多功能绝缘试验平台的研制

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智能型电机绝缘检测装置的研制

智能型电机绝缘检测装置的研制
Biblioteka }: { 蘩
基于上述基本检测原理 , 研制了一套绝缘 自动
示外, 还能存储至系统掉电保护存储器, 并且可以通
检测装置。它适用于检测各种电气设备 的主绝缘状
态, 特别是直流 电机 的主绝缘状态。该装置的全部 测试过程均 由微机控制, 操作简便 ; 且具有电压、 电
过 R 22串行通信接 口传输至上位 P S3 C机以进行其

线 , 可判 断被测 设备 的绝缘性 能 。 便
般可采用电流、 振动 、 绝缘 、 温度 、 换向及振声等技
当 u一, 曲线呈线性变化 时, 即可判断设备绝 缘为良好 , 如图2中曲线 B所示 ; U一,曲线呈非 当 线性变化 , 或试验 电压升高至一定值 时泄漏电流出 现大幅度摆动现象, 则一般系绝缘故障状态 , 如图 2 中曲线 A、 曲线 c所示。
摘 要 介 绍 了基 于 微 机 控 制 的 、 用 直 流 高 压 泄 漏 电 流试 采
直流 高压 试 验 装置
验法的电机 绝缘检测装置 的原 理, 阐述 了该检测 系统 的硬件
和软 件 设计 方 法 。 主 程 序 主 要 由泄 漏 电流 检 测 、 测 参 数 设 检 置 、 测 结 果查 询 、 检 串行 通 信 等 模 块 组 成。 该 检 测 装 置 经 现 场 使 用 , 得 了 良好 的 效果 。 取 关 键 词 电机 ,绝缘 检 测 ,泄 漏 电流
实际所加的直流 电压值 , 微安表则用于检测 电路 内 的泄漏电流大小。试验时逐渐增加直流高压值 , 经 过若干秒时间待内部的充电电流与吸收电流衰减到 零以后 , 读出直流高压电压与稳定的泄漏电流值。 该方法通过检测被测绝缘 的伏安特性 ( , u 曲线) 来判断其绝缘状态。测试前, 一般需先确定最 高直流试验( 激励) 电压 ; 测试时, 可由低到高逐级升 高试验电压 , 开始时可为 1 0 0V或 200V, 0 0 然后 以某个步距电压为一级 , 逐级测量每级试验 电压下 的泄漏电流值 , 直至试验电压升高至最高电压为止 。 测试时, 应注意被测绝缘的电容效应 , 即每级试验电

一种新型35 kv电缆登杆平台全绝缘架空引下线装置研制

一种新型35 kv电缆登杆平台全绝缘架空引下线装置研制

612电力与能源第40卷第5期2019年10月D O I :10. 11973/dlyny201905031经验交流一种新型35 k V 电缆登杆平台全绝缘架空引下线装置研制管必萍S 吴爱军\顾艳、陈华霖\颜钰霆、戴人杰\吴万禄1,徐俊1,繆进荣1,王之珮2,俞汝川2,汪紫凡2(1.国网上海市电力公司松江供电公司,上海 201600;2•上海久瑞电力绝缘器材有限公司,上海200035)摘要:针对国内外35 k V 架空输电线路引下线装置因各类外力而造成的破坏难题,对现有35 k V 引下线装 置外力破坏故障原因进行了分析,总结现有防护外力破坏装置的不足之处,分别从引下线绝缘层厚度、材质 以及绝缘胶片包材设计等方面进行了研究,选取安全可靠、电气性能优异的材料制造了满足35 k V 输配电线 路引下线装置所需的绝缘导线和绝缘胶片包材,提升了 35 k V 输配电线路引下线装置防止外力破坏的效果, 从而更好地确保35 k V 输配电线路的安全可靠运行。

