110KV电压互感器局部放电试验

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完整版)互感器局放试验方案

完整版)互感器局放试验方案

完整版)互感器局放试验方案互感器1.2Um/√31.2Um(必要时)3、试验步骤1)准备工作a.检查试验仪器设备是否完好;b.检查试验线路连接是否可靠;c.检查试验现场安全措施是否到位。

2)试验操作a.按照试验方案进行试验操作;b.实时记录试验数据;c.发现异常情况及时处理;d.试验结束后,将试验仪器设备恢复原状。

4、试验注意事项a.试验过程中应注意安全距离;b.试验前应检查试验仪器设备是否完好;c.试验操作人员应具备相关知识和技能;d.试验数据应实时记录,确保准确性;e.试验结束后应将试验仪器设备恢复原状;f.试验过程中如发现异常情况应及时处理。

五、试验结果处理根据试验结果,判断互感器的好坏,并及时处理异常情况。

试验数据应及时整理、分析和归档,以备后续参考和使用。

六、安全措施1、试验前应做好安全措施,确保试验过程中人身和设备安全;2、试验现场应设立明显的安全警示标志;3、试验操作人员应穿戴符合要求的个人防护装备;4、试验操作人员应具备相关知识和技能;5、试验过程中应注意安全距离,防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象;6、试验结束后应将试验仪器设备恢复原状,清理现场,确保安全环境。

七、附录1、互感器局放检测报告模板;2、互感器局放检测数据分析表。

本文介绍了电压互感器和电流互感器的局部放电测量预防性试验的相关数据要求和电压互感器的局放试验。

在电压互感器方面,要求固体绝缘相对地电压互感器在电压为1.1Um/√3时,放电量不大于100pC,在电压为1.1Um时(必要时),放电量不大于500pC。

在电流互感器方面,要求固体绝缘互感器在电压为1.1Um/√3时,放电量不大于100pC,在电压为1.1Um时(必要时),放电量不大于500pC。

电压互感器的局放试验需要预加试验电压Us=0.7×1.3×Um和局放试验电压Us'=1.2×Um/√3,并进行局放校准。

电流互感器的局放试验需要施加高压试验接线和谐振耐压试验装置,并计算和接线。

110KV干式电流互感器说明书

110KV干式电流互感器说明书

SRLGU-35∽220kV套管电流互感器使用说明书湖南金一电气有限公司1 产品特点1.1 冷缩整体硅橡胶复合绝缘,国内独创。

1.2 绿色环保产品,无油、无瓷、无气(SF6)、干式不爆裂结构。

1.3 体积小、重量轻,维护简便。

1.4 互感器的一次与二次完全隔离,运行安全可靠。

1.5 采用一次贯穿式结构且空腹软定位不紧固不密闭,动热稳定性能优良,通用性、互换性好。

1.6 一次绕组串、并联简便,更换变比容易。

1.7 耐污能力强,防污闪。

1.8可替代油浸式和SF6气体式电流互感器,实现无油、无气化改造。

2 产品用途SRLGU-35~220kV硅橡胶复合绝缘互感器适用于50Hz电力系统变电站、发电厂,具有电能计量、电流测量、继电保护、电气监控等多种用途。

3 技术参数3.1额定一次电压:40.5、72.5、126、245kV3.2额定一次电流:100-3000A3.3额定频率:50Hz3.4额定二次电流:1A、2A、5A3.5测量用准确级:0.1、0.2、0.2S、0.5、0.5S3.6保护用准确级:5P、10P级3.7额定输出容量:10-60VA(更大要求时另议)3.8测量级仪表保安系数:Fs≤103.9保护用准确限值系数:15、20、25、30(更高要求时另议)3.10级次组合:1-6个二次绕组任意组合3.11极性:减极性3.12污秽等级:Ⅲ、Ⅳ级(爬电比距为25、31mm/kV)4 使用条件4.1户内或户外均可适用4.2环境温度:-40°C~+40°C4.3海拔高度:普通型≤1000m高原型≤3500m5 型式试验按GB1208-1997《电流互感器》及IEC-44-1-1996的要求,通过下列型式试验:5.1绝缘水平表1 35~220kV干式电流互感器的额定绝缘水平注:当一次绕组分成二段或多段时,段间绝缘的lmin工频耐受电压为3kV(方均根值)。

5.2误差试验(测量级)电流误差和相位误差符合GB1208-1997《电流互感器》的要求。

局部放电测试方法

局部放电测试方法

局部放电测试方法局部放电测试方法随着电力设备电压等级的提高,人们对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。

