电力设备试验方案

合集下载

35千伏以下电压等级电力设施的试验方案

35千伏以下电压等级电力设施的试验方案

35千伏以下电压等级电力设施的试验方案
35千伏以下电压等级的电力设施试验方案通常包括以下几个
方面:
1. 绝缘试验:对电力设备和线路的绝缘性能进行测试,以确保设备和线路在正常运行时不会出现绝缘击穿和故障。

常见的绝缘试验包括耐压试验和局部放电试验。

2. 电气性能试验:测试电力设备和线路的电流、电压、功率等电气性能参数,确保其符合设计要求,并能满足实际使用需求。

常见的电气性能试验包括负载试验、开关试验、短路试验等。

3. 保护试验:测试电力设备的保护功能是否正常,能否及时、准确地对故障进行识别和隔离,以保护设备和线路的安全运行。

常见的保护试验包括差动保护试验、电流保护试验、过压保护试验等。

4. 辐射磁场试验:测试电力设备和线路产生的辐射磁场是否符合相关标准和规定,以确保设备和线路对周围环境和人体的辐射影响在可接受范围内。

5. 运行试验:模拟实际运行工况,对电力设备和线路进行长时间连续运行试验,以验证其稳定性和可靠性,并发现潜在故障和问题。

以上试验方案仅为一般性的参考,具体的试验方案需要根据实际情况和相关标准进行制定。

同时,对于不同类型的电力设施,
可能还需包括其他特定的试验内容与要求。

因此,在制定试验方案时,应详细了解设备和线路的具体要求,并参考相关标准和规定。

35kv过电压保护器工频试验方法

35kv过电压保护器工频试验方法

35kv过电压保护器是电力系统中保护设备的重要部分,其主要功能是在系统发生过电压时,保护设备能够迅速动作,将系统和设备免受过电压的侵害。

为了验证35kv过电压保护器的性能和可靠性,需要进行一系列的工频试验。

本文将介绍35kv过电压保护器工频试验的方法和注意事项。

一、试验准备1. 确定试验设备:35kv过电压保护器、试验变压器、电流互感器、电压互感器、数字电压表、数字电流表、数字示波器等。

2. 检查试验设备:确保试验设备的正常运行和准确性能,如电流互感器、电压互感器的变比、试验仪器的准确度等。

3. 设置试验参数:确定试验变压器的额定电压和额定电流等参数。

4. 编制试验方案:根据试验要求编制试验方案和计划,包括试验电压、试验持续时间、试验装置接线等。

二、试验步骤1. 连接试验回路:根据试验方案,将35kv过电压保护器与试验变压器、电流互感器、电压互感器和数字电表等设备连接成试验回路。

2. 调节试验参数:根据试验方案中的试验电压和试验持续时间等参数,调节试验变压器的输出电压,并设置数字电表来监测试验过程中的电压和电流。

3. 进行试验:打开试验回路电源,让试验变压器输出设定的电压,观察并记录35kv过电压保护器在试验过程中的动作情况。

4. 结束试验:根据试验方案规定的持续时间,停止试验并关闭试验回路电源,记录试验结果。

三、试验注意事项1. 安全第一:在进行试验时,首先要确保试验设备和试验人员的安全,严格遵守相关的安全操作规程,做好应急处理准备。

2. 试验设备校对:在进行试验前,一定要对试验设备进行校对和检查,保证试验的准确性和可靠性。

3. 观察记录:在试验过程中要准确观察试验设备的运行情况,记录试验数据,以便后期分析和结论。

4. 结论分析:对试验结果进行分析,根据试验要求和设备性能,判断试验结果是否符合要求,提出改进建议。

四、结语35kv过电压保护器工频试验是验证保护设备性能和可靠性的重要手段。

通过严格按照试验方案进行试验,可以检验35kv过电压保护器在系统发生过电压时的动作性能和保护效果,在一定程度上保证了电力系统的安全稳定运行。

一次调频试验方案

一次调频试验方案

一次调频试验方案华润电力(锦州)有限公司#1、#2机组一次调频试验方案按照《东北电网发电机组一次调频调度管理暂行规定》中的要求,我公司将安排对#1、#2机组的一次调频性能和参数进行试验。