关键词:全绝缘;安装便捷;防护等级髙;安全可靠;专用装置作者简介:管必萍(1972—),男,高级工程师,从事电力系统运行及电网建设工作。

中图分类号:TM 754文献标志码:A文章编号:如95 —1256(2019)05 —0612 —04Development of New Fully Insulated Overhead Down-lead Devicefor 35 kV Cable Mounting PlatformG U A N Biping1 , W U Aijun1 , G U Y a n 1 , C H E N Hualin1 , Y A N Yuting1 , D A I Renjie1 , W U W a n l u 1 , X U Jun1 , M I A O Jinrong1 , W A N G Zhipei2 , Y U Ruchuan2, W A N G Zifan2(1. State Grid Songjiang Power Supply Company , SM EPC , Shanghai 201600, China ;2. Shanghai Jiurui Electric Insulation Equipment Co . t Ltd . , Shanghai 200035, China )Abstract : For 35 k V overhead transmission lines at hom e and abroad down-lead device failure problem caused by all kinds of external force» the causes for damaging the existing 35 k V down-lead device are analyzed in this paper. I t summarizes the deficiency of existing external force dama ge protection device from the perspective of down-lead insulation layer thickness, material and insulation film packaging design. T h e safe and reliable m a ­terials with excellent electrical performance are selected to produce insulation wires and insulating film packa­ging materials required by the down-lead device of 35 k V transmission and distribution line, and the effect of preventing external force da ma g e of the down-lead device is improved, so as to better ensure the safe and relia­ble operation of 35 k V transmission and distribution l i ne .Ke y words : all-insulation ; easy installation ; high protection level ; safe and reliable ; special device目前10 k V 架空输配电线路的绝缘覆盖率 已达到90%以上,为城市10 k V 架空输配电安全 运行提供了可靠的保障。

关于油田单位女电工高温天气干活的新闻稿

关于油田单位女电工高温天气干活的新闻稿

关于油田单位女电工高温天气干活的新闻稿x月x日下午x时许,烈日当空,热浪迎面扑来。

刚从上一个带电作业点赶来的油田单位带电作业中心带电作业二班班长x带着组员,又紧急投入到金猴观湖阅山小区新上用户接火送电项目。

换上黄色绝缘皮衣,手戴绝缘手套,脚穿绝缘靴,进入绝缘斗,伴随着斗臂车的轰鸣声,他们缓缓升到10米左右的高空,包绝缘包裹、剥开绝缘皮、卡好线夹,把引流线牢固搭接到主干线上……他们相互配合默契,每一个步骤都进展得很顺利。