我国近年来110kV以上的大型变压器事故中50%是属正常运行下发生匝间或段间短路造成突发事故,原因也是局部放电所致。

局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。

虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。

若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。

对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。

因此,高压绝缘设备都把局部放电的测量列为检查产品质量的重要指标,产品不但在出厂时要做局部放电试验,而且在投入运行之后还要经常进行测量。

对电力设备进行局部放电测试是一项重要预防性试验。

根据局部放电产生的各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、声波、发热、光、产生分解物等,可以有很多测量局部放电的方法。

总的来说可分为电测法和非电测法两大类,电测法包括脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等,非电测法包括声测法、光测法、化学检测法和红外热测法等。

一、电测法局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。

每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。

另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1u s。

根据Maxwell电磁理论,如此短持续时间的放电脉冲会产生高频的电磁信号向外辐射。

局部放电电检测法即是基于这两个原理。

常见的检测方法有脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等。

1.脉冲电流法脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法。

脉冲电流法的基本测量回路见图3-5。

图中C代表试品电容,Z(Z)代表测量阻抗,C k代表耦合电容,它的作用是为C x与Z m之间提供一个低阻抗的通道。

互感器和变压器局部放电试验标准局放试验过程

互感器和变压器局部放电试验标准局放试验过程

互感器和变压器局部放电试验标准局放试验过程局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。

试验的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。

例如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。

局部放电试验对试验电源的要求:电压互感器:为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。

一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。

当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。

电压波形应接近正弦波形,当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。

1、电流互感器:一般可选用频率为50Hz的试验电源。

变压器:一般采用50Hz的倍频或其它合适的頻率。

三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。

2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准,依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(作为试验判断依据)。

确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。

如局放允许水平为50PC,可选择50PC标准脉冲进行校准。

3、加压测量互感器局部放电试验:试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升到预加电压保持10秒后,降到规定测量电压,保持1分钟以上,再读取放电量;最后降到1/3测量电压以下,方能切除电源。

变压器局部放电试验:试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升至规定测量电压,保持5分钟;然后试验电压升到预加电压,5秒后降到规定测量电压,30分钟内无上升趋势时即可降低电压到1/3测量电压以下,切除电源。

2023年电气试验备考押题2卷合壹(带答案)卷7

2023年电气试验备考押题2卷合壹(带答案)卷7

2023年电气试验备考押题2卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一卷一.全能考点(共100题)1.【单选题】新的电极表面存在小毛刺,通过对电极加压进行老炼处理,除去电极表面的小毛刺后,可以()间隙的击穿电压,而且击穿电压的分散性减小。

A、提高B、降低C、不改变参考答案:A2.【判断题】当空气间隙施加的电压足够高,电场强度足够大,带电粒子的运动速度加快,出现强烈的碰撞电离,形成电子崩。

参考答案:√3.【判断题】判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用左手定则,即伸出左手,大拇指与四指垂直,让磁力线穿过手心,使伸直的四指与电流方向一致,则大拇指所指方向为载流导体在磁场中所受电磁力的方向。

参考答案:√4.【判断题】操作冲击击穿电压的波前时间T1大于临界波前时间时,当T1时间越长时,击穿电压越低。

参考答案:×5.【单选题】当直流电压加到被试品上时,绝缘介质内部或表面的带电粒子作定向移动形成的电流称为()。

A、.吸收电流B、.泄漏电流C、.电容充电电流参考答案:B6.【判断题】规程规定电力设备的tanδ试验应在良好的天气、试品及环境温度不低于+5oC的条件进行。

参考答案:√7.【判断题】磁感应强度B与产生该磁场的电流之间满足右手螺旋定则。

参考答案:√8.【判断题】在直流电压作用下,油纸组合绝缘中的油层电场强度比纸层电场强度高。

参考答案:×9.【判断题】在现场直流电压绝缘试验中,规程规定应采用负极性接线。

参考答案:√10.【判断题】高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。

参考答案:×11.【单选题】变压器油中含有气体,如压力突然降低,溶解在油中的气体析出成为气泡,击穿电压将()。

A、.显著降低B、.显著升高C、.基本不变参考答案:A12.【单选题】在电路中,负载消耗功率等于电源产生的功率与内阻损耗的功率()。

局部放电测试方法

局部放电测试方法

局部放电测试方法随着电力设备电压等级的提高,人们对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。

我国近年来110kV以上的大型变压器事故中50%是属正常运行下发生匝间或段间短路造成突发事故,原因也是局部放电所致。

局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。

虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。

若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。

对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。

因此,高压绝缘设备都把局部放电的测量列为检查产品质量的重要指标,产品不但在出厂时要做局部放电试验,而且在投入运行之后还要经常进行测量。

对电力设备进行局部放电测试是一项重要预防性试验。

根据局部放电产生的各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、声波、发热、光、产生分解物等,可以有很多测量局部放电的方法。