一次调频试验领导小组组成:组长:赵永超副组长:杨景军王蕴铁组员:杨凤阁任志远张力王希哲张天宝杨守文金广民陈文奇孙旭东高铁民石雷1. 前言1.1 试验目的通过机组的一次调频试验,了解机组调速系统的静态特性和相关指标,定量认识调速系统相关环节的技术参数,检测机组在电网存在网频偏差情况下的快速补偿能力,即按照《东北电网发电机组一次调频调度管理暂行规定》中的要求,验证机组DEH和CCS 中的一次调频逻辑和参数设置是否达标,考核机组是否具备参与电网一次调频能力。

1.2 试验依据1.2.1 《汽轮机调节控制系统试验导则》(DL/T-711-1999)1.2.2 《东北电网发电机组一次调频调度管理暂行规定》1.2.3 有关制造厂家产品说明书、技术要求及图纸。

1.3 基本参数和技术指标定义1.3.1一次调频由于系统内机组跳闸或大用户发生跳闸时,电网频率发生瞬间变化,一般变化幅度较大,变化周期在10秒到1~2分钟之间,要求网上机组的负荷能够在允许的范围内快速地调整,以弥补网上的负荷缺口,保证电网频率稳定的过程,称为一次调频。

1.3.2调频死区机组一次调频频率死区是指系统在额定转速附近对转速的不灵敏区,为了在电网频率变化较小的情况下提高机组稳定性,一般在电调系统设置有频率死区。

1.3.3一次调频动态特性1.3.7 一次调频负荷响应时间一次调频负荷响应时间是指从电网频率越过该机组一次调频的死区开始,达到理论计算的一次调频的最大负荷调整幅度90%的时间。

1.3.8 一次调频负荷响应稳态时间一次调频负荷响应稳态时间是指从电网频率越过该机组一次调频的死区开始,达到理论计算的一次调频幅度±5%以内的时间。

1.3.9 一次调频稳定时间一次调频稳定时间是指运行机组从电网频率越过该机组一次调频的死区开始,达到一次调频的最大负荷调整幅度的时间。

电力试验方案

电力试验方案

电力试验方案一、试验概述为了确保电力系统的安全可靠运行,对其进行试验是必不可少的。

本方案旨在详细介绍电力试验的目的、内容、步骤以及所需设备和注意事项,以确保试验的顺利进行。

二、试验目的1. 检验电力系统的运行状态,评估其性能;2. 发现和解决电力系统存在的问题,确保系统的可靠供电;3. 评估电气设备的运行状态,提升设备的运行效率;4. 检验电力系统的保护控制装置,确保其正常工作。

三、试验内容1. 负荷试验:通过给电力系统施加额定负荷,观察系统的稳定性和各设备的运行情况;2. 开关试验:包括合闸试验、分闸试验和手操试验,检验断路器和隔离开关的功能是否正常;3. 绝缘试验:通过给系统的绝缘介质施加一定电压,检测绝缘是否存在问题;4. 故障试验:模拟电力系统可能出现的故障情况,检验系统的保护控制装置的响应能力;5. 输电线路试验:对输电线路进行负载、短路、耐受能力等试验,确保其安全可靠运行。

四、试验步骤步骤一:准备工作1. 根据试验内容,确保所需设备、工具和试验仪器齐备;2. 做好试验前的安全措施,确保试验环境安全;3. 对试验对象进行全面检查,确保其无故障。

步骤二:试验准备1. 检验试验仪器的准确性和可靠性;2. 对试验对象进行预试验,确保其运行正常;3. 检查试验线路和设备的接线情况。

步骤三:试验执行1. 根据试验内容依次执行各项试验;2. 记录试验过程中的数据、现象和操作。

步骤四:试验结束1. 处理试验现场的临时设施和杂物;2. 整理试验数据和记录,形成试验报告;3. 对试验过程和结果进行总结和分析。

五、设备与工具1. 电流表:用于测量电流的强度;2. 电压表:用于测量电压的大小;3. 断路器:用于实施开关试验和故障试验;4. 多功能电能表:用于测量电能的消耗;5. 绝缘电阻测试仪:用于绝缘试验;6. 电力负荷箱:用于负荷试验;7. 电子万用表:用于测量电阻、电容、电感等参数;8. 短路阻抗测定仪:用于输电线路试验。