30分钟后下来,脱掉一身的装备,汗水已浸透了x的衣衫。

夏天忍受油田单位高温“烤”验高空作业,冬日冒着油田单位严寒风雪抢修……带电作业,这个对于大多数人来说都很陌生的词汇,却陪伴了x的整个青春。

大学一毕业,x就进入了带电作业一线。

回忆起第一次作业的经历,x 说,当她鼓足勇气用带着绝缘手套的手一把抓住那涌动着10千伏电流的配电线路时,才真正有了实感——这个工作不一般。

“既然选择了这个职业,就要做好这份工作。

”为了尽快掌握带电作业技术,她反复学习配电网理论知识,练习绝缘子组装、登杆、横担更换等业务技能。

x年x月,x一举通过绝缘杆和绝缘手套带电作业两项考核,成为油田单位首位取得配电带电作业资质的女员工。

随着时间的推移,x对带电作业这一项目有了浓厚的兴趣。

她喜欢琢磨,爱动脑筋钻研问题,作业时对每个流程、每项操作都喜欢问“为什么、还有什么别的方法、还有什么改进的空间”。

在一次油田单位安全日活动中,x发现,绝缘防护用具的试验存在问题。

“现有的绝缘防护用具每月在进行常态化电气试验时,如果被击穿后失去保护作用,不能及时发现、更换,会给作业人员带来安全隐患。

”她说。

为解决这个问题,x和同事们组成带电作业创新团队,翻阅电气设备试验原理相关书籍,向高压试验班人员学习电极设计方法,独自承担起设计图纸的绘制工作。

功夫不负有心人,半年时间后,他们研制了8套绝缘工器具电气试验平台,通过平台直观显示被试绝缘工器具的耐压状况,消除了常用装备的安全隐患。

客车线缆绝缘耐压检测系统研制

客车线缆绝缘耐压检测系统研制

( ) 祥 14 9 1 3研 0 — 60卡 :0 — 6O是 1 9I 4
凰 为 线 缆 电阻 , o 标 准 电阻 0 略不 计 ) R 为 , 。 R 为标 准 电 阻 1R 为标 准 电阻 2咒 为 , , ,
激励 内阻 , 为 激励 源 电压 。测 得 R 内 E
款 P 14总线 的数 字 量卡 , 用 户 提 C0 为
() 压 变 压 器 ( 2 3 : 功 放 输 需 要 1 D 4升 M — )把 2V C驱 动 驱 动 电 路 采 用 芯 片 IE设 备 ;O接 口: D I / 4个 U B . 口 , S2 0接 1
出的频率 5 H , 0 z有效值为 0 2 A , ~ 5 C 电 U N 03 * ; 能是 实现 绝缘 测 试和 耐 个并 口 , 个 P / V L 20 A 8功 1 S2鼠标 / 盘 接 口, 1 键 个 流输出能力达到 2 A的正弦波形信号升 压 测试 的转 换 。 R 一3 , S 2 2 1个 R 一 3 /2 /8 ,固 态 盘 S 2 24 24 5
1 倍的余量为 1 0 ; : 0变压器功率为 5 压 值通 过 D 和 D 接 口采 样并 发送 至计 扇 速度 ;扩展 总线 :C1 一 ls 展 总 2 0 w, : , P /0 P 扩 4 u
可 耐 压达 40 0VD 0 C,此 变 压 器从 南 京 算机系统进行计算。
.. 压 至 0 25 0V ~ 0 AC高压 激励 ,电流 输 出 232 检 测 回 路 模 块
接 口 : 个 C mp c ls 1 o a t ah接 口 ;看 门狗 : F
能 力> 0mA。 虑 到 2 0V C电源 电压 1 考 2 A
如 图 3所 示 ,主要 包 括两 个标 准 电 2 6 , 5 级 可编 程秒 份 , 超时 中断或 系统 复 波 动等 因素 ,变 压器 原副 边 匝数 比 留出 阻 R( 和 (0 , K) 3 10M)将 两端的电 位 ; 硬件 监 测 : 测 C U温度 、 压 、 监 P 电 风

电机性能试验平台的设计与开发研究

电机性能试验平台的设计与开发研究

电机性能试验平台的设计与开发研究摘要:电机性能试验平台作为电机性能测试的关键设备,对于电机设计和研发具有重要意义。

本文通过对电机性能试验平台的功能需求和设计要求进行分析,提出了一种基于模拟电机的性能试验平台的设计方案。

该方案结合了硬件、软件和控制系统的开发,并对关键技术进行了详细的研究和实验验证。

最后,通过试验验证,证明了该电机性能试验平台在电机性能测试领域的有效性和可行性。

1. 引言电机是现代工业中不可或缺的重要设备,其性能对于各个行业的生产效率和能源利用率具有关键的影响。

电机性能试验是评估电机性能和正确选型的重要手段之一,而电机性能试验平台是进行电机性能试验的核心设备。

2. 电机性能试验平台的功能需求和设计要求2.1 功能需求电机性能试验平台主要用于测量和记录电机的转速、转矩、功率、效率等关键参数,并提供可靠的测试数据作为电机设计和研发的依据。

同时,电机性能试验平台还应具备以下功能:支持多种电机类型的测试、具备自动控制和数据采集功能、具备高精度和高可靠性的测量设备和传感器、能够进行动态和恶劣环境下的测试。