总的来说可分为电测法和非电测法两大类,电测法包括脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等,非电测法包括声测法、光测法、化学检测法和红外热测法等。

一、电测法局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。

每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。

另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10 ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。

根据Maxwell电磁理论,如此短持续时间的放电脉冲会产生高频的电磁信号向外辐射。

局部放电电检测法即是基于这两个原理。

常见的检测方法有脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等。

1.脉冲电流法脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法。

脉冲电流法的基本测量回路见图3-5 。

图中Cx 代表试品电容,Zm(Z'm)代表测量阻抗,C k代表耦合电容,它的作用是为C x与Z m之间提供一个低阻抗的通道。

(新版)电气试验作业(特种作业)考试题库(含答案)

(新版)电气试验作业(特种作业)考试题库(含答案)

(新版)电气试验作业(特种作业)考试题库(含答案)单选题1.在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于()。

A、各并联支路电阻之和B、各并联支路电阻C、各并联支路电阻的倒数之和答案:C2.对均匀电场的空气间隙,其击穿电压与极性()。

A、有直接影响B、无关C、有间接影响答案:B3.在极不均匀电场中,自持放电电压只是开始发生电晕的电压,称为()。

A、放电电压B、起始击穿电压C、电晕起始电压4.两个电阻值为R的等值电阻并联,其等效电阻(即总电阻)等于()。

A、2RB、15RC、05R答案:C5.SF6气体具有优良的()性能,故非常适用于高压断路器中。

A、灭弧B、导热C、导电答案:A6.Ⅱ类设备的防触电保护是采取()措施。

这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。

A、安全电压B、双重绝缘C、变压器油绝缘答案:B7.在直流电压作用下的棒-板间隙,电子崩在()附近首先出现。

B、棒极C、间隙中间答案:B8.在交流电路中,无功功率Q、视在功率S和功率因数角φ的关系为()。

A、Q=SsinφB、S=√P2+Q2C、Q=Scosφ答案:A9.工频耐压试验时,接上试品后接通电源,开始进行升压时,在()试验电压以前升压速度可以是任意的,之后应均匀升压,约以每秒2%试验电压的速率升压。

A、20%B、50%C、75%答案:C10.气体间隙中出现电子崩时,通过间隙的电流随之增加,但此时的放电属于()放电,间隙尚未击穿。

B、自持C、自激答案:A11.接地电阻的数值等于作用在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流之()。

A、和B、比C、差答案:B12.规程规定,变压器的变压比误差是不允许超过()。

A、+05%-+2%B、+1%-+2%C、+05%-+1%答案:C13.某试验站采用西林电桥测量绝缘套管的介质损耗正切值tanδ,采用的电压频率f=50Hz,电桥内的电阻R4取3184Ω,调节电阻R3及电容C4使检流计指零,此时电容C4的电容量为0.08μF,则介质损耗正切值tanδ为()。

局部放电试验规程要求

局部放电试验规程要求
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
2
油浸式电流互感器
B2
局部放电试验
110kV及以上:必要时
在电压为1.2Um/√3时,视在放电量不大于20pC。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
3
干式电流互感器
B2
局部放电试验
110kV及以上:必要时
在电压为1.2Um/√3时,视在放电量不大于50pC。
C2
运行中局部放电测试
在I、II级
管控级别下触发
应无明显局部放电信号。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
B2
运行中局部放电测试
1)投产1年内每3个月1次;如无异常其后,1年1次;
2)必要时
应无明显局部放电信号。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
8
高压开关柜
C2
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
10
橡塑绝缘电力电缆及附件
B2
局部放电试验
1)110kV电缆线路投运后3年内1次,运行20年后每6年1次;
2)220kV电缆线路投运后3年内1次,之后每6年1次;
3)500kV电缆线路每3年1次。
1)按GB/T 3048.12的要求进行局部放电检测,应无明显局部放电信号。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
1 )脉冲电流法:不大于50pC,且与交接试验数据比较不应有明显增长;(应用脉冲电流法时可选择横向、纵向比较的方法。)
2)超声波法:常温下局放熄灭电压不低于极间额定电压的1.2倍。
电力设备预防性试验规程DL-T596-2021

