電氣試驗設備有哪些?
高壓試驗需要哪些設備
高壓試驗需要哪些設備?
在電力預防性試驗項目中,常見的高壓設備有:串聯諧振試驗裝置,油浸式試驗變壓器,充氣式試驗變壓器,干式試驗變壓器,介質損耗測試儀,直流高壓發生器,超低頻高壓發生器等,他們在不同應用中有不同的適用對象和技術規范,選型時應查閱有關操作說明書。
高壓電氣試驗設備的操作需注意哪些
高壓電氣試驗設備的操作需注意哪些?
一、高壓電力試驗中一些容易被忽略的問題
1、試驗設備和被試設備的接地問題
(1)試驗設備的接地對試驗結果的正確性、人身的安全起著至關重要的作用,任何的接地錯誤和接地不良都可能導致試驗結果出現誤差或無法進行試驗,比如說在進行對干擾要求較高的高壓試驗工作時要嚴禁將試驗設備的“工作接地”與“保護接地”接地同時接在電源的工作接地上,如果兩個接地同時接在電源的工作接地上那么電源工作接地上的雜波將會影響試驗設備方波的校準,導致干擾波形無法消除。
(2)被試設備接地不良,高壓電器的被試設備如果接地不良則容易引起介質的損耗,這種問題通常發生在耦合電容器或電壓互感器等電容性的設備上,在發電廠的變電站里,經常把線路與電壓互感器直線連接,以確保線路正常運行,如果電力設備的連接線或者接地開關接觸不良,就相當于把一個等量的電阻串聯在電容器上,比如:倘若電容器的電容量為C,等值串聯電阻為R,介質損耗因數是tgδ,則它們之間的關系式為:tgδ=ωCR,根據公式,當設備出現接地不良的情況后,電容器產生的耗損會隨著電容量C的增大而加大,當電容量C很大的時候會導致被試設備介質的耗損超標。
2、試驗電壓不同所引起的問題
(1)對介質損耗因數測量的影響
介質損耗與絕緣材料中的雜質有關,在強磁場作用下,耦合電容器中的連接線接觸不良,電壓較低時,氧化層未被消融而表現出較大的接觸電阻,介質損耗較大。提高試驗電壓,氧化膜被消融,接觸電阻下降而導致介質損耗減小,這個時候即使把試驗電壓降低,氧化膜依然是導通的,因而不再增大介質損耗。
(2)對直流泄漏電流的影響
導體的形狀、電壓極性和導體之間的距離確定之后,導體表面產生的電暈電流便與電場強度的大小有關系,外加電壓小于一定值時,由于電暈電流很小,因而可以忽視它對泄漏電流的影響。當試驗電壓超過一定值以后,電暈電流將增大很多,從而影響泄漏電流的數值,此時便要采取一定的措施來降低電暈電流的影響。
(3)對測量直流電阻的影響
某廠的1臺變壓器在執行預防性試驗的時候,在使用雙臂電橋測量繞組的直流電阻,發現結果明顯比歷年數據偏大。當采用外加直流電壓電流法測量時,發現測量結果與歷年的數據很接近。當改用不同的儀器進行測量時,測量的結果變動很大,初步斷定出現這一現象原因是變壓器的繞組導線已經斷裂,導線斷裂之后會在斷口表面形成一層導電性差的氧化膜,使用雙臂電橋測試時,電橋的輸出電壓較低,氧化膜不會被消融,因而表現出較大的電阻。使用外加電壓電流測試時,輸出的電壓高,氧化膜被消融而導電,因而測量的直流電阻變小,后經解體檢查發現,該變壓器繞組端部有5處斷裂,上面的測試實例表明:對于和直流電阻相關的測量,使用輸出電壓較低的儀器更容易顯露出設備的缺陷。
