电气设备实验报告_500KVA
电力变压器系统调试(500kV)

0.96
0.95
C
0.96
0.95
阻抗值(Ω)
A
0.96
0.95
B
0.96
0.95
C
0.96
0.95
安装单元
中压侧
二次绕组编号
1S1S2
2S1S2
3S1S2
4S1S2
5S1S3
6S1S3
回路编号
411
421
431
441
451
461
类
别
相别
试验数据
注入电流(A)
A
1.00
1.00
B
1.00
1.00
C
一次绕组极性端P1靠母线,二次绕组1S、2S、3S与一次绕组为减极性关系,(或4S绕组极性与一次绕组为加极性关系,在二次接线盒已调整
一次绕组极性端P1靠母线,二次绕组1S、2S、3S与一次绕组为减极性关系,(或4S绕组极性与一次绕组为加极性关系,在二次接线盒已调整
一次绕组极性端P1靠母线,二次绕组1S、2S、3S与一次绕组为减极性关系,(或4S绕组极性与一次绕组为加极性关系,在二次接线盒已调整
试验条件
各电气原件单体调试完成,二次电缆施工完成,具备带电条件。
序号
试验项目
结论
1
各套保护加入同一额定电流、电压
相别与相位正确
2
模拟瞬时故障,各保护能同时动作出口
均能同时正确动作
3
启动断路器失灵保护,解除母差复压闭锁,启动母差失灵保护
正确启动
4
投上出口压板,模拟单相与三相瞬时故障
主变各侧断路器相应的跳闸线圈正确动作
试验位置
检查项目
检查结果(MΩ)
2024年电气设备安装实验报告(4篇)

电气设备安装实验报告(4篇)电气设备安装实验报告(通用4篇)电气设备安装实验报告篇1一、实训目的:实训是机械学生不可缺少的实训环节,学校安排本次实训是在学生完成所有基础课、技术基础课后进行的。
实训的目的在于通过在实训基地的实践,使学生能将所学的理论和实践相结合,巩固所学的专业知识,培养实践操作技能,建立电工电子应用的概念。
本次的实训要提高自己对社会的认知能力,让自己迅速适应社会,跟上电子信息前进的步伐。
通过理论与实践的相结合、学校与社会相沟通,进一步提高学生的思想觉悟、业务水平,尤其是观察、分析解决问题的实际工作能力,以便培养自己成为能够主动适应神会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。
二、实训设备十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器三、实训内容:5周周二1、电动机的点动控制电路老师讲解原理、连接电路的方法和步骤,自己实践操作①、实训目的:(1)学会三相异步电动机的点动控制的接线和操作方法;(2)了解交流接触器的工作原理和构造;(3)了解按钮开关的构造与作用;(4)掌握三相电动机点动控制的工作原理、安装及操作方法;(5)掌握交流接触器常开、常闭触头在电路中的应用;(6)通过对三相异步电动机点动线路的实际操作过程,掌握由电气原理图变换成实际电路接线图的知识;(7)理解点动控制线路的概念。
②、实训元件:十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器③、点动控制原理:当按下启动按钮SB后,接触器KM的吸引线圈通电,常开主触点闭合,电动机定子绕组接通三相电源,电动机启动。
松开启动按钮,接触器线圈断电,主触点分开切断三相电源,电动机停止4、实训过程:(1)按点动控制线路进行安装接线,接线是先接主电路,后接控制电路;(2)线路接好后,对照电路原理图仔细检查;(3)先自己用万用表测试电路是否通畅,有没有出现短路的可能!然后找老师进行电路连接核对;(4)实训完毕,切断实验线路三相交流电源,拆除电路;(5)收拾实验台,整理工具后。
500kV超高压配电装置特殊试验14页word文档