110KV电压互感器局部放电试验精选全文完整版

110KV电压互感器局部放电试验精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版110KV及以下电压互感器局部放电试验一、110KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×126KV=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=110000/√3/115.4=550.35预加电压时二次施加电压 U=114/550=207V局放试验电压时二次施加电压 U=87.3/550=158V二、66KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2×69/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=66/√3/115.4=330.2预加电压时二次施加电压 U=62.79/330=190V局放试验电压时二次施加电压 U=47.84/330=144V三、35KV电压互感器的局放试验1、试验电压予加电压:Us=0.7×1.3×40.5KV=36.8KV局放试验电压:Us'=1.2×40.5/ √3=28.06KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=35000/√3/115.4=175预加电压时二次施加电压 U=36800/175=210V局放试验电压时二次施加电压 U=28060/175=160V110KV及以下电流互感器局部放电试验一、110KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×114×800=85mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=114KV/10=11.4KV试验时励磁变二次电压 US2=11.4KV/34.28=332V 3、10 试验电压:试验电压 U=87.3试验时励磁变一次电压 US=87.3KV/10=8.73KV试验时励磁变二次电压 US2=8.73KV/34.28=254.7V二、66KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×62.79×800=47.3mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (2台)总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=62.79KV/10=6.28KV试验时励磁变二次电压 US2=6.28KV/34.28=183V3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=47.8KV/10=4.78KV试验时励磁变二次电压 US2=4.78KV/34.28=139.5V三、35KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×40.5KV=36.9KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=28.1KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2耦合电容器:60KV、1500pF 1节3、3试验电容电流:试品电容量为C=400 pFIc=2πfUC=2π×150×36.9×400=13.9mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (1台)总电感量:L=336H3、5总电容量: C=500pF+1500pF+400pF=2400pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=336H,C=2400pF),f=177.3Hz3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=36.8KV/10=3.68KV试验时励磁变二次电压 US2=3.68KV/34.28=107V 3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=28.1KV/10=2.81KV试验时励磁变二次电压 US2=2.81KV/34.28=81.97V110KV及以下电压互感器的感应耐压试验一、110KV电压互感器交流耐压试验、用感应法进行交流耐压1、1 试验电压U=160KV1、2试验接线1、3施加电压:试验时将两个100/√3的绕组串联。

110kv电压互感器试验报告

110kv电压互感器试验报告

110kv电压互感器试验报告110kV电压互感器试验报告一、引言电压互感器是电力系统中常用的测量和保护装置,用于将高电压转换为低电压,以便进行测量和控制。

110kV电压互感器作为一种重要的电力设备,其试验工作对于确保电力系统的安全运行至关重要。

本报告旨在对110kV电压互感器进行试验,并对试验结果进行分析和总结。

二、试验目的本次试验的目的是验证110kV电压互感器的技术性能和可靠性,确保其满足设计要求和使用要求。

具体试验项目包括电气性能试验、绝缘试验、外观质量检查等。

三、试验方法1. 电气性能试验通过将待测电压与标准电压进行比较,检验互感器的变比、相位差和误差等电气性能指标。

采用定转差法、变比法等方法进行试验,确保互感器的测量准确性和稳定性。

2. 绝缘试验对互感器的绝缘性能进行检测,包括耐电压试验、绝缘电阻测量、局部放电测试等。

通过这些试验方法,可以判断互感器的绝缘性能是否满足要求,确保其在高电压下不会发生击穿或漏电等问题。

3. 外观质量检查对互感器的外观进行全面检查,包括观察互感器的表面是否有明显的损坏、变形或腐蚀等情况,检查接线端子是否牢固,以及标志和铭牌是否清晰可见等。

这些检查可以确保互感器的外观质量符合要求,不影响其正常工作。

四、试验结果与分析经过以上试验,我们得到了110kV电压互感器的试验结果。

在电气性能试验中,互感器的变比、相位差和误差等指标均符合设计要求,说明互感器的测量准确性和稳定性良好。

在绝缘试验中,互感器经受住了耐电压试验,绝缘电阻测量结果良好,局部放电测试结果符合标准要求,表明互感器的绝缘性能良好。

在外观质量检查中,互感器的外观无明显损坏或变形,接线端子牢固可靠,标志和铭牌清晰可见,表明互感器的外观质量良好。

五、结论根据试验结果分析,我们可以得出以下结论:1. 110kV电压互感器的电气性能指标满足设计要求,具有较高的测量准确性和稳定性。

2. 110kV电压互感器的绝缘性能良好,能够承受高电压的耐受能力较强。

2023年电气试验特种作业操作证培训考试练习题含答案

2023年电气试验特种作业操作证培训考试练习题含答案

2023年电气试验特种作业操作证培训考试练习题1、(判断题)交流耐压试验包括方波耐压试验及锯齿波耐压试验等。

参考答案:错误2、(判断题)采用150HZ作感应耐压试验时,耐压时间为40S。

参考答案:正确3、(判断题)对于雷电保护接地需要测量的接地电阻一般指工频接地电阻。

参考答案:错误4、(判断题)判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用左手定则,即伸出左手,大拇指与四指垂直,让磁力线穿过手心,使伸直的四指与电流方向一致,则大拇指所指方向为载流导体在磁场中所受电磁力的方向。