2.2 设计要求电机性能试验平台的设计要求主要包括:高度可靠性、易于维护和操作、可扩展性和兼容性。

同时,为了满足不同规格和类型的电机测试需求,电机性能试验平台应具备一定的灵活性和可调性。

3. 基于模拟电机的电机性能试验平台设计方案3.1 硬件设计电机性能试验平台的硬件设计主要包括电机加载装置、传感器、数据采集设备和控制系统。

电机加载装置通过控制负载和电源实现对电机的负载模拟;传感器用于测量和记录电机转速、转矩等参数;数据采集设备负责实时采集和记录传感器数据;控制系统实现对电机性能试验的自动控制和数据管理。

3.2 软件设计电机性能试验平台的软件设计主要包括数据处理和管理系统、控制系统和用户界面。

数据处理和管理系统负责对采集到的数据进行处理和存储,提供数据查询和分析功能;控制系统实现对电机性能试验的自动控制和过程监控;用户界面提供便捷的操作和参数设置界面,使操作人员能够方便地进行电机性能试验操作和数据查看。

电动机及变压器综合实验台的研制与分析

电动机及变压器综合实验台的研制与分析

关 键词 : 实验 台; 压 器; 触器 ; 调 接 工控机
K e r :t s- b d;r nsome ;c na tr n u t a o utr y wo ds et e ta fr r o tco ;id sr lc mp e i
中 图分 类 号 :M9 T 3
文 献 标 识 码 : A
文 章 编 号 :0 6 4 1( 0 0)4 04 一 1 10 — 3 12 1 0 — 0 5 O
3 变 压 器 与 电动 机 外置调压器 c8 o 无论 是 电 力 系 统 的 运 行 还 是 工 矿 企 业 的 生 产 运 行 都 离 不 开 变 综合实验台的软件设计 A 3 V—] 压器 及 电动 机 , 变压 器 及 电动 机 的 使 用 情 况 直 接 影 响 电力 系 统 及 工 般 用 户 要 求 软 件
Va u g n e i g l e En i e rn
・4 ・ 5
电动 机 及 变 压 器 综 合 实验 台 的研 制与 分 析
The Re e r h d s a c an Ana y i fM o o nd a f m e l ss o t r a Tr nsor r Compr he sve Te t e e n i s -b d
用 , 于 经 常操 作还 应 具 有 移 动 性 , 便 因此 研 制 一 套 功 能 全 实 用 性 强 件 下 正 常 工作 。 一 本 综 合 试 验 台 的软 件 功 能包 括 : 可移 动 的综 合 实 验 台是 最 可 行 的 方法 。 通 讯 采 用 4 5总 线 , 干 扰 能 力 强 , 8 抗 由于 使 用 一 些 强 电设 备 , 干 本试 验 台 已经 在 多 个煤 矿 企 业 进 行 实 践 使 用 , 煤 矿 企 业 的厂 因 用 变压 器 及 电动机 较 多 , 此 试 验 台 非 常 实用 。 故 扰 不 可 避 免 , 用 4 5总 线 可 有效 的抑 制干 扰 。 采 8 强 大 的 数据 库 功 能 , 系统 采 用 Msslevr数 据 库 , 储 容 本 q re s 存 1 变 压 器 与 电 动 机 综 合 实验 台功 能 概 述 11空 载 试 验 :空 载试 验 是 指 在 变 压 器 及 电动 机 在 空 载 状 态 时 量大 , . 查询速度快 , 可方便历史查询 , 统计 , 分析 , 便于管理 。 对三相 电流、 三相 电压、 功率 因数及三相平衡进行测试 , 计算 出其空 采 用 最 / - 乘 法 拟合 曲线 , 果 比较 ; 。 J \ 结 隹确 采用 pc 行控制 , I进 由于 p 具有编程 方便 , 全可靠 的特点 , k 安 载特性 、 空载 损 耗 , 损 铜 损 。 据 测 出 数据 判 断 出 变压 器 及 电动 机 铁 根 所 以应 用 pc 行 开 出 闭 锁 的控 制 。 l进 的工 艺 制 造 是 否 满 足标 准 要 求 , 查 变压 器 铁 心是 否 存 在 缺 陷 。 检 采用 l 4位 的 pi 集 卡 , c采 采集 精 度 高 , 集 速 度 快 , 采 实时 强 。 12负载实验 .负载实验是测取变压器及 电动机的工作特性 曲 . 线, 并考察 变压器及 电动机的效率及功率因数是否合格。负载损耗 软 件 人 机 界面 友好 直 观 , 由于 在 Widw 操 作 系统 下 运 行 , nos 采 用 微 软 最 新 推 出 的 m i a s do e 开 发 , 形 化 的 界 面 , 性 化 sv u l t i. t s u n 图 人 对 变压 器 及 电动机 的经 济 运 行 影 响 很 大 。