3、引線所引起的問題
(1)絕緣帶引發的問題,在一次測量斷路器斷口電容器的介質耗損因數時,所得到的數據一直不合格,經不斷的檢測最終發現只有除去固定引線的塑料帶以后,測量的數據才是合格的,用兆歐表進行電阻的測量結果表明:被測試設備的絕緣電阻都大于10000兆歐,而塑料帶的絕緣電阻只有幾百兆歐,使用這種塑料帶來固定引線,相當于在設備上并聯了一個電阻,進而增加了設備的介質損耗,為了確保試驗結果的正確性,一定要檢查絕緣塑料帶的絕緣電阻。
(2)避雷器的引線問題,在一次高壓電力檢測試驗中,一臺220千伏的主變中性點避雷器的引線被檢修人員斷開,然而引線的接頭沒有拆除而留在了避雷器上,測試的結果是:75%直流參考電壓下的泄漏電流高達80微安。在拆下避雷器上的引線后進行重新測試,則發現泄漏電流已經小于20微安,因此,在進行高壓電力試驗時,必須拆除高壓部位的全部引線,從而避免引起電流泄漏和造成微安電表的測量偏差。
4、測量方法所引起的問題。
某發電廠對1臺油浸式串聯電抗器進行交接試驗中,發現電抗器的介損、絕緣電阻和直流電阻的數據均正常,只有電抗器繞組的電抗值與銘牌值相差比較遠,后來采用三相電源,用電流電壓方法來進行測試,加壓使電流值達到10安,計算出來的三相電抗值是合格的,初步分析原因:電容電感測試儀是單相測試,另外兩相的繞組是懸空的,鐵芯的耦合作用會產生空載電流,而導致電抗值會減小,所以在測試電抗器的電抗值時,對三相一體式和三相分體式要采用不同的測試方法。
二、高壓電力試驗中幾個需要重視的問題
1、注重高壓CT和PT的二次繞組,弄清楚高壓電力試驗設備和被試設備的不良接地問題,同時考慮測量的精度和安全性,對其中某一端的接地狀況要確認無誤,在交流耐壓的試驗過程中,仔細的測量試驗品的電容電流強度,利用電流的大小來斷定高壓電力試驗電壓是否正常運行。
2、測試過程中要留意引線的重要作用,引線的絕緣帶有幾百兆歐大小的電阻,倘若不拆除絕緣帶,就相當于給介質增加了幾百兆歐的電阻,影響了高壓電力試驗的正常運作。
3、必須重視電壓的重要性,首先,要重視電壓對介損測量的影響,低壓下,氧化層完好無損,因而接觸電阻較大,介質損耗較大。若不斷增大試驗電壓,氧化層將會被擊穿,導致接觸電阻變小,從而引起介質損耗變小。
電力試驗設備主要指什么?
電力試驗設備主要指什么?
電力試驗設備是按照有關電力行業及相關技術標準或產品技術條件以及《規程》規定對電力運行設備(如:電纜、電機、發電機、變壓器、互感器、高壓開關、避雷器等)要求做一系列的的電氣或機械方面的某些特性試驗。
電氣試驗設備有哪些?