参考答案:正确5、(判断题)通过接地极流入大地的电流为冲击电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为工频接地电阻。

参考答案:错误6、(判断题)将用绝缘电阻表测量的IonIin时的绝缘电阻与Imin时的绝缘电阻相比,称为绝缘吸收比。

参考答案:错误7、(判断题)一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐电强度是交流电压下耐电强度的两倍多。

参考答案:正确8、(判断题)变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成绝缘通道。

参考答案:错误9、(判断题)部分电路欧姆定律用于分析通过电阻的电流与端电压的关系。

参考答案:正确10、(判断题)电气设备在运行中如果遇到异常情况时,临时对电气设备进行事故调查试验称为临时性试验。

参考答案:正确11、(判断题)在电路中,电能的单位常用千瓦•时,并且,1千瓦•时的电能俗称为一度。

参考答案:正确12、(判断题)合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。

参考答案:错误13、(判断题)两个阻值相等的电阻并联,其等效电阻(即总电阻)比其中任何一个电阻的阻值都大。

参考答案:错误14、(判断题)采用西林电桥测量介质损耗角正切值时,通过调节可调电阻R和可变电容C使检流计指零,电桥平衡,这时可变电容C指示的电容量(取uF)值就是被试设备的tanδ值。

(完整版)互感器局放试验方案

(完整版)互感器局放试验方案

互感器局放检测试验方案方案编写:方案审核:1方案批准:互感器局放试验方案一、编制说明局部放电对绝缘的破坏有两种情况:一是放电质点对绝缘的直接轰击,造成局部绝缘破坏,逐步扩大,使绝缘击穿;二是放电产生的热、臭氧等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,电导增加,最后导致热击穿。

因此,规程规定,互感器应按10%的比例进行局放试验,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例。

互感器的局部放电试验是属于工作强度大,电压高,危险性大的试验项目,为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验方案,在互感器局放测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。

二、编制依据1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2016;2、《电力建设安全工作规程》-----------DL5009.3-19973、《现场绝缘试验实施导则》--------------DL560-954、《仪器使用说明书、工程相关厂家资料》三、电压互感器局放试验概况互感器安装在高压开关柜内,与其他设备距离相当的小,且与断路器和母线的连接铜排已安装完毕,试验具有一定的难度。

在进行高压线连接时应特别注意安全距离防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象。

如果试验结果超出规程规定的局放量要求范围,对于互感器与其他设备的连接铜排应拆除或应该将互感器拆下后放置到空旷的场地、试验室再进行试验,以保证试验数据的相对准确性和真实性。

在连接线的两端应连接可靠,尽量减少尖端及毛刺,防止放电。

四、试验方案1、试验方案简述:电流互感器采用无局放控制箱及变压器或无局放谐振耐压试验装置进行外施加压的方法,通过耦合电容分压器用局放测试仪进行局放测试。

电压互感器局放试验采用无局放三倍频发生器通过倍频感应的升压方式从二次侧加压,用局放测试仪进行局放量测量,试验电源同时需要380V与220V。

局放测量试验所施加在互感器上的电压很高,最高达到1.2Um,因此对于设备绝缘以及试验的安全距离要求较高,且测试精度要求高,数据要求准确,才能正确判断互感器的好坏。

局部放电试验的操作规程

局部放电试验的操作规程

局部放电试验的操作规程发布时间:11-10-25 来源:宝应高电电力设备厂点击量:55131 更多局部放电试验的操作规程局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。

试验的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。

例如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。

局部放电试验是非破坏性试验项目,从试验顺序而言,应放在所有绝缘试验之后。

通常是以工频耐压作为预加电压持续数秒,然后降到局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为1.5倍,互感器为1.1~1.2倍),持续时间几分钟,测局部放电量;预加电压是模拟运行中的过电压(例如雷击),预加电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,即系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。

这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。

局部放电试验的具体操作规程1.选择试验线路确定试验电源局部放电试验回路的连接方法,应依照国标GB7354-2003《局部放电测量》及行标DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。

选择试验线路的同时应参考目前拥有试验电源及容量。

对试验电源的要求:1.1电压互感器:为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz 或其它合适频率的试验电源。

一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。

当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。

互感器局部放电试验

互感器局部放电试验

互感器局部放电试验
为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。

本标准适用于500KV及以下电压等级新安装的、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。

局部放电量过高会危及电气设备的使用寿命,由局部放电而产生的电子、离子以及热效应会加速互感器绝缘的电老化,造成安全隐患,系统中不少互感器故障时由局部放电发展而形成的。

