常用电气试验标准化作业指导书.doc

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1、常用电气设备试验标准化作业指导书避雷器电气试验标准化作业指导书 .3变压器及电抗器电气试验标准化作业指导书 .8电缆电气试验标准化作业指导 书 .35电容器电气试验标准化作业指导书 .44互感器电气试验标准化作业指导书 .50接地装置电气试验标准化作业指导书 .62绝缘油和六氟化硫气体试验作业指导书 .67开关设备电气试验标准化作业指导书 .77母线电气试验标准化作业指导书 .85套管电气试验标准化作业指导书 .89发电机电气试验标准化作业指导书 .96第 0 页 共 101 页避雷器电气试验标准化作业指导书一、适用范围本作业指导书适用于避雷器交接或预试工作。二、引用的标准和规程DL/T596

2、-1996 电力设备预防性试验规程国家电网公司电力安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分)三、试验设备、仪器及有关专用工具1. 交接及大修后试验所需仪器及设备材料:序号 试验所用设备(材料) 数量 序号 试验所用设备(材料) 数量1 高压直流发生器 1 台 7 温湿度计 1 个2 工频升压设备 1 套 8 小线箱(各种小线夹及短线 1 个3 兆欧表(2500V、5000V) 各 1 9 常用工具 1 套4 放电计数器测试棒 1 套 10 常用仪表(电压表、万用表) 1 套5 电源盘及刀闸板 2 副 11 前次试验报告 1 本6 绝缘板 1 块 122. 预防性试验所需仪器及设备材料:四、安全工

3、作的一般要求1. 必须严格执行 DL409-1991国家电网公司电力安全工作规程 及公司相关安全规定。2. 现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。五、试验项目1. 绝缘电阻的测量1.1 试验目的测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。1.2 该项目适用范围10kV 及以上避雷器交接、大修后试验和预试。序号 试验所用设备(材料) 数量 序号 试验所用设备(材料) 数量1 高压直流发生器 1 台 7 温湿度计 1 个2 工频升压设备 1 套 8 小线箱(各种小线夹及短线 1 个3 兆欧表(2500V、5000V)

4、1 只 9 常用工具 1 套4 放电计数器测试棒 1 只 10 常用仪表(电压表、万用表) 1 套5 电源盘及刀闸板 1 套 11 前次试验报告 1 本6 绝缘板 1 块 12 JD2316A 三相氧化锌避雷器特性测试仪 1 套第 1 页 共 101 页1.3 试验时使用的仪器35kV 及以下的用 2500V 兆欧表;对 35kV 及以上的用 5000V 兆欧表;低压的用 500V 兆欧表测量。1.4 测量步骤1.4.1 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。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图1.4.2 用干燥清洁柔软的布

5、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。1.4.3 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。1.4.4 驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧

6、表电源,待指针稳定后(或 60s),读取绝缘电阻值。1.4.5 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。1.4.6 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。1.4.7 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。1.5 影响因素及注意事项1.5.1 试品温度一般应在 1040之间。 1.5.2 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。1.6 测量结果的判断FS(PB ,LX)型交接时2

7、500M,运行中2000 M;FZ(PBC,LD) 、FCZ 和 FCD 型等有分流电阻的避雷器,主要应与前一次或同一型式的测量数据进行比较;氧化锌避雷器 35kV 以上不小于 2500 M,35kV 及以下不小于 1000 M。底座绝缘电阻不小于 100 M。1. 电导电流和直流 1mA 下的电压 U1mA 的测量2.1 试验目的试验目的是检查避雷器并联是否受潮、劣化、断裂,以及同相各元件的 系数是否相配;对无串联间隙的金属氧化物避雷器则要求测量直流 1mA 下的电压及 75%该电压下的泄漏电流。2.2 该项目适用范围10kV 及以上避雷器交接、大修后试验和预试。2.3 试验时使用的仪器第

8、2 页 共 101 页高压直流发生器、微安表2.4 测量步骤2.4.1 避雷器地端接地,高压直流发生器输出端通过微安表与避雷器引线端相连,如图 2 所示。图 2 避雷器泄漏电流测试接线图2.4.2 首先检查升压旋纽是否回零,然后合上刀闸,打开操作电源,逐步平稳升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到 1mA 时,缓慢调节升压按钮,使泄漏电流达到 1mA,此时马上读取电压,然后降压至该电压的 75%,再读取此时的泄漏电流。2.4.3 迅速调节升压按钮回零,断开高压通按钮,断开设备电源开关,拉开电源刀闸,对被试设备和高压发生器放电。2.4.4 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