電氣試驗設備分為絕緣試驗和特性試驗兩大類。
1、絕緣試驗:電氣設備的絕緣缺陷,一種是制造時潛伏下來的;一種是在外界作用下發展起來的。外界作用有工作電壓、過電壓、潮濕、機械力、熱作用、化學作用等等。上述各種原因所造成有絕緣缺陷,可分為兩大類:
(1)集中性缺陷:如絕緣子的瓷質開裂;發電機絕緣的局部磨損、擠壓破裂;電纜絕緣的氣隙在電壓作用下發生局部放電而逐步損傷絕緣;其他的機械損傷、局部受潮等等。
(2)分布性缺陷。指電氣設備的整體絕緣性能下降,如電機、套管等絕緣中的有機材料受潮、老化、變質等等。絕緣內部缺陷的存在,降低了電氣設備的絕緣水平,我們可以通過一些試驗的方法,把隱藏的缺陷檢查出來。試驗方法一般分為兩大類:
A. 非破壞性試驗。是指在較低的電壓下,或是用其他不會操作絕緣的辦法來測量各種特性,從而判斷絕緣內部的缺陷。實踐證明,這類方法是有效的,但由于試驗的電壓較低,有些缺陷不能充分暴露,目前還不能只靠它來可靠地判斷絕緣水平,還需要我們不斷地改進非破壞性試驗方法。
B. 破壞性試驗,或稱為耐壓試驗。這類試驗對絕緣的考驗是嚴格的,特別是能揭露那些危險性圈套的集中性缺陷,通過這類試驗,能保證絕緣有一定的水平和裕度,其缺點是可能在試驗中給被試設備的絕緣千萬一定的損傷,但在目前仍然是絕緣試驗中的一項主要方法。為了避免破壞性試驗對絕緣的無辜損傷而增加修復的難度,破壞性試驗往往在非破壞性試驗之后進行,如果非破壞性試驗已表明絕緣存在不正常情況,則必須在查明原因并加以消除后再進行破壞性試驗。
2、特性試驗:通常把絕緣試驗以外的試驗統稱為特性試驗。主要是對電氣設備的電氣或機械方面的某些特性進行測試,如變壓器和互感器的變比試驗、極性試驗;線圈的直流電阻測量;斷路器的導電回路電阻;分合閘時間和速度試驗等等。上述試驗有它們的共同目的,就是揭露缺陷。但又各具一定的局限性。試驗人員應根據試驗結果,結合出廠及歷年的數據進行縱向比較,并與同類型設備的試驗數據及標準進行橫向比較,經過綜合分析來判斷設備缺陷或薄弱環節,為檢修和運行提供依據。
電氣高壓試驗設備使用壽命
電氣高壓試驗設備使用壽命
電氣設備壽命多少年
國家沒有明令電氣設備的使用年限,只要電氣設備的功能、安全參數仍然達標,就可以繼續使用。
電氣設備使用壽命標準
要求10年內免維護,使用壽命不少于20年,設計壽命30年。
因為電氣設備都是由導體材料、碳性材料、絕緣材料和結構材料構成的,除絕緣材料之外,其他都是金屬材料,電氣設備在運行中,不可避免地要受到溫度、電、機械的應力和振動,有害氣體、化學物質、潮濕、灰塵和輻照等各種因素的作用,這些因素對絕緣材料的影響比對其他材料更明顯,可以說,絕緣材料對這些因素更為敏感,容易變質劣化,致使電工設備損壞。所以絕緣材料是決定電器設備能否正常。穩定。安全的運行關鍵材料。隨著運行時間的延續,絕緣材料必然要老化,并且其老化速度要比其他材料快,所以決定電器設備使用壽命的關鍵材料也是絕緣材料。所以電氣設備中對絕緣特性特別重視。
如何確定電氣設備的使用壽命
1、建筑物內的電氣設備,可交付時間的基礎上,建立了電氣設備的使用,預計老化。例如,當第一家沒有經過裝修的新裝修,房子建在電線仍是電源線可根據使用時間,一般是根據特定電氣產品的使用壽命,預計電線老化。
2、電氣設備的表面觀察,以確定是否老化。如果沒有真正的連接點,線程釋放,絕緣層損壞,關閉支點的現象絕緣,或在使用電氣設備時發生奇怪的氣味等,往往意味著設備已老化,應立即停止使用關閉維修。
3、電流,電壓表的使用電氣設備的絕緣測試。這些誰測量范圍以外的降低了電氣設備絕緣,以便有時間,你可以判斷它的年齡。
4、根據電氣設備的使用環境(包括溫度,化學腐蝕和當前負荷水平等)來判斷。例如,在一個恒溫,恒濕,無化學腐蝕的環境使用電氣設備,電氣設備的數量,根據工廠的標記的日期,估計數年一直使用的電氣設備。
本文發布于:2023-02-28 18:49:00,感謝您對本站的認可!
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