500kV超高压配电装置特殊试验1 概述GEW系统设备为积木式结构,主要由断路器、隔离开关、接地开关、快速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、套管等(见照片1-9)部分组成。
其中的气体绝缘母线是一种气体绝缘的输电管道,外壳与导体的截面为同轴柱结构,导体与外壳通过三角形绝缘子或盘式绝缘子(气室分隔处)连接,其空间充一定压力的SF6气体。
绝缘子位于外壳内部,外壳通过法兰联接,这样可以最大限度保证外壳的电气连通性及等电位性。
气体绝缘母线的另一个重要的优点是电容比电缆的小,因而即使长距离输电,也不需要无功补偿。
2 工程概况福建宁德核电站一期1、2号机GIS系统设备由新东北电气(沈阳)高压开关有限公司生产,是引进瑞士ABB高压技术有限公司ELK3型550KV GIS技术而设计的,本次试验共4台机组,12个间隔。
包括36台断路器,96台隔离开关,108台接地开关,96台电流互感器,20台电压互感器,12台避雷器,1300多米母线。
GIL系统设备由苏州-阿海珐公司生产,三相回路的长度分别约为500米、400米和500米。
由于本次试验从开关站外出线套管处加压,GIL耐压试验的同时必须连同GIS设备一同试验,七类设备整体完成交接试验时,单次试验回路最长约900米,试验回路负载大。
目前国内外均无整体交接相关规程和标准,试验难度大,试验过程的控制复杂,既要满足交接试验规程要求,又要兼顾各类设备不同特性参数和现场试验条件的限制。
试验必须有序多次进行,整个流程是按照试验电压由高到低顺序操作,加压点选择在开关站500KV出线侧套管处。
本次的试验项目主要有:GEW系统整体耐压试验;PT励磁特性和误差校准试验;CT误差校准试验;SF6罐式避雷器系统运行电压和持续运行电压下的全电流、泄露电流试验。
3 GEW系统设备主要电气参数3.1 GIS系统主要设备3.1.1 断路器额定电压:550 kV额定电流: 4000 A 机械稳定性操作:10000次/5000次额定短路开断电流:63 kA灭弧室电寿命:大于20次峰值耐受电流:171 kA噪音水平:距断路器最近部位2米,高1.5米处不大于110dB(A)开断时间:≤40 ms分闸时间:≤30 ms 合闸时间:≤70 ms 额定操作顺序:O-0.3s-CO-180s-CO合分时间(金属短接时间):≤50 ms重合闸无电流间隔时间:0.3s,可调分合闸不同期性极间同极断口间分闸不同期性:≤2.5ms≤1.5ms合闸不同期性:≤4ms≤2ms3.1.2 母线额定电压:550 kV最高工作电压:550 kV额定频率:50 Hz额定电流:母线电流4000 A;进线电流4000 A;出线电流4000 A额定短路开断电流:63 kA额定动稳定电流(峰值):171 kA额定热稳定电流及其持续时间额定值:63/3 kA.s额定工频耐受电压:相对地(1min)(kV) 740;断口间(1min)(kV)740+315;零表压下相对地(5min) 1.3倍相电压;零表压下开关断口间(5min) 1.3倍相电压额定雷电冲击耐受电压:相对地(1.2/50μs)(kV) 1675;断口间(1.2/50μs)(kV) 1675+450额定操作冲击耐受电压:相对地(250/2500μs)(kV) 1300;断口间(250/2500μs)(kV) 1300+450设备温升30K 大修周期?20 年3.1.3 PT电磁式电压互感器原边额定电压:500/√3 kV局部放电:≤5 pC负载功率因素cos 0.8 低压线圈绝缘水平:工频1min 耐压(kV);二次线圈2kV;匝间4.5kV 副边额定电压:100/√3 V;输出容量:75 VA准确级0.2/0.2/3P/3P3.1.4 CT电流互感器额定频率:50 Hz额定一次电流:2/4/0.3 kA额定二次电流:1 A额定输出容量:30/20/15 VA 准确限值系数:30/60 仪表保安系数:10标准准确级:0.2S/5P60/0.2/T;PY/5P30/0.53.1.5 SF6罐式无间隙氧化锌避雷器系统标称电压:500 kV 避雷器额定电压:420/444 kV 避雷器标称放电电流:20 kA避雷器冲击残压(kV):陡波冲击残压(1/5μs); ≤1075/1137;雷电冲击残压(8/20μs); ≤1046/1106;操作冲击残压(30/60μs); ≤858/907 冲击通流容量试验:雷电冲击通流(kA) 100;大电流冲击耐受(4/10μs)(2次) 2电流冲击耐受试验:耐受长持续时间电流冲击18 次不击穿;2000A 压力释放等级(kA) 63 爬电比距(mm/kV) 31 额度电压:420KV持续工作电压:336KV3.2 GIL系统母线充气压力:3.5bar报警压力:3.1bar最小压力:2.9bar系统额定电压:500kV额定电压:550kV 额定频率:50 Hz额定电流:2000 A额定工频耐受电压(kV rms):740kV额定雷电冲击耐受电压(kV peak):1550kV额定操作冲击耐受电压(kV peak):1175 kV 额定短时耐受电流:63kA,3s零气压5分钟工频耐受电压(kV rms):1.1×550/√3kV额定峰值耐受电流(kA):170kA壳体电阻:5.2μΩ/m导体电阻:6.8μΩ/m母线电感:0.21μH/m母线电容:54 pF/m4试验前的准备工作将试验设备吊装放置在离GIS出线套管大于12米以上的平整夯实地面上,试验设备(电抗器)放置点的地面进行夯实处理,设备底座与地面用枕木架空隔离,确保电抗器(高度约12m,重量54t,底面积直径为3m)不发生倾斜;试验设备占地面积不小于400m2(见照片10)。
500KV单相主变报告模板