送电试验方案

送电试验方案

送电试验方案概述送电试验是电力系统中重要的环节之一,它用于验证电力设备和系统的性能、可靠性以及运行情况。

本文档旨在提供一个完整的送电试验方案,以确保电力设备和系统正常、安全地工作。

目标本送电试验方案的目标如下:1.确保电力设备和系统满足技术要求。

2.检测电力设备和系统是否存在故障或缺陷。

3.验证电力设备和系统在运行时的性能和可靠性。

4.确保电力系统按照相关法规和标准进行设计和施工。

过程送电试验包括以下步骤:1. 准备工作在进行送电试验之前,需要进行一些准备工作,包括:•检查所有电力设备和系统的安装情况,确保设备和系统没有任何故障或缺陷。

•确保所有的电力设备和系统符合相关的技术要求和标准。

•准备好测试仪器和设备,并确保其正常工作。

•制定详细的测试计划和试验方案。

2. 试验前检查在进行送电试验之前,需要进行一些试验前检查,包括:•检查电力设备和系统的接线是否正确,并确保其与测试仪器和设备的连接稳定可靠。

•确保电力设备和系统的运行参数已经设定正确。

•检查相关的保护装置和安全措施是否启用。

3. 送电试验送电试验主要包括以下内容:3.1 稳态试验稳态试验是对电力设备和系统进行长时间运行的测试,目的是检测设备和系统在长时间运行的情况下是否存在故障或缺陷。

稳态试验的内容包括:•检测设备和系统的负载能力和稳定性。

•测试设备和系统在长时间运行的情况下的温度和湿度变化情况。

•检测设备和系统的电流、电压和功率的稳定性。

3.2 动态试验动态试验是对电力设备和系统进行短时间高负荷的测试,目的是检测设备和系统在短时间高负荷运行的情况下是否存在故障或缺陷。

动态试验的内容包括:•模拟电力设备和系统在短时间高负荷运行的情况下的工作状态。

•检测设备和系统在短时间高负荷运行的情况下的温度和湿度变化情况。

•检测设备和系统的电流、电压和功率的变化情况。

4. 结果评估送电试验完成后,需要对试验结果进行评估,包括:•分析试验数据,评估电力设备和系统的性能和可靠性。

电力设备试验方案

电力设备试验方案

电力设备试验方案随着社会的快速发展,电力设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。

如何确保电力设备的正常运行,尽可能地减少电力设备在运行过程中出现故障的概率,是电力设备试验方案需要解决的问题。

本文将会详细讲述电力设备试验方案的相关内容及其意义。

一、电力设备试验的定义所谓电力设备试验,就是指通过一系列的实验动作和相关的试验方法,对电力设备进行各种实验和检验,以确定其质量和安全性能的试验。

电力设备试验的目的主要是保证电力设备在使用时的技术要求,有效降低电力设备的运行故障率,提高电力设备的可靠性和稳定性,并能对电力设备进行监测和检测。

二、电力设备试验方案的执行步骤在电力设备试验方案的执行过程中,需要经过以下几个步骤:1、制定试验方案和试验计划:在进行电力设备试验之前,需要明确试验的目的和方案,包括确定试验方法、试验时间、试验地点以及试验人员的要求等。

2、试验前的准备工作:在进行电力设备试验之前,需要对所需试验设备和仪器进行检查和准备,并对试验场地、隔离区域以及安全措施进行清理和调整。

3、进行试验操作:在进行电力设备试验时,需要按照试验方案和试验计划,对电力设备进行试验操作,并记录试验数据和试验过程中的异常情况。

4、完成试验后的处理工作:在试验完成后需要对电力设备进行检查和清洁,对试验数据和试验过程中的应对方法进行总结,以便于后续制定更为科学有效的试验方案。

三、电力设备试验方案的意义1、提高电力设备的可靠性:电力设备试验方案主要是为了保证电力设备在使用时的质量和安全性能,在试验过程中对电力设备进行监测和检测,有效降低电力设备的运行故障率,提高电力设备的可靠性和稳定性,提高电力设备的运行效率。

