XX110KV变电站试验方案

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有限公司110kV预防性试验施工方案

有限公司110kV预防性试验施工方案

有限公司110kV预防性试验施工方案一、前言为确保有限公司110kV变电站设备的正常运行和安全使用,特制定预防性试验施工方案。

通过对110kV变电站设备的定期检测和试验,及时发现潜在问题并采取有效措施,以确保设备长期稳定运行。

二、试验内容1.对110kV变电站主要设备进行电气参数测试,包括电压、电流、绝缘电阻等。

2.对变压器进行局部放电检测,检验绝缘状况,以确保其正常运行。

3.对断路器进行机械特性试验,检测操作力和动作时间,确保其动作可靠。

4.对避雷器进行电气参数测试和外观检查,保证其正常工作状态。

5.对110kV线路进行电气参数测试和绝缘阻抗测量,保证线路安全稳定。

三、试验方法1.选用专业电气测试仪器,确保准确测试数据。

2.对设备进行逐一检测,及时记录电气参数。

3.对检测数据进行分析,判断设备工作状况。

4.发现异常情况时,及时采取修复措施,确保设备安全。

四、试验程序1.检查试验设备和仪器是否正常工作。

2.对110kV主要设备依次进行电气参数测试。

3.对变压器进行局部放电检测。

4.对断路器进行机械特性试验。

5.对避雷器进行电气参数测试和外观检查。

6.对110kV线路进行电气参数测试和绝缘阻抗测量。

7.对试验数据进行分析,制定维护计划。

8.汇总试验报告,记录设备情况和维护措施。

五、试验注意事项1.试验期间需严格遵守安全操作规程,确保人员安全。

2.操作人员需熟悉试验设备使用方法,保证测试准确性。

3.试验结束后,对设备进行清洁、维护和预防性检查。

六、结语本施工方案旨在保障有限公司110kV变电站设备运行安全,提高设备寿命和可靠性。

希望通过定期的预防性试验,发现并解决问题,确保设备长期稳定运行,为公司的生产运营提供可靠的电力保障。

以上即为本文档的全部内容,感谢您的阅读。

110kv电气试验方案

110kv电气试验方案
ຫໍສະໝຸດ 04试验设备及仪器介绍
主要试验设备
断路器、开关及电缆组件
断路器用于控制和保护电力系统中的电路 开关用于打开或关闭电路
电缆组件用于传输电能或信号的线缆和附件
变压器及电力电容器
变压器用于改变电压的设备 电力电容器用于提供电力因数校正、功率因数改
善和谐波滤波等功能
主要试验仪器
电压、电流、整流器、数字摄像仪等
确认电气设备满足相关要求
确认电气设备满足电压要求 确认电气设备的电流和功率满足设计要求 检测设备的绝缘性能和耐压性能是否符合标准
试验背景
电气设备种类及用途介绍
介绍110kv电气设备的种类,如变压器、断路器、电缆等 说明这些设备在电力系统中的具体用途和作用
相关法规及标准介绍
介绍相关的法规和标准,如国家标准、国际标准等 解释这些法规和标准在电气设备试验中的重要性和作用
110kv电气试验方案
汇报人:XXX
Catalogue
目录
1. 试验目的与背景 2. 试验基本流程 3. 实验安全措施 4. 试验设备及仪器介绍 5. 试验方案编写要点
01
试验目的与背景
试验目的
确认电气设备能够正常运行
检测电气设备是否正常启动并运行 确保设备在工作过程中没有异常情况 确认设备能够正常连接和传输电能
验现场。 严格遵守实验规程,不得擅自操作或触碰
电器设备。
电器安全要求
在实验前,仔细检查电器设备的工作状态 及接线情况,确保设备的正常运行和安全
可靠。 保证电器设备的接地良好,避免漏电等安
全隐患。 对电器设备进行定期维护和检修,排除潜
在的故障和危险。
试验过程中的安全措施
操作须知
在试验过程中,操作人员应严格按照操作 规程进行操作,遵守操作步骤和安全要求。 避免操作失误或疏忽导致的安全事故,如 误触高压开关、短路等。 试验结束后,及时断开电源并进行设备的 安全停电处理。