9、仪表等。2.5 影响因素及注意事项对不同温度下测量的普通阀型或磁吹型避雷器电导电流进行比较时,需要将它们换算到同一温度。经验指出,温度每升高 10,电流增大 3%5%,可参照换算。2.6 测量结果的判断2.6.1 对不同温度下测量的普通阀型或磁吹型避雷器电导电流进行比较时,需要将它们换算到同一温度。经验指出,温度每升高 10,电流增大 3%5%,可参照换算。额定电压(千伏) 3 6 10直流试验电压(千伏) 4 7 11泄漏电流(微安) 10 10 102.6.2 FZ(PBC,LD)型有分流电阻的避雷器的各元件直流试验电压和电导电流标准及同相各节间非线性系数差值,同相各节电导电流最大相差值(

10、%)标准如下:(20时)元件额定电压(千伏) 3 6 10 15 20 30U2 8 10 12直流试验电压(千伏) U1 4 6 10 16 20 24上限 650 650 650 650 650 650交接 400 400 400 400 400 400U2 时电导电流(微安)下限 运行 300 300 300 300 300 300同相各节间电导电流最大相差 % 25 30同相各节间非线性系数 的差值,交接时不应大于 0.04 运行中不大于 0.05电导电流最大相差 (%)= 10Imaxin第 3 页 共 101 页=lg lg21U21II1、I 2 分别为电压 U1、U 2 时测得

11、的电导电流= 1- 22.6.3 氧化锌避雷器试验标准如下:U1mA 值与初始值或与制造厂给定值相比较,变化应不大于5% ,0.75U 1mA 下的泄漏电流不大于 50A。2. 测量工频放电电压3.1 试验目的测量工频放电电压,是 FS 避雷器和有串联间隙金属氧化物避雷器的必做项目,其试验的目的,是检查间隙的放电电压是否符合要求。3.2 该项目适用范围10kV 及以上避雷器交接、大修后试验和预试。3.3 试验时使用的仪器电压表、电流表、调压器、试验变压器3.4 测量步骤3.4.1 工频放电试验接线与一般工频耐压试验接线相同,接线如图 3 所示。3.4.2 试验电压的波形应为正弦波,为消除高次谐

12、波的影响,必要时调压器的电源取线电压或在试验变压器低压侧加滤波回路。对有串联间隙的金属氧化物避雷器,应在被试避雷器下端串接电流表,用来判别间隙是否放电动作。3.4.3 图 3 中的保护电阻器 R,是用来限制避雷器放电时的短路电流的。对不带并联电阻的 FS 型避雷器,一般取 0.10.5/V,保护电阻不宜取得太大,否则间隙中建立不起电弧,使、测得的工频放电电压偏高。3.4.4 有串联间隙的金属氧化物避雷器,由于阀片的电阻值较大,放电电流较小,过流跳闸继电器应调整得灵敏些。调整保护电阻器,将放电电流控制在 0.050.2A 之间,放电后在 0.2S 内切断电源。3.5 影响因素及注意事项试验时,升

13、压不能太快,以免电压表由于机械惯性作用读不准。应读取避雷器击穿时电压下降前的最高电压值,作为避雷器的放电电压。一般一只避雷器做 3 次试验,取平均值为工频放电电压。3.6 测量结果的判断第 4 页 共 101 页FS(PB ,LX)型的工频放电电压在下列范围内:额定电压(千伏) 3 6 10新装及大修后 911 1619 2631放电电压(千伏) 运行中 812 1521 23333. 检查放电计数器动作情况4.1 试验目的检查放电计数器是否正常工作。4.2 该项目适用范围10kV 及以上避雷器交接、大修后试验和预试。4.3 试验时使用的仪器放电计数器测试棒4.4 测量步骤4.4.1 将测试棒

14、的接地引线夹在计数器的接地端。4.4.2 然后打开电源,等待几秒钟后,测试棒高压输出端迅速接触计数器与避雷器连接体,同时观察计数器是否动作。4.5 影响因素及注意事项测试 35 次,均应正常动作,测试后计数器指示应调到“0” 。4.6 测量结果的判断观察计数器是否能正常动作。4. 氧化锌避雷器带电检测51 试验目的检测氧化锌避雷器的泄漏电流等参数,及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。52 该项目适用范围在设备不停电或停电困难时。53 试验时使用的仪器JD2316A 三相氧化锌避雷器特性测试仪54 测量步骤5.4.1 接线按图 4 所示,接线步骤如下:(1)仪器可靠接地;(2)打开仪器