2、保证电力设备的安全性:电力设备试验方案在试验过程中,对电力设备运行状态进行科学的监测和检测,评估电力设备的安全性能,有助于事先发现电力设备可能出现的安全隐患,并及时采取措施加以解决,确保了电力设备的安全运行。

3、优化电力生产流程:电力设备试验方案主要是为了优化电力生产流程,加强电力设备的管理和运维,在电力设备的使用过程中,以最佳的方式使用和管理电力设备,提高电力设备的使用寿命,有效提升电力设备的运行效率和生产效率。

电力工程调试及试运行方案

电力工程调试及试运行方案

电力工程调试及试运行方案一、调试准备工作1. 实施单位需确定调试工程师及试运行工程师,组织调试及试运行工作小组,配备足够的检测仪器、设备和试验工具。

2. 确定调试时间和地点,提前通知相关人员并做好相关的人员安排和协调工作。

3. 制定调试及试运行前的安全技术交底和应急预案,做好相关的安全防护措施。

4. 对调试设备进行全面检查,确保设备和仪器的正常运行和全面准备。

二、调试工作内容1. 确认电气设备的连接方式、电气接线和接地是否符合设计要求,以及有无短路或接地故障。

2. 检查变压器、发电机、开关设备、断路器、隔离开关以及其他电气设备的运行状态和运行参数,确保设备的正常运行和安全。

3. 对电力系统进行电气保护及自动装置的调试,确保电力系统在各种故障条件下正常可靠地运行。

4. 对发电机、变压器、开关设备、配电设备等进行电气参数、机械运行参数的全面检测,并记录有关数据。

5. 对负荷电气设备的调试,确保电力系统在各种负荷情况下能够正常稳定地供电。

6. 对电力设备的运行参数进行监测和测试,确保各种参数符合设计要求。

三、试运行工作内容1. 确认电力系统各个设备在正常负荷和过载情况下的运行特性及限值,对发电机、变压器、开关设备、断路器以及其他电气设备进行试运行测试。

2. 对电力系统进行短路试验,验证保护及自动装置的可靠性和准确性,确保各种故障情况下的电力系统能够快速可靠地保护和自动切除故障。

3. 在电力系统各项参数正常的情况下进行负荷试运行,验证电力系统在各种负荷条件下的运行可靠性和稳定性。

4. 对电力系统进行运行条件下的故障模拟试验,验证保护及自动装置的可靠性和快速性。

5. 对电力系统进行环境适应性试运行,验证设备在各种环境条件下的运行性能及可靠性。

四、试运行后的工作1. 在试运行结束后,将试运行过程中收集到的各种技术资料和数据进行整理和分析,评估电力系统的运行情况及设备的运行状态。

2. 对试运行过程中设备的运行参数、运行状态进行全面检查,做好试运行工作的总结和相关记录,提出合理的改进意见。

方案之电力设施设备调试方案

方案之电力设施设备调试方案

《电力设施设备调试方案》一、项目背景随着经济的快速发展,对电力的需求日益增长。

为了确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,本次项目旨在对新建的电力设施设备进行全面调试。

该项目涉及变电站、配电室等多个场所的电力设备,包括变压器、开关柜、继电保护装置等。

这些设备的正常运行对于保障生产生活的电力供应至关重要。

二、施工步骤1. 前期准备(1)组建调试团队,包括电气工程师、技术员等专业人员。

(2)收集设备的技术资料,包括设备说明书、原理图、接线图等。

(3)准备调试所需的仪器仪表,如万用表、示波器、继电保护测试仪等。

(4)对调试现场进行清理,确保环境整洁、安全。

2. 设备检查(1)外观检查:检查设备的外观是否完好,有无损伤、变形等情况。

(2)接线检查:检查设备的接线是否正确、牢固,有无松动、短路等情况。

(3)绝缘检查:使用绝缘电阻测试仪对设备的绝缘电阻进行测量,确保绝缘性能符合要求。