500kV有载调压变压器试验报告(四)
电压等级
主变压器A相
500 kV
试验项目及结果
五、绕组连同套管直流电阻
使用仪器:
1、中压绕组(mΩ)
分接
位置
试验
位置
实测值(℃)
出厂值(℃)
实测值换算到出厂温度值
同温度下实测值与出厂值的误差
(%)
三相同温(℃)
时实测值
三相同温实测值不平衡率(%)
1
Am-X
8
232875/
1859.4
9A9B9C
230000/
1882.7
10
227125/
1906.5
11
224250/
1930.9
12
221375/
1956.0
13
218500/
1981.8
14
215625/
2008.2
15
212750/
2035.3
16
209875/
2063.2
17
207000/
2091.8
适用于500kV单相变压器
安装位置
500kV有载调压变压器试验报告(一)
电压等级
主变压器A相
500kV
设备铭牌:
型号:
出厂编号:
出厂日期:
接线组别:Ia0I0
空载电流:
空载损耗:kW
额定电压:525/ /(230/ ±8×1.25%)/36 kV
冷却方式:
额定容量:kVA
制造厂:
分接
位置
高压
中压
低压
分接
位置
试验
位置
实测值(℃)
500KV开关及CT特性试验

500KV 开关试验1.开关试验
500KV 开关试验
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮
5011开关电流互感器特性试验1.试验项目
注:另附试验报告
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮
5012开关电流互感器特性试验1.试验项目
注:另附试验报告
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮
5013开关电流互感器特性试验1.试验项目
注:另附试验报告
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮
5021开关电流互感器特性试验1.试验项目
注:另附试验报告
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮
5022开关电流互感器特性试验1.试验项目
注:另附试验报告
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮
5023开关电流互感器特性试验1.试验项目
注:另附试验报告
2.检修人员及使用仪器
3.试验结论:合格
4.试验人员:谢文杰、满建国、高西亮。
500kva变压器额定电流