15、电源开关,使仪器处于待机准备状态;(3)连接电压信号:电压信号取自 PT 二次测 100/ 绕组,电压测试线的红色线夹接绕组的相3线,黑色线夹接中性线。电压信号经过隔离器处理,隔离器的输入阻抗大于 100K,测试线末端配有 0.2A 保险管,不会因发生故障影响电压互感器正常运行。(4)连接电流信号线:首先将电流信号线的黑色夹子与被测氧化锌避雷器的接地线可靠连接,然后通过绝缘操作杆将电流信号线的红色线夹与避雷器放电计数器的上端连接,电流测试线的内阻为0,以便将避雷器泄漏电流引入仪器内部。第 5 页 共 101 页电 流 信 号 放 电计 数 器氧 化 锌避 雷 器电 压 信 号高 压 母 线PT

16、310V/axd黑红 A相 红黑 C相红黑检 测 仪黑红B相图 4 试验接线图(5)进行三相测量时,电压接在 B 相高压 PT 二次侧上。三相电流分别连接电流信号线。5.4.2 仪器操作步骤;(1)仪器上电 2 秒后显示主菜单,按 键可在“10kV” 、 “35kV”、 “110kV”、 “220kV”、“330kV”、 “500kV”、 “750kV”等电压等级之间循环切换确定电压选项;按 键可进入“相别”选项,按 键可使相别在“A 相” 、 “B 相” 、 “C 相” 、 “自动”之间循环切换;按 键进入“测试方式”选项, “ ”选中“测试方式”选项。当确认电压等级和测量相别的参数确认时按

17、 确认 键可以进行测试。(2)当“ ”选中“测试方式”选项时。按 键可使数据方式在“常规测量” 、 “近似测量”之间切换,按确认 键进入近似角度选择菜单。按 键可选择近似角度,选择好后可以按确认 键进行操作,显示“正在测试请等候!”画面后可显示测试菜单。(3)当“ ”选中“数据”选项时,按 键可使数据方式在“调阅” 、 “删除”之间循环切换,按确认 键进行相应的操作。当选择“自动”测试的方式时,需要将电压线夹在 B 相的电压上,而电流依次夹在 A,B,C 相的避雷器的计数器的下端,可取代抗干扰的测量方式。注意夹电流线时务必要把夹子的相别和避雷器的相别对于。显示结果可通过 键来达到切换的目的,当

18、按 键时可在“存储”和“返回”选项之间切换,当选中“存储”选项按确认 键后即可执行相应的操作。显示“数据正在存储!”画面,稍后返回主菜单。(4)当选中“调阅”选项时可显示测量数据画面,按下 键时可在“返回”和“打印”选项之间切换。当选中“打印”选项按确认 键后即可执行打印的操作。当选中“返回”选项按确认 键后即可返回主菜单。当按下 键时,可依次翻阅各次存储的数据,最多各存储 60 组数据。55 注意事项5.5.1 遵守高压试验安全工作规程。5.5.2 开机前仪器应可靠接地。5.5.3 开机后再接信号线,此顺序不可逆转;测试完毕,先断开测试线,再关机。5.5.4 接电压信号时应格外小心,避免由于

19、操作不当使 PT 二次回路短路。5.5.5 仪器存放时,在关断电源的同时,应将面板转换开关旋至“工作”和“充电”的中间位置。5. 5.6 仪器长时间不用,应每隔 34 个月充一次电,以延长电池的使用寿面。第 6 页 共 101 页变压器及电抗器电气试验标准化作业指导书一. 适用范围本作业指导书适应于电力变压器及电抗器交接、大修和预防性试验。二. 引用的标准和规程GB50150-91电气设备交接及安装规程 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程三. 试验仪器、仪表及材料1. 交接及大修后试验所需仪器及设备材料:序号 试验所用设备(材料) 数量序号 试验所用设备(材料) 数量1 QJ42