110kVXX变电站预试定检施工方案

110kVXX变电站预试定检施工方案

110kVXX变电站预试定检施工方案及组织、技术、安全措施批准:审核:校核:编写:云南XXX电力工程有限公司年月日一、编制依据11.任务来源 12.项目前期准备情况 13.现场勘查情况 1二、工程概况及特点 11.工程相关单位 12.施工范围及主要工程量 23.施工期限 44.工程特点 4三、施工组织措施11.施工现场组织机构62.各级人员职责 63施工机具配置情况84.人员配置情况105.施工进度计划11四、施工技术措施131.主要工序施工流程图132.关键工序的技术要求及施工方法163.工程所需文件22五、施工安全措施231.施工过程主要危险点及预控措施232.根据本站实际情况,可能出现的危险点及其预控措施363.文明施工及环境保护384.现场应急处理38一、编制依据1.任务来源根据110kVXX变电站预试定检施工合同。

2.项目前期准备情况已批准的施工作业计划,施工过程中的人、机(试验设备)、材已准备就绪。

3.现场勘查情况勘察时间:2015年09月08日勘察单位:变电管理二所、试验研究所、云南XXX电力工程有限公司工作任务:110kVXX变电站预试定检勘察地点:110kV西XX变电站现场需停电范围:停电范围按调度审批的计划进行二、工程概况1.工程施工相关单位建设单位:云南电网公司昆明供电局项目责任单位:昆明供电局试验研究所施工单位:云南耀邦达电力工程有限公司运行维护单位:昆明供电局变电管理二所2.施工范围、主要工程量及作业时间4 / 635 / 633.施工期限计划开工日期:2015年10月21日计划竣工日期:2015年10月30日4.工程特点(1)本次预试定检包括110kV主变,110kV线路电压互感器,110kV线路避雷器,10kV 站用变,10kV电容器组,保护试验等,面广,停电设备多,任务紧,安全风险高;(2)保护试验部分涉及110kV1号主变保护装置测控屏、110kV2号主变保护装置测控屏、110kV备自投及线路测控装置屏、0.4kVkV备自投站用变保护及公用测控屏、故障录波测距装置屏,低频低压减载装置,风险高;(3)110kV主变压器涉及小修、试验、油枕胶囊更换,任务较重,且停电时间短,人员必须合理安排。

110KV变站变压器局部放电试验方案

110KV变站变压器局部放电试验方案

福鼎城北110kV变电站变压器局部放电试验方案批准:日期:技术审核:日期:安监审核:日期:项目部审核:日期:编写:日期:2017年4月变压器局部放电试验方案一、试验目的变压器故障以绝缘故障为主,一些非绝缘性原发故障可以转化为绝缘故障,而且变压器绝缘的劣化往往不是单一因素造成的,而是多种因素共同作用的结果。

局部放电既是绝缘劣化的原因,又是绝缘劣化的先兆和表现形式。

与其他绝缘试验相比,局部放电的监测能够提前反映变压器的绝缘状况,及时发现变压器内部的绝缘缺陷,预防潜伏性和突发性事故的发生。

二、人员组织1、项目经理:2、技术负责:4、现场试验负责人及数据记录:5、被试GIS一、二次回路短路接地与放电、并将升压设备的高压部分短路二次负责人:6、试验设备接线及实际加压操作负责人:7、7、专责安全员:8、工器具管理员:9、试验技术人员共4人,辅助工若干人10、外部协助人员:现场安装人员,监理,厂家及业主代表等人员三、试验仪器、设备的选择(一)加压试验仪器、设备1.试验电源局部放电试验可采用中频发电机组或者变频电源方式来获取试验电源。

中频发电机组由于性能稳定、容量大,比较适用于超高压和特高压变压器试验。

变频电源由于质量和体积小,便于长距离运输和现场试验的摆放,且要求现场提供的电源容量小,故目前在现场较多采用。

2.励磁变压器在选择励磁变压器时,应充分考虑能灵活变换输入、输出侧的变比,获得不同的输出试验电压。

励磁变压器具备以下结构和特点,一般可满足现场实验的要求。

低压绕组:共6个绕组、8套管输入,一般额定串并联后电压为300V,380V,400V。

高压绕组:共6个绕组、12套管输出,一般额定串并联后电压为2×35kV,3×5kV,2X5kV,5x5kV3.补偿电抗器采用中频发电机组时,需要采用过补偿,一般过补偿>10%,但对于500kV及以上变压器,考虑到其容性电流较大(多达50A),若过补偿太多,则需要的电抗器数量多,发电机容量及现场电源容量都难以满足要求,所以过补偿以约5%为宜。

xxxx有限公司110kV预防性试验施工方案

xxxx有限公司110kV预防性试验施工方案

xxxx有限公司110kV预防性试验施工方案一、方案目标与范围1.1 目标我们这个方案的关键目标是为xxxx有限公司量身定制一个全面的110kV预防性试验施工方案,确保设备安全可靠地运转,尽量减少故障发生的几率,同时提升电力系统的稳定性和经济效益。