3. 单体调试(1)变压器调试- 测量变压器的绕组直流电阻,检查各相电阻是否平衡。

- 进行变压器的变比测试,核对变压器的实际变比与铭牌值是否一致。

- 进行变压器的绝缘电阻测试和耐压试验,确保变压器的绝缘性能良好。

- 检查变压器的冷却系统是否正常运行。

(2)开关柜调试- 检查开关柜的机械操作机构是否灵活可靠,分合闸指示是否正确。

- 进行开关柜的绝缘电阻测试和耐压试验,确保开关柜的绝缘性能良好。

- 检查开关柜的保护装置是否正常工作,如过流保护、速断保护等。

(3)继电保护装置调试- 按照保护装置的调试大纲,对保护装置的各项功能进行测试,如过流保护、零序保护、差动保护等。

- 检查保护装置的定值是否正确,与设计要求是否一致。

- 进行保护装置的整组传动试验,验证保护装置在故障情况下的动作正确性。

4. 系统调试(1)进行电力系统的空载试验,检查系统的电压、电流是否正常,有无异常波动。

(2)进行电力系统的负载试验,逐步增加负载,检查系统的运行情况,如变压器的温升、开关柜的发热等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(四)自动评价设备的运行状况5
四.系统技术特点6
(一)功能特点介绍6
(二)功能架构设计.7五.系Biblioteka 功能介绍8(一)个人工作台8
(二)设备管理9
(三)仪器管理10
(四)试验管理11
(五)缺陷管理13
(六)评价管理13
(七)标准管理14
(八)后台管理14
六.项目进展方案17
七、培训方案18
一、背景介绍
随着世界形势的不断变化和我国经济的高速发展,电力系统对社会的影响也越来越大,由电网造成的经济及政治事件在国内外也屡见不鲜。
4)试验数据没有统一的保存格式和管理标准;
5)试验数据无法直接提供给第三方系统进行二次使用。
3
缺陷管理
设备的缺陷一般在试验报告或者检修报告中体现,而没有单独进行管理
1)没有专门对缺陷信息进行管理,容易导致一些缺陷延误处理或者忘记处理,最终可能会因故障没及时处理而导致意外事故的发生。
2)不便于设备缺陷信息的统计、跟踪和闭环管理。
现场作业人员进行相应的检修作业,记录作业相关的数据和信息;
在检修所对试验数据进行整理和计算,并录入到Word(或者Excel)文档中;
打印和装订试验报告;
把纸质的试验报告送到各级审核人进行审核;
把审核通过的试验报告送到各相关单位进行归档;
检修所留底的试验报告进行归档。
随着计算机技术的不断发展和普及,先进的计算机信息化管理方法已经广泛和深入地应用到社会各领域的生产活动中。回顾传统的检修作业工作模式,由于缺乏对计算机信息化管理方法的有效应用,一般只停留在使用文字处理软件(如Word、WPS等)等辅助输出试验报告的层面上,并未真正实现电力设备的规范化、标准化和信息化管理。通过对传统检修作业工作模式的深入分析和研究,总结出如下几点主要的不足之处:
说到电力设备事故,我们首先想到的是不是有人身伤亡事故,亦或是主要设备损害事故,亦或是出现系统大面积停电事件。仅2003年,美国、英国、加拿大相继出现大面积停电事故,其中8月14日美国及加拿大出现的大面积停电事故波及24000平方公里,受影响的人多达500多万,纽约地区仅停电29小时,造成经济损失高达120亿美元,这还是直接经济损失。由此可见,电力系统的安全问题需要受到高度重视。而电力设备的安全稳定运行是保证电力良好运行的关键。
平海电厂电力试验综合管理平台
解决方案
一.背景介绍1
二.现在的状况介绍1
三.建设目标3
(一)自动生成试验报告………………………………………………………………………………………4