基于单片机PIC绝缘电阻测量仪的研制

基于单片机PIC绝缘电阻测量仪的研制

基于单片机PIC绝缘电阻测量仪的研制目前对于电缆故障进行测量,检测,以及控制的系统有很多。

这些故障主要包括电缆网络的短路,以及断路等,但是这些系统并不能对导线间的绝缘进行测试。

本文研发和制造了一个包括原有系统功能,并对导线的绝缘可以测试的系统。

该系统的实现主要运用单片机PIC16F877A为主控芯片实现的绝缘电阻测量仪进行研制。

标签:PIC16F877A单片机;绝缘电阻;测量仪1 緒论对于绝缘电阻的检测,我国计量法早有强制性规定,为了保证电气安全,必须进行检测。

兆欧表是专门用来测量绝缘电阻的,也被称作绝缘电阻测试仪。

之前的兆欧表(摇表)因其拥有非常多的缺点,诸如:体积庞大,只有很小的测量范围,非常低的测量精度,操作也非常复杂,因此让测量结果的精确性无法获得保障,渐渐人们放弃使用。

数字式兆欧表没有了这些缺点,同时结合单片机使用,可以将测量获得的结果保存起来,以及显示,最后能够和pc机保持通讯。

本文主要分析一种以PIC16F877A单片机为基础的数字式绝缘测试仪。

2 工作原理这个数字式绝缘测试仪的组成部分包括:LCD显示电路、PIC16F877A单片机系统电路、量程切换电路、A/D转换电路、采样电路、直流高压电源电路等。

如图1所示为它的整个工作原理框图。

这个系统的测试电压源为1000V的直流电源,这个电源是由高压电源集成模块提供的。

同时选择恒压法(国家标准规定)测量绝缘电阻。

取样电压接到基准电压输人端(VeR-EF+ ),电源分压信号连接到A/D转换器的模拟量输人端(An)。

LCD驱动器的缓存中保存由A/D转换的相应经过一定计算的结果,根据要求将缓存保存的结果显示出来,用户可以依据显示值的大小,采用合适的量程来选择开关。

在PIC16F877A单片机的内部有一个A/D转换器模块(12位)的集成在里面。

所以本系统的电路根本不需要再添加一个A/D转换器,如此让电路板的尺寸大大缩小了。

3 系统的硬件组成(1)直流高压电源电路。

工程绝缘薄层材料卷轴试验装置

工程绝缘薄层材料卷轴试验装置

工程绝缘薄层材料卷轴试验装置摘要:1.工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的概述2.工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的结构和原理3.工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的应用领域4.工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的优势和未来发展正文:一、工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的概述工程绝缘薄层材料卷轴试验装置是一种用于测试工程绝缘薄层材料的专业设备。

它可以对各种绝缘材料进行精确的试验,以评估其在实际应用中的性能。

这种试验装置在工程领域中具有广泛的应用,特别是在电力、电子和航空航天等领域。

二、工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的结构和原理工程绝缘薄层材料卷轴试验装置主要由以下几个部分组成:试验台、卷轴、试验头、控制系统和数据采集系统。