1.2 范围这个方案覆盖xxxx有限公司所有的110kV变电站和相关设备,尤其聚焦于变压器、断路器、隔离开关和母线等重要设备的预防性试验,确保施工过程中能做到安全、规范而且有操作性。

二、组织现状与需求分析2.1 组织现状目前,xxxx有限公司在110kV电力系统方面,设备的日常维护和检修频率挺高的,但我们发现缺乏一个系统化的预防性试验计划,这样一来,设备的运行可靠性和安全性都无法得到很好的保障。

定期进行设备试验,能够有效地发现潜在的问题并及时处理。

2.2 需求分析1. 提高设备可靠性:通过定期的预防性试验,能够及时发现并解决设备故障,降低停电事故的发生率。

2. 降低维护成本:有了预防性试验,可以减少因设备故障而造成的突发维修,从而降低整体的维护开支。

3. 规范操作流程:制定清晰的施工方案和操作规范,确保每一项试验都能按照标准流程进行,从而提升工作效率。

三、实施步骤与操作指南3.1 施工准备3.1.1 人员培训- 培训内容:涵盖安全规范、设备操作规程和试验流程。

- 培训方式:理论与实践相结合,确保每位参与人员都能熟悉操作流程。

3.1.2 设备检查- 对试验设备的完整性和功能进行检查,确保试验工具和仪器都处于良好的工作状态。

- 准备必要的安全防护装备,比如安全帽、绝缘手套和护目镜等。

3.2 试验项目3.2.1 变压器试验- 绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪测量变压器绕组和地之间的绝缘电阻,标准值应大于5MΩ。

- 变比测试:确保变压器的变比处于允许范围内。

3.2.2 断路器试验- 电气性能测试:包括分合闸时间和触头接触电阻等,确保符合技术标准。

- 绝缘强度测试:进行直流高压试验,确保绝缘强度满足要求。

瓦窑110kv变电站工程试验方案

瓦窑110kv变电站工程试验方案

目录一、编制依据: (2)二、工程概况: (2)三、实验项目: (3)四、实验程序: (4)五、实验内容: (4)六、施工流水段的划分: (9)七、施工试验主要工作量: (9)八、实验计划: (10)一、编制依据:1、瓦窑110kv变电站工程施工施工图纸。

2、现行施工规范、规程和有关规定。

3、设计图纸所指定的标准图集。

4、瓦窑110kv变电站工程施工组织设计。

二、工程概况:1、工程总体简介2、建筑设计简介2.3、工程概况三、试验项目:1、砂浆、砼配比申请单及各类试块制作和送检。

2、原材料取样和送检。

3、钢筋接头连接取样和送检、闭淋水试验。

4、防水材料复试取样和送检。

5、外加剂、掺合料取样试验和送检。

6、按照规定实施有见证取样和送检,见证数量不少于30%。

7、现场混凝土坍落度的测定。

8、资料整理,收集归档,建立台帐。

9、素土击实试验和回填土密实性试验。

四、试验程序:材料进场→索取有效材料“三证”→栋号提供使用部位、数量、规格、型号→材料试验→现场取样→填写申请委托单→送试→回收报告单→换算→计量→分类整理记录存档报送→台帐记录→反馈。

五、试验内容:(一)、混凝土:1.普通砼标养试块(1)同一配比单,同一强度等级,同一原材料砼,批量按≤100m3做一组试块或每一个工作组每一流水段不足100m3时做一组试块;当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次,同一强度等级的混凝土取样不得少于三组。

(2)注意事项:取样的试块应同见证同时现场取样。

a.对现场混凝土坍落度要经常进行检测。

尤其对砼坍落度的测定应班前一次,班中两次,结束前30分钟一次,有问题立即向工程师汇报,并作出处理意见。

b.试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,试件试样要有代表性,应在搅拌三盘后,结束前30分钟之间取样。

c.试块成型后用薄塑料布覆盖表面,以防水分蒸发,在20±5℃温度下静置一昼夜至两昼夜,然后编号拆模,拆模后立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,试块排放彼此间隔为50mm。