(二)管理历史数据…………………………………………………………………………………………4
(三)图表分析………………………………………………………………………………………………5
表1 传统检修作业模式的不足点
序号
分类
工作内容
存在问题
1
设备档案
设备档案一般以纸质或者简单的电子表格(如Excel文件)保存
1)设备档案信息的查阅麻烦,必须手工翻阅纸质资料或者电子表格文件;
2)设备档案信息更新不及时(甚至不更新),更新后的设备信息传递不及时;
3)设备档案信息的统计、维护、及管理不方便。
4)没有形成完整的设备履历信息,设备的试验记录、检修记录、缺陷记录、消缺记录、巡视记录等是分散在不同的报告中,没有与设备台帐信息有机的关联在一起形成一个完整设备履历;
5)设备基本铭牌和扩展属性信息没有统一的格式和管理标准;
6)设备档案信息无法直接提供给第三方系统进行二次使用。
2
检修管理
使用文字处理软件记录试验数据,对某些需要计算的试验参数使用手持式计算器进行计算,并打印和装订试验报告
4
报告送批
试验报告打印和装订后,人工送给各相关审批负责人进行审批,审批后再送回检修所和相关部门进行归档
1)周期长,费时费力、工作效率低;
2)任务集中,人员劳动强度大;
3)报告传递过程易发生失误、遗漏。
5
试验分析
由于每次需要检修的设备众多,加上设备的历史数据查阅麻烦,因此作业人员只能凭经验,标识出需要进行全面分析的设备进行横向和纵向的比较和分析
虽然我国目前还没有大规模的灾难性停电事故,但小范围的区域性停电事故时有发生。国家已开始建立全国统一电网,统一管理,提高电力系统安全性。目前,信息技术在电力系统中应用已经取得了巨大的成就,在电力系统、输电线、变压器、发电机的故障信息采集管理方面,国内外都开展了相应的研究工作,但由于理论和技术手段方面的限制,这些信息在综合有效利用问题上实际上并没有取得很好的解决。
(一)
系统内部集成了电力设备的试验数学模型,能够对试验采集回来的原始数据进行计算并得出我们需要的试验结果,并对不符合试验标准的数据,系统会自动将其标红。试验测定数据准确录入系统后,只需点击“保存”,即可根据需要生成常用的word或excel文档,方便打印和管理。当然,也可将报表直接导入系统,在系统里面生成信息并计算。
1)试验分析时调阅历史试验数据费时费力;
2)容易错过发现设备潜在缺陷的最佳时机。
6
资料存档
通过纸质或者电子表格的方式保存设备档案、试验记录和检修记录等资料
1)随着时间的推移,存档的纸质试验报告会越来越多,占用的存放空间也越来越大;
2)纸张容易受潮发黄和虫蛀、丢失等,难以长时间永久保存。
三、建设目标
借助信息化技术,建立一套电力设备预防性试验管理平台,实现基于电力设备预防性试验的图表化、标准化、信息化和系统化管理。
1)手工计算试验数据,工作效率低、容易出错,且有部分试验需要大量计算,而且还有函数计算,劳动强度更大,工作效率更低;
2)试验报告(检修报告)中包含一些设备台帐信息,填写这些信息时,需要查阅设备的档案资料,费时低效;
3)试验报告以纸质或者电子表格形式存档,查阅麻烦,不利于快速进行横向和纵向比较,试验分析费时低效。
(二)
系统具有统计历次保存的数据,我们可是随时调阅我们想要查看的某次试验数据。相对于纸质报告查找以及在茫茫的excel文件中搜索,无疑提高了工作效率。
《电力设备试验综合管理平台》是目前我公司与发电供电包括其他工业大型企业长期合作,经过多年的时间和研究后开发出来的一套软件系统。为电力设备进行自动化、系统化、信息化管理提供了很好的解决方案。
二、现在的状况介绍
多年来,电气试验基本上都是采用如下的作业模式:
图1传统检修作业工作模式
传统的检修作业工作模式流程如下:
相关文档
最新文档