试验台:试验台是试验装置的主体部分,用于支撑卷轴和试验头。

卷轴:卷轴用于装载待测试的绝缘薄层材料。

试验头:试验头负责对绝缘材料进行试验,通过施加不同的力和压力来测试材料的性能。

控制系统:控制系统用于控制试验过程,包括试验头的移动、力的施加等。

数据采集系统:数据采集系统用于实时收集试验过程中的数据,包括力的大小、试验头的位移等。

工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的工作原理是:将待测试的绝缘薄层材料装载到卷轴上,然后将试验头移动到适当的位置,施加所需的力和压力,通过数据采集系统实时收集试验数据,最后由控制系统分析数据并判断材料的性能。

三、工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的应用领域工程绝缘薄层材料卷轴试验装置广泛应用于以下几个领域:1.电力行业:用于测试电缆绝缘材料、变压器绝缘材料等。

2.电子行业:用于测试电子元器件的绝缘材料,如绝缘膜、绝缘纸等。

3.航空航天行业:用于测试航空航天器的绝缘材料,如飞机发动机的绝缘材料、航天器的隔热材料等。

四、工程绝缘薄层材料卷轴试验装置的优势和未来发展工程绝缘薄层材料卷轴试验装置具有以下优势:1.测试精度高:该设备可以对绝缘材料进行精确的试验,可以准确评估材料的性能。

2.试验效率高:该设备可以实现自动化试验,大大提高了试验效率。

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2 01 5年 第 1 6期
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n I 科技 与创 新
文章编号 :2 0 9 5 —6 8 3 5( 2 0 1 5 )1 6 —0 l 1 9—0 1
多功 能 绝 缘 试 验 平 台 的研 制
其进行工频 耐压试验 ,有条件 的情况下应进行 真空度试验 。虽 然真 空度试 验能更好地得到真空泡 真空度的准确数据 ,但在实 际的工况条件下 , 测量环境受到 了极大的影响 。 基 于上述 原因 , 现场试 验以工频耐压试验为 主。因此 ,在满 足单只灭弧室进行
真空灭弧室 的极 间击穿 电压 ( 峰值 )>4 5 k V 时 ,即可判定灭 弧室 的真空度合 格 。按照相关规定 中的要求 , 试 验电压如表 1 所示 。因工频交流峰值 电压是有效值 的 倍 , 所 以, 当设备进行 1 m i n的交流耐压试验 时 , 未发生测试 仪表指针突变的现象 , 试 验设备 过流继 电器动作跳 闸,灭弧 室内产 生明显的辉光等现象 时可视 为真 空灭弧室合格 。
真空断路器 和避 雷器在电力系统 中被广泛应用 ,真空灭弧 室的质量影响着 电力 系统 的安全运行 。 经过近 3 O 年的推广使用 , 一批早期投入的真空断路器的真
空灭弧室出现漏气现象的概率有所上升, 逐步进入了调换周期。 为 了在安 装前 确定 真空泡是否能投入使用 ,按现有规定 ,需对
固定。 2 结束语
图 1 绝缘平台
多功能绝缘试验平台采用机械拉合 , 其配备 的 量具可精确测 量真空灭弧室中静触头与动触头 的开距。 其 固定夹具采用纵 向夹 持固定 , 这样在确保稳定 的同时 ,还可保证足够的绝缘强度。经 过多次现场试验证 明, 本绝缘平 台达到了设计要求 , 可满足单独 进行真空灭弧室耐压试验和避雷器直流泄漏试验的要求 。
表 1 真空 断路 器交 流耐 压试 验 电压值 额 定 电压 ( 有 效值 ) l O
3 5
最 高工 作 电压/ k V 1 1 . 5
4 0 . 5
1 mi l l 工 频耐 受 电压 u v  ̄ v ( 有 效值 ) 出厂 交接 4 2( 2 8 )
9 5