500kVA变压器额定电流简介变压器是电力系统中的关键设备之一,用于改变电压的大小以满足不同电气设备的需求。
额定电流是变压器的重要参数之一,表示变压器能够安全稳定地传输的电流大小。
本文将介绍500kVA变压器的额定电流及其相关内容。
500kVA变压器500kVA变压器是一种容量为500千伏安(kVA)的变压器。
它是一种中型变压器,常用于中小型工业厂房、商业大楼和住宅小区等场所。
该容量的变压器通常由铁芯和绕组组成。
额定电流额定电流是指在额定频率和额定温升下,变压器能够安全稳定地传输的电流。
对于500kVA变压器来说,其额定电流常常由变压器的额定容量和额定电压来确定。
额定容量额定容量是指变压器能够连续供应的功率大小。
对于500kVA变压器来说,其额定容量为500千伏安乘以额定电压。
额定电压额定电压是指变压器额定输入电压和输出电压的数值。
对于500kVA变压器来说,其额定电压一般为高压侧和低压侧的额定电压。
额定电流的计算对于500kVA变压器的额定电流计算,可以通过以下公式得到:额定电流 = 额定容量 / (根号3 × 额定电压)其中,根号3是表示三相系统的系数,通常约等于1.732。
例如,假设500kVA变压器的额定容量为500千伏安,高压侧额定电压为11千伏,低压侧额定电压为0.4千伏,则可计算出额定电流为:额定电流= 500 / (1.732 × 11) ≈ 25.6安(A)因此,500kVA变压器的额定电流约为25.6安。
额定电流的意义额定电流是指变压器能够安全传输的电流大小。
在设计和运行电力系统时,了解变压器的额定电流非常重要,有以下几点意义:保护设备和线路额定电流的准确计算能够确保系统中的设备和电缆能够在其额定电流范围内正常运行。
如果额定电流超过了设备和线路的额定值,可能导致设备过载、线路过热甚至损坏。
合理规划系统容量通过了解变压器的额定电流,可以合理规划系统的容量。
根据负荷需求和变压器的额定电流,可以选择合适容量的变压器来满足电力系统的需求,避免过载或电力供应不足的问题。
RCS-921A断路器保护(500kV)试验报告

一、铭牌及厂家 安装单元 制造厂家
装置额定参数 仪表名称及编号
试验人员
工程
二、外观检查: 检查内容 装置的配置、型号、参数 主要设备、辅助设备的工艺质量 压板、按钮标识 端子排、装置背板螺丝紧固
三、屏内绝缘检测 检测部位 交流电流回路端子对其它及地 交流电压回路端子对其它及地 直流电源回路端子对其它及地 跳闸回路端子对其它及地 开关量输入回路端子对其它及地 信号输出回路端子对其它及地
零漂测试条件:电流回路开路状态,电压回路短路状态
零漂技术要求:零漂值均在 0.01In(或 0.05V)
电流回路采样值
加入值
5In(A)
In(A)
0.2In(A)
通道名称
启动测量采样值
IA
IB
IC
3IO
通道名称
保护测量采样值
IA
IB
IC
3IO
XX 间隔 5-2 0.1In(A)
加入值 通道名称
UA UB UC Um 通道名称 UA UB UC
正确 正确 正确
(3)发变三跳启动失灵保护
试验条件:控制字中“投失灵保护”置 1,给发变三跳开入,对应的控制字“经零序发
变失灵”、“经负序发变失灵”、“经低 COSA 发变失灵”置 1,退出其他保护,同时满足零
序电流、负序电流和低功率因素动作定值。
故障种类
整定值
0.95 倍定值
1.05 倍定值
跳闸灯、 软报文显示
失灵零序电流
不动
动作
正确
失灵负序电流
不动
动作
正确
低功率因素
不动
动作
正确
XX 间隔 5-4
水电站500kV高压设备耐压试验研究

水电站500kV高压设备耐压试验研究摘要:目前我国现代化建设的不断发展,城乡居民与工业生产的需求越来越大,对于电力供应稳定性的要求越来越高,如何为用户提供更加优质的电力服务已经成为有关单位十分重要的研究课题之一,本论文对高压电气设备绝缘耐压技术进行了详细阐述与分析,希望可以起到参考作用。
关键词:水电站;500kV高压设备;耐压试验;研究1针对高压电气设备绝缘耐压性能的检测技术1.1直流耐压试验直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。
便于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
直流耐压试验所需要的试验设备通常有着比较大的体积,相比一般性试验来说,纹波系数明显较高,稳定性较差。
在相关技术与设备不断发展的过程中,传统的试验方法已经无法满足新的试验需求。
1.2介质损耗角试验在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角δ称为介质损耗角。
介质损耗测试仪:介质损耗测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)的智能化仪器。
可以在工频高压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)。
工作原理在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。
这种能量损耗叫做电介质的损耗。
当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。
tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。
仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx)。
标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。
测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。
通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。