互感器局部放电试验是判断其绝缘状况的一种有效方法。

220KV及以上电压等级局部放电试验较困难,故将此试验范围限制在110KV 及以下电压等级,以抽样的形式减少工作量。

有条件的宜逐台检测互感器的局部放电量。

35KV以下电压互感器更多应用于柜体,应作为购买的元件由柜体制造厂逐台检验。

互感器的局部放电测量,应符合下列规定:
1、局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行;
2、电压等级为35KV—110KV互感器的局部放电测量可按10%进行抽测,若
局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例;
3、电压等级220KV及以上互感器在绝缘性能有怀疑时宜进行局部放电检
测;
4、局部放电检测时,应在高压侧(包括电压互感器感应电压)检测施加的
一次电压;
5、局部放电测量的测量电压及视在放电量应满足下表中的规定。

DLT596—1996电力设备预防性试验规程完整

DLT596—1996电力设备预防性试验规程完整

DLT596—1996电力设备预防性试验规程完整一、总则1. 目的本规程的目的是为了有效地开展电力设备的预防性试验工作,及时发现设备的潜在缺陷和隐患,防止设备事故的发生,保证电力系统的安全稳定运行。

2. 适用范围本规程适用于电压等级为 110kV 及以下的电力设备,包括变压器、互感器、断路器、隔离开关、避雷器、电力电缆、电容器等。

对于更高电压等级的电力设备,可参照本规程进行试验或制定专门的试验规程。

3. 试验依据电力设备预防性试验应依据国家有关标准、规程和技术规范,以及设备制造厂家的技术文件和运行维护经验进行。

同时,还应考虑设备的运行工况、环境条件和历史试验数据等因素。

4. 试验周期电力设备的预防性试验周期应根据设备的类型、运行状况、制造厂家的建议和历年试验结果等因素确定。

一般情况下,变压器、互感器、断路器等一次设备的试验周期为 1 3 年,避雷器的试验周期为 1 5 年,电力电缆、电容器等设备的试验周期为 1 10 年。

对于运行条件恶劣或存在缺陷的设备,应适当缩短试验周期。

二、变压器试验1. 绝缘电阻测量(1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应使用 2500V 或5000V 兆欧表。

测量时应将绕组充分放电,测量结果应符合设备制造厂家的规定和历年试验数据的比较。

(2)对于绝缘电阻值较低或吸收比不符合要求的绕组,应进行进一步的分析和处理,如进行绝缘油试验、绕组直流电阻测量等,以确定是否存在绝缘缺陷。

2. 绕组直流电阻测量(1)测量绕组的直流电阻,应使用直流双臂电桥或直流电阻测试仪。

测量时应将绕组充分放电,测量结果应符合设备制造厂家的规定和历年试验数据的比较。

(2)对于直流电阻值偏差较大的绕组,应进行进一步的分析和处理,如进行绕组变形试验、绕组匝间短路试验等,以确定是否存在绕组故障。

3. 变比试验(1)测量变压器的变比,应使用变比电桥或变压器变比测试仪。

测量时应将变压器的高压绕组和低压绕组分别接入变比电桥或变压器变比测试仪的相应端子,测量结果应符合设备制造厂家的规定和历年试验数据的比较。

110kV变电站交接试验明细

110kV变电站交接试验明细

110kV变电站交接试验明细变电站交接试验项目电力变压器:1.测量绕组连同套管的直流电阻。

2.检查所有分接头的电压比。

3.检查变压器的接线组别是否与铭牌相符。

4.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯等绝缘电阻。

5.测量绕组连同套管的绝缘电阻,吸收比,介质损耗,直流泄漏电流。

6.进行变形试验。

7.进行绕组连同套管的耐压试验。

8.进行绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验。

对于电压等级为110kV的变压器,当绝缘有怀疑时,应进行局部放电试验。

互感器:1.测量绕组的绝缘电阻。

2.测量35kV及以上电压等级互感器的介质损耗tanδ。

3.进行局部放电试验。

电压等级为35-110kV互感器的局部放电测量可按10%进行抽测,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例。

4.进行交流耐压试验。

5.进行绝缘介质性能试验。

6.测量绕组的直流电阻。

7.检查接线组别和极性。

8.进行误差测量。

用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器、和组合互感器)必须进行误差测量,进行误差检测的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构。