20、 型单臂、QJ44 型双臂电桥或变压器直流电阻测试仪 1 套 8 KJF2000 型局部放电测量系统 1 套2 25005000V 手动或电动兆欧表 1 块 9 万用表、直流毫伏表 、相位表、电压表、电流表、瓦特表、 若干3 试验变压器、调压器、球隙、分压器、水阻等。 1 套 10 电源线、试验接线、常用工具、干电池 若干4 直流发生器、微安表 1 套 11 绝缘杆、安全带、安全帽 若干5 调压器、升压变压器,电流互感器、电压互感器 1 套 12 温湿度计 1 只6 自动介损测试仪或 QS1 型西林电桥 1 套 137 QJ35 型变比电桥或变压器变比测试仪 1 套 142. 预防性试验所需仪

21、器及设备材料:序号 试验所用设备(材料) 数量序号 试验所用设备(材料) 数量1 QJ42 型单臂、QJ44 型双臂电桥或JD2510A 变压器直流电阻测试仪 1 套 6 万用表、电压表、电流表 若干2 25005000V 手动或电动兆欧表 1 块 7 电源线和试验接线、常用工具、干电池 若干3试验变压器、调压器、球隙、分压器、水阻等。 (6-10KV 站变时需要) 1 套 8 绝缘杆、安全带、安全帽 若干4 直流发生器、微安表 1 套 9 温湿度计 1 只5 自动介损测试仪或 QS1 型西林电桥 1 套 10四. 安全工作的一般要求1. 必须严格执行 DL409-1991国家电网公司电力安全

22、工作规程 及公司相关安全规定。2. 现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督第 7 页 共 101 页五. 试验项目1. 变压器绕组直流电阻的测量1.1 试验目的检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况;1.2 该项目适用范围交接、大修、预试、无载调压变压器改变分接位置后、故障后;1.3 试验时使用的仪器QJ42 型单臂、QJ44 型双臂电桥或 JD2510A 变压器直流电阻测试仪;1.4 试验方法1.4.1 电流电压表法电流电压表法有称电压降法。电压降法

23、的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关 S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断 S2,后断 S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于 0.5 级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的 4 位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图 1-1(b)的接线测量。根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的直流电阻值。RX=U/I (1-1

24、)RX被测电阻()U被测电阻两端电压降( V) ;I通过被测电阻的电流(A ) 。电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差。当测量电感量大的电阻时,要有足够的充电时间。1.4.2 平衡电桥法应用电桥平衡的原理测量绕组直流电阻的方法成为电桥法。常用的直流电桥有单臂电桥与双臂电桥两种。单臂电桥常用于测量 1 以上的电阻,双臂电桥适宜测量准确度要求高的小电阻。双臂电桥的测量步骤如下:测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作调节电桥电气零位旋钮,置检流计指针于零位。图 1-1 电流电压表法测量

25、直流电阻原理图(a)测量大电阻 (b)测量小电阻第 8 页 共 101 页接人被测电阻时,双臂电桥电压端子 P1、P2 所引出的接线应比由电流端子 C1、C2 所引出的接线更靠近被测电阻。 测量前首先估计被测电阻的数值,并按估计的电阻值选择电桥的标准电阻 RN 和适当的倍率进行测量,使“比较臂”可调电阻各档充分被利用,以提高读数的精度。测量时,先接通电流回路,待电流达到稳定值时,接通检流计。调节读数臂阻值使检流计指零。被测电阻按式(1-2)计算被测电阻=倍率 读数臂指示 (1-2)如果需要外接电源,则电源应根据电桥要求选取,一般电压为 24V,接线不仅要注意极性正确,而且要接牢靠,以免脱落致使

26、电桥不平衡而损坏检流计。 测量结束时,应先断开检流计按钮,再断开电源,以免在测量具有电感的直流电阻时其自感电动势损坏检流计。选择标准电阻时,应尽量使其阻值与被测电阻在同一数量级,最好满足下列关系式(1-2 )0.1RXR N10 R X (1-3 )1.4.3 微机辅助测量法(JD2510A 变压器直流电阻测试仪法)计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻测量,尤其是测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析,它与传统的电桥测试方法比较,具有操作简便、测试速度快、消除认为测量误差等优点。 作12作13在图 14 中, (a)可测出 Rac 阻值,用双通道又可测出 RAO 阻值。(b)可测出 Rab 阻值,用双通道又可测出 RBO 阻值。(c)可测出 Rbc 阻值,用双通道又可测出 RCO 阻值。注:助磁法适用于三芯五柱低压角接大容量变压器的直阻测量。

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