110KV变电站高压试验方案

110KV变电站高压试验方案

***工程常规高压试验方案*****有限公司****工程施工项目部2021年05月******工程常规高压试验方案签字页批准:年月日审核:年月日年月日编制: 年月日目录一、被试设备 (1)二、试验依据 (1)三、测试时间、地点 (1)四、避雷器试验项目、试验方法及注意事项 (1)五、电流互感器试验项目、试验方法及注意事项 (1)六、电压互感器试验项目、试验方法及注意事项 (4)七、断路器试验项目、试验方法及注意事项 (5)八、隔离开关试验项目、试验方法及注意事项 (5)九、悬式绝缘子试验项目、试验方法及注意事项 (7)十、110kV变压器附件试验项目、试验方法及注意事项 (7)十一、110kV变压器内检试验项目、试验方法及注意事项 (9)十二、110kV变压器本体试验项目、试验方法及注意事项 (10)十三、电容器试验项目、试验方法及注意事项 (11)十四、电抗器试验项目、试验方法及注意事项 (11)十五、试验准备工作 (12)十六、试验安全注意事项及危险点防范 (13)十七、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 (15)十八、环境保护及卫生 (15)十九、人员分工 (15)一、变电站概况1、主变部分:新增50MVA三绕组变压器一台及中性点成套装置;2、110kV部分:新增110kV主变进线间隔1个、110kV母设间隔1个、完善110kV分段间隔1个;3、35kV部分:新增35kV主变进线间隔1个、35kV母设间隔1个、完善35kV分段间隔1个;4、10kV部分:新增10kV主变进线柜1面、10kV母设柜1面、10kV出线开关柜12面、10kV电容器柜2面、10kV分段开关柜及分段隔离柜各1面、原1号2号站用变馈线柜改为1号2号消弧线圈柜;新增电容器组(3.6+4.8)Mvar、新增630kVA消弧线圈接地变成套装置2台;➢5、配套建设相应的监控、保护、通信及土建工程。

电气工程二、试验依据三、测试时间、地点计划于2021年06月01日开始进行试验, 6月底结束试验。

XX110KV变电站试验方案

XX110KV变电站试验方案

X X110K V变电站试验方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANXX110kV变电站新建工程交接试验方案批准审核编制2015年11月XX110KV变电站新建工程概况1、工程地理位置及交通情况XX110kV变电站位于XX,距XX距离约120km。

站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。

场地地形开阔平缓,海拔2960m。

2、工程建设规模1)主变规模:最终2×10MVA,本期2×10MVA。

2)出线:110kV:最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站;35kV:最终出线4回,本期2回。

10kV:最终出线8回,本期4回。

3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案1、110kV主变试验方案:(1)、编制依据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。

DL409-1991《电业安全工作规程》。

出厂技术文件及出厂试验报告。

(2)、试验项目绝缘电阻及吸收比试验直流电阻试验接线组别及电压比试验介质损耗tgδ及电容量试验直流泄漏电流试验绝缘油试验有载调压切装置的检查和试验额定电压下的冲击合闸试验检查相位交流耐压试验绕组变形试验互感器误差试验(3)、试验现场的组织措施试验工作负责人:负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题;试验安全负责人:负责试验现场及周围的安全监督;试验技术负责人:负责试验现场的技术问题;(4)、试验现场的技术措施变压器油试验合格后,方可进行试验。

断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好,引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。

电流互感器二次严禁开路。

套管试验后末屏接地必须恢复。

试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。

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XX110kV变电站新建工程交接试验方案
批准
审核
编制
2015年11月
XX110KV变电站新建工程概况
1、工程地理位置及交通情况
XX110kV变电站位于XX,距XX距离约120km。

站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。

场地地形开阔平缓,海拔2960m。

2、工程建设规模
1)主变规模:最终2×10MVA,本期2×10MVA。

2)出线:
110kV:最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站;
35kV:最终出线4回,本期2回。

10kV:最终出线8回,本期4回。

3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案
1、110kV主变试验方案:
(1)、编制依据
1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

1.2 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。

1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。

1.4 出厂技术文件及出厂试验报告。

(2)、试验项目
2.1 绝缘电阻及吸收比试验
2.2 直流电阻试验
2.3 接线组别及电压比试验
2.4 介质损耗tgδ及电容量试验
2.5直流泄漏电流试验
2.6 绝缘油试验
2.7 有载调压切装置的检查和试验
2.8 额定电压下的冲击合闸试验
2.9 检查相位
2.10 交流耐压试验
2.11 绕组变形试验
2.12互感器误差试验
(3)、试验现场的组织措施
3.1试验工作负责人:
负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题;
3.2 试验安全负责人:
负责试验现场及周围的安全监督;
3.3 试验技术负责人:
负责试验现场的技术问题;
(4)、试验现场的技术措施
4.1 变压器油试验合格后,方可进行试验。

4.2 断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好,引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。