用于非关口计量,电压等级35kV及以上的互感器,宜进行误差测量。

用于非关口计量电压等级35kV以下的互感器,检查互感器变比,应与厂家相符,交抽头的互感器只检查使用分头的变比。

非计量用绕组应进行变比检查。

9.测量电流互感器的励磁特性曲线。

10.测量电压互感器的励磁特性曲线。

11.进行电容式电压互感器(CVT)的检测。

12.测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻。

真空断路器:1.测量绝缘电阻。

2.测量每相导电回路的电阻。

3.进行交流耐压试验。

4.测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的周期性。

测量合闸时触头的弹跳时间。

5.测量分合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻。

六氟化硫断路器:1.测量绝缘电阻。

2.测量每相导电回路的电阻。

3.进行交流耐压试验。

4.测量断路器的分合闸时间,分合闸速度。

5.测量断路器分合闸的同期性。

互感器局部放电试验

互感器局部放电试验

互感器局部放电试验局部放电量过高会危及电气设备的使用寿命,由局部放电而产生的电子、离子以及热效应会加速互感器绝缘的电老化,造成安全隐患,系统中不少互感器故障时由局部放电发展而形成的。

互感器局部放电试验是判断其绝缘状况的一种有效方法。

依据《国家电网公司十八项反事故措施》及GB 50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》,对35KV及以上电压等级的新安装和大修后的互感器(液体浸渍和固体绝 缘)要进行局部放电测量,对35KV及以下的互感器要定期测量局部放电量,以检查其绝缘状况,为检测环氧树脂浇注的干式变压器、电流互感器的主绝缘内是否存在气泡的缺陷,产品规定应进行局部放电测量,但目前基本不具备现场试验条件。

因为互感器的局部放电量较小,一般在几皮库到几十皮库,而现场条件复杂,普遍存在多种干扰源,严重时的背景干扰水平达到200~300pc,往往淹没真实的局部放电信号,无法判断设备的真是局部放电量,因此降低现场试验时的背景干扰水平成为普及现场测试的关键问题。

考虑到现场条件限制,220KV及以上电压等级局部放电试验较困难,故将此试验范围限制在110KV及以下电压等级,以抽样的形式减少工作量。

有条件的宜逐台检测互感器的局部放电量。

35KV以下电压互感器更多应用于柜体,应作为购买的元件由柜体制造厂逐台检验。

互感器局部放电测量时的干扰来源包括电源网络的干扰,各类电磁场辐射的干扰,试验回路接触不良、各部位电晕及试验设备的内部放电,接地系统的干扰,金属物体悬浮放电的干扰。

在进行互感器的局部放电试验时,电源干扰主要来自两个方面,一是来自电源供电网络,也就是现场的检修电源,采用低压低通滤波器和屏蔽式隔离变压器滤除干扰;二是来自试验供电网络,即试验变压器及调压装置,可采用高压低通滤波器滤除干扰信号。

110kV变压器带有局放测量的感应耐压和绕组变形试验探讨

110kV变压器带有局放测量的感应耐压和绕组变形试验探讨

110kV变压器带有局放测量的感应耐压和绕组变形试验探讨摘要:矿区变电站核心部件是大型油浸式电力变压器,为确保变压器安全有效运行,从验收开始到运行中全生命周期的对其进行监测、维护、检修、试验等。

其中变压器的试验项目较多,除绝缘测试、直流电阻、介质损耗、直流泄漏外,还应进行感应耐压试验、绕组变形试验。

关键词:对比分析、感应耐压、绕组变形、研究前言:依据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》油浸式电力变压器的试验项目中含感应耐压和绕组变形试验。

而其中带局放测量的感应耐压试验是变压器交接试验最为复杂和难度最大的试验,是对变压器纵绝缘考核最为严格的试验。

局放感应耐压试验完毕后对变压器进行频响法绕组变形测试,则是检验变压器绕组线圈在运输中和感应耐压后有无变形最直接的分析判断。

采用无局放变频电源,无局放励磁变压器,无局放补偿电抗器系统在现场进行变压器带有局放测量的感应耐压交接试验,试验所需设备少,接线方式灵活。

尤其对110kV电压等级的变压器,由于入口电容量比较小,所需变频电源的无功容量较小,可使用无局放变频电源和无局放励磁变压器,调节试验频率大于100Hz进行局放感应耐压试验。

或增加无局放补偿电抗器,使用合适的电感量,谐振频率大于100Hz,对被试变压器进行补偿的方式,较小电源负荷,也可进行试验,到达试验目的。

1、概述公司刘庄矿110kV变电所有二台SZ9-40000/110变压器,为检查现场运输及安装的质量,根据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,由电气试验组现场进行了各项基本项目的试验以及局放感应耐压试验、绕组变形试验。

变压器铭牌如下:型号:SZ9-40000/110 容量:40000kVA额定电压比(kV):(110±8x1.25%)/10.5连接组别:YNd11绝缘水平:h.v.线路端子 LI/AC 480/200kVh.v.中性点端子 LI/AC 250/95kVI.v.线路端子 LI/AC 75/35kV空载损耗:26.385kW,低压电压10500V,低压电流2199.4A。