4 2( 2 8)
9 5
1 】 0 1 2 6 2 3 0( 2 0 0 ) 2 3 0( 2 0 0) 注: 括号内数值适用于中性点有效接地系统;在分、合闸状态下分别进行相 间、相对地和极间试验的电压值相同;3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ k V预试时一般不进行耐压试验。
1 . 2 绝缘平台 的结构 结合上述理论和试验要求 , 设计 了如图 1 所示 的绝缘平台。其拉开真 空灭弧室的开距范围为 6 1 6 衄 ,可 满足我公 司各型号真 空灭弧室动 静 触头拉开距离的要求 ( 9—1 2 on t i ) , 经过型式 试验 ,其支架 的对地绝 缘 强度达 到 8 0 k V,可 将被试 品平 稳
交流耐压试验要求的同时 , 在避雷器直流泄漏试验中被试品的
接线 与交流耐压试验接线没有本质 差别 的前 提下 ,本文提 出了 种 既能满足真空灭弧室耐压要求 ,又能应 用于避雷器直流泄 漏试验 的绝缘试 验平台。 1 多功能绝缘 平台的测量原 理和结构 1 . 1 测量原理 根据真空灭弧室耐压试验 和氧化锌避雷器直流泄漏试验 的 接线 要求简化 电路 ,使被试 品两端的接线情况几乎相 同 , 从而 将 两者放置于 同一绝缘平 台上 ,并采用不 同的电源试验 。因配 网设 备的电压等级较低 , 在避 雷器 泄漏 电流试验 中,因接线方 式不同而产生 的对地 电容 电流对试 验的影响极小 ,因此 ,只要 能满 足对地绝缘 的要求 即可 。在此 情况下 ,绝缘平 台设计 的关 键 问题在于能否用于验证真空灭弧室满足投运要求的试验 。 实践 表明 ,采用交流耐压法检 测严 重劣化的真空灭弧室 的 真空度是一种简便 、有效 的方 法。根据相关规定 , 要定期对 真 空 断路器主 回路对地 、相 间和断 口进行交流耐压试验 。真 空度 测试 的方法如下 :触头开距 为额定开距 ,在触头 间施加额定试 验电压 ,如果真空灭 弧室 内持续发生火花放 电现象 ,则 表明真 空度已严重降低 , 否则表 明真空度符合要求 。在进行交 流耐压 试验时 ,真空灭弧 室的触头要保持额定开距 。对 于整 机而言 , 只要 分闸即可 ;对 于单 只灭弧室而言 ,需要仔细设计夹具 ,在 拉开距离操作时不可损坏 波纹管 ,且平稳放置灭弧室 ,并 在灭 弧室动、静两电极端施加交流试验 电压 。 根据对真空度下击穿 电压 与真空度的关系研究表 明 ,当真 空度 > 6 . 6 ×1 0 | 2 P a 时 ,即击穿 电压 ( 峰值 ) 为4 5 k V左右 ,间 隙的击穿 电压变化平稳 ,交流耐压值下降缓慢 。因此 ,当被试
黄雄健 ,孙 铮
( 国网上海 市北供 电公 司 ,上海 2 0 0 0 7 2 )
摘 要 :真空断路器和避雷器在 电力 系统 中被广泛应用 ,因老 旧真 空断路器 的使 用年 限过 长、真 空泡 已接近预期使 用年 限 ,所 以,其更新被提上 日程 。为 了提前验证真 空泡 的绝缘能 力,克服采 用现有试验 工具 无法对真空泡单独进行 耐压试 验 的 难 题 ,研 制 了一 款 多功 能 绝 缘 试 验 平 台 。 关键词 :真 空灭弧 室;避 雷器 ;绝缘试验平 台;真 空断路 器 中图分类号 :T M8 5 5 文献标识码 :A DOI :1 0 . 1 5 9 1 3  ̄ . c n k i . k j y c x . 2 0 1 5 . 1 6 . 1 1 9
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