4.3 电流互感器二次严禁开路。

4.4 套管试验后末屏接地必须恢复。

4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。

4.6 在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。

(5)、试验设备、仪器及有关专用工具
5.1 交接试验所需仪器及设备材料:
5.2所有的设备必须送检合格。

(6)、试验项目
6.1 变压器绕组直流电阻的测量
6.1.1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;
6.1.2试验时使用的仪器
直流电阻测试仪;
6.1.3试验方法
使用的数字式直流电阻测试仪必须满足以下技术要求,才能得到真实可靠的测量值;
l)、恒流源的纹波系数要小于0.1%(电阻负载下测量)。

2)、测量数据要在回路达到稳态时候读取。

3)、测量软件要求为近期数据均方根处理,不能用全事件平均处理。

6.1.4试验结果的分析判断
1)、相间差别一般不大于三相平均值的2%,线间差别一般不大于三相平均值的1%;
2)、与出厂测得值比较(换算在同一温度),其变化不应大于2%;
3)、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。

6.2 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数及铁芯、夹件的绝缘电阻
6.2.1 试验目的
测量变压器的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。

测量绝缘电阻、吸收比能有效发现绝缘受潮及局部缺陷,如瓷件破裂,引出线接地等。

6.2.2试验时使用的仪器
2500V电动兆欧表
6.2.3 试验方法
1)、用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢,必要时可先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。

2)、将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速,此时兆欧表的指针应指“∞”,再用导线短接兆欧表的“火线”与“地线”端头,其指针应指零(瞬间低速旋转以免损坏兆欧表)。

然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端头“E”上,测量端接于兆欧表的火线端头“L”上。

如遇被试品表面的泄漏电流较大时,或对重要的被试品,如发电机、变压器等,为避免表面泄漏的影响,必须加以屏蔽。

屏蔽线应接在兆欧表的屏蔽端头“G”上。

接好线后,火线暂时不接被试品,驱动兆欧表至其指针应指“∞”,然后使兆欧表停止转动,将火线接至被试品。

3)、测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取 15S和 60S或10min时的绝缘电阻值。

4)、读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时更要注意。

5)、测得的绝缘电阻值过低时,应进行解体试验,查明绝缘不良部位
6.2.4 试验结果的分析判断
1)、绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化;
2)、吸收比(10~30℃范围)极化指数不低于1.5;
3)、绝缘电阻在耐压后不得低于耐压前的70%;
4)、于出厂数值比较一般不低于70%。

测量铁芯、夹件绝缘电阻的标准:
1)、持续时间为1min,应无闪络及击穿现象;
6.2.5注意事项
1)、不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算R2=R1×1.5(t1- t2)/10 R1、 R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻。

2)、测量时依次测量各线圈对地及线圈间的绝缘电阻,被试线圈引线端短接,非被试线圈引线端短路接地,测量前被试线圈应充分放电;测量在交流耐压前后进行。

3)、变压器应在充油后静置5小时以上,8000kVA以上的应静置20小时以上才能测量。

4)、吸收比指在同一次试验中,60S与15S时的绝缘电阻值之比,极化指数指10分钟与1分钟时的绝缘电阻值之比。

5)、测量时应注意套管表面的清洁及温度、湿度的影响。

6)、读数后应先断开被试品一端,后停摇兆欧表,最后充分对地放电。

6.3 绕组、套管的tgδ及其电容量
6.3.1试验目的
测量tgδ是一种使用较多而且对判断绝缘较为有效的方法,通过测量tgδ可以反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受潮、油或浸渍物脏污或劣化变质,绝缘中有气隙发生放电等。

6.3.2 试验时使用的仪器
自动介损测试仪
6.3.3 试验方法
1)、正确使用自动介损测试仪,掌握自动介损测试仪的特性及相关参数。

2)、测量绕组的tgδ及其电容量用反接法,被测绕组以外的其它绕组必须短接接地。

3)、测量套管的tgδ及其电容量用正接法。

6.3.4 试验结果的分析判断
1)、20℃时tgδ不大于下列数值:
66-220kV 0.8%
2)、tgδ值于出厂的数值比较不应有显著变化(一般不大于130%)
6.3.5 注意事项
1)、采用反接法测量,加压10kV,非被试线圈短路接地。

2)、测量按试验时使用的仪器的有关操作要求进行。

3)、应采取适当的措施消除电场及磁场干扰,如屏蔽法、倒相法、移相法。

4)、非被试绕组应接地或屏蔽。

5)、尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tgδ值一般可按下式换算
tgδ
2=tgδ()10/
1
2
1
5.1t t-
⨯式中tgδ1、tgδ2分别为温度2
1
t
t、的tgδ值
6.4 绕组直流泄漏电流
6.4.1试验目的
直流泄漏试验的电压一般那比兆欧表电压高,并可任意调节,因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。

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