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110KV及以下电压互感器局部放电试验一、110KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×126KV=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=110000/√3/115.4=550.35预加电压时二次施加电压 U=114/550=207V局放试验电压时二次施加电压 U=87.3/550=158V二、66KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2×69/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=66/√3/115.4=330.2预加电压时二次施加电压 U=62.79/330=190V局放试验电压时二次施加电压 U=47.84/330=144V三、35KV电压互感器的局放试验1、试验电压予加电压:Us=0.7×1.3×40.5KV=36.8KV局放试验电压:Us'=1.2×40.5/ √3=28.06KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=35000/√3/115.4=175预加电压时二次施加电压 U=36800/175=210V局放试验电压时二次施加电压 U=28060/175=160V110KV及以下电流互感器局部放电试验一、110KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×114×800=85mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=114KV/10=11.4KV试验时励磁变二次电压 US2=11.4KV/34.28=332V 3、10 试验电压:试验电压 U=87.3试验时励磁变一次电压 US=87.3KV/10=8.73KV试验时励磁变二次电压 US2=8.73KV/34.28=254.7V二、66KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×62.79×800=47.3mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (2台)总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=62.79KV/10=6.28KV试验时励磁变二次电压 US2=6.28KV/34.28=183V3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=47.8KV/10=4.78KV试验时励磁变二次电压 US2=4.78KV/34.28=139.5V三、35KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×40.5KV=36.9KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=28.1KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2耦合电容器:60KV、1500pF 1节3、3试验电容电流:试品电容量为C=400 pFIc=2πfUC=2π×150×36.9×400=13.9mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (1台)总电感量:L=336H3、5总电容量: C=500pF+1500pF+400pF=2400pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=336H,C=2400pF),f=177.3Hz3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=36.8KV/10=3.68KV试验时励磁变二次电压 US2=3.68KV/34.28=107V 3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=28.1KV/10=2.81KV试验时励磁变二次电压 US2=2.81KV/34.28=81.97V110KV及以下电压互感器的感应耐压试验一、110KV电压互感器交流耐压试验、用感应法进行交流耐压1、1 试验电压U=160KV1、2试验接线1、3施加电压:试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=110KV/√3/115.4=552试验电压为 U =160KV110KV容升电压为 5% U=8KV试验电压为 U=160-8=152 KV二次电压 U=152KV/552=275V频率 F=150HZ二、66KV电压互感器的感应耐压试验用感应法进行交流耐压2、1 试验电压U=112KV2、2试验接线2、3施加电压:试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=66KV/√3/115.4=330试验电压为 U =112KV66KV容升电压为 4% U=4.48KV试验电压为 U=112-4.48=107.5KV二次电压 U=107.5KV/330=325V频率 F=150HZ三、35KV电压互感器的感应耐压试验用感应法进行交流耐压3、1 试验电压U=76KV3、2试验接线3、3施加电压:试验时使用一个100/√3的绕组。

电压为 57.74V。

电压互感器的变比为 K=35KV/√3/57.7=350试验电压为 U =76KV35KV容升电压为 3% U=2.28KV试验电压为 U=76-2.28=73.72KV二次电压 U=73.72KV/350=210V频率 F=150HZ110KV及以下电流互感器的交流耐压试验一、110KV电流互感器的交流耐压试验1、试验电压试验电压:Us=160KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×114×800=85mA3、3电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H总电感量:L=336H×3=1008H3、4总电容量: C=250pF+800pF=1050pF3、5试验频率:f=1/2πLC(L=1008H,C=1050pF),f=159Hz3、6 Q=133、7励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9试验电压:试验电压 U=160试验时励磁变一次电压 US=160KV/13=12.3KV试验时励磁变二次电压 US2=12.3KV/34.28=359V二、66KV电流互感器的交流耐压试验1、试验电压试验电压:Us=112KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×62.79×800=47.3mA3、3电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (2台)总电感量:L=336H×2=672H3、4总电容量: C=500pF+800pF=1200pF3、5试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1200pF),f=177Hz 3、6 Q=103、7励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 试验电压:试验电压 U=112试验时励磁变一次电压 US=112KV/10=11.2KV试验时励磁变二次电压 US2=11.2KV/34.28=326.7V三、35KV电流互感器的交流耐压试验1、试验电压试验电压:Us=76KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=400 pFIc=2πfUC=2π×150×36.9×400=13.9mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (1台)总电感量:L=336H3、5总电容量: C=500pF+750pF+400pF=1650pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=336H,C=1650pF),f=213.8Hz 3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 试验电压:试验电压 U=76KV试验时励磁变一次电压 US=76KV/10=7.6KV试验时励磁变二次电压 US2=7.6KV/34.28=221.7V。

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