、1 本导则提出了绝缘电阻、吸收比和极化指数试验所涉及的仪表选择、试验方法和注意事项等一系列技术细则,贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》的相应规定。
1、2 本导则适用于在发电厂、变电所、电力线路等现场和在修理车间、试验室等条件下对高、低压电气设备绝缘进行绝缘电阻、吸收比和极化指数试验。
2 试验内容
2、1 绝缘电阻测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态最简便和最基本的方法。
在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。
绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
用兆欧表测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸收电流的影响,兆欧表指示值随时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻值。
2、2 吸收比和极化指数吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)之比值,即对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60s/R15s吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即10min(R10min)和R1min(R1min)时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸变压器绝缘的受潮程度。
绝缘受潮后吸收比值(或极化指数)降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。
应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比值仍然很好。
吸收比不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷。
3 使用仪表最常用的测量仪表是兆欧表。
3、1 兆欧表的型式兆欧表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;整流电源型由低压
50Hz交流电(或干电池)经整流稳压、晶体管振荡器升压和倍压整流后输出直流电压。
3、2 兆欧表的电压兆欧表电压通常有100、250、500、1000、2500、5000、10000V等多种。
也有可连续改变输出电压的。
应按照《电气设备预防性试验规程》的有关规定选用适当的电压。
对水内冷发电机采用专用兆欧表测量绝缘电阻。
3、3 兆欧表的容量兆欧表的容量即最大输出电流值(输出端经毫安表短路测得)对吸收比和极化指数测量有一定的影响。
测量吸收比和极化指数时应尽量采用大容量的兆欧表,即选用最大输出电流1mA及以上的兆欧表,以期得到较准确的测量结果。
3、4 兆欧表的负载特性兆欧表的负载特性,即被测绝缘电阻R和端电压U的关系曲线,随兆欧表的型号而变化。
图2为兆欧表的一般特性。
当被测绝缘电阻值低时,端电压明显下降。
3、5 选用兆欧表时的注意事项 (1)对有介质吸收现象的发电机、变压器等设备,绝缘电阻值、吸收比值和极化指数随兆欧表电压高低而变化,故历次试验应选用相同电压的兆欧表。
(2)对二次回路或低压配电装置及电力布线测量绝缘电阻,并兼有进行直流耐压试验的目的时,可选用2500V兆欧表。
由于低压装置的绝缘电阻一般较低(1~20MΩ),兆欧表输出电压因受负载特性影响,实际端电压并不高。
用2500V兆欧表代替直流耐压试验时,应考虑到低绝缘电阻时端电压降低的因素。
4 试验步骤
4、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。
对电容量较大者(如发电机、电缆、大中型变压器和电容器等),应充分放电(5min)。
放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
4、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。
4、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。
如遇表面泄漏电流较大的被试品(如发电机、变压器等),还要接上屏蔽护环。
4、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。
4、5 测量吸收比和极化指数时,先驱动兆欧表至额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将高压端立即接至被试品上,同
时记录时间,分别读出15s和60s(或1min和10min)时的绝缘电阻值。
4、6 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。
测试大容量设备时更要注意,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而使兆欧表损坏。
4、7 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
4、8 测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
5 影响因素及注意事项
5、1 外绝缘表面泄漏的影响一般应在空气相对湿度不高于80%条件下进行试验,在相对湿度大于80%的潮湿天气,电气设备引出线瓷套表面会凝结一层极薄的水膜,造成表面泄漏通道,使绝缘电阻明显降低。
此时,应在引出线瓷套上装设屏蔽环(用细铜线或细熔丝紧扎1~2圈)接到兆欧表屏蔽端子。
常用的接线如图3所示。
屏蔽环应接在靠近兆欧表高压端所接的瓷套端子,远离接地部分,以免造成兆欧表过载,使端电压急剧降低,影响测量结果。
5、2 残余电荷的影响若试品在上一次试验后,接地放电时间t不充分,绝缘内积聚的电荷没有放净,仍积滞有一定的残余电荷,会直接影响绝缘电阻、吸收比和极化指数值。
图4为一台发电机先测量绝缘电阻后经历不同的放电时间再进行复测的结果,可以看出,接地放电至少5min以上才能得到较正确的结果。
对三相发电机分相测量定子绝缘电阻时,试完第一相绕组后,也应充分放电5min以上,才能试验第二相绕组。
否则同样会发生相邻相间异极性电荷未放净造成测得绝缘电阻值偏低的现象。
5、3 感应电压的影响测量高压架空线路绝缘电阻,若该线路与另一带电线路有一段平行,则不能进行测量,防止静电感应电压危及人身安全,同时以免有明显的工频感应电流流过兆欧表使测量无法进行。
5、4 温度的影响试品温度一般应在10~40℃之间。
绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。
温度换算系数最好以实测决定。
例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。
5、5 测量结果的判断绝缘电阻值的测量是常规试验项目中的最基本的项目。
根据测得的绝缘电阻值,可以初步估计设备的绝缘状况,通常也可决定是否能继续进行其他施加电压的绝缘试验项目等。
在电气设备预防性试验规程》中,有关绝缘电阻标准,除少数结构比较简单和部分低电压设备规定有最低值外,多数高压电气设备的绝缘电阻值,大多不作规定或自行规定。
除了测得的绝缘电阻值很低,试验人员认为该设备的绝缘不
良外,在一般情况下,试验人员应将同样条件下的不同相绝缘电
阻值,或以同一设备历次试验结果(在可能条件下换算至同一温度)进行比较,结合其它试验结果进行综合判断。
需要时,对被试品
各部位分别进行分解测量(将不测量部位接屏蔽端,便于分析缺陷部位。
附加说明:本导则由能源部科技司提出。
本导则由能源部高电压试验技术标准化技术委员会归口。
本导则由浙江省电力试验研究所,华东电力试验研究所负责
起草。
本导则主要起草人:杨善、朱匡宇。
长江委信息研究中心馆藏5。