局部放电试验

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变压器局部放电试验试验电压计算

变压器局部放电试验试验电压计算

变压器局部放电试验试验电压计算
变压器局部放电试验是变压器运行试验中的一种重要试验。

它通过施加高电压,观察变压器局部放电现象,判断变压器绝缘的质量和可靠性。

试验电压的计算需要考虑多个因素,包括变压器额定电压、试验的目的和要求、试验的标准等等。

首先,变压器局部放电试验的电压等级应根据变压器的额定电压来确定。

通常情况下,试验电压为变压器额定电压的1.2倍到1.5倍之间。

对于特殊要求的试验,试验电压也可能达到额定电压的2倍以上。

其次,试验的目的和要求也会影响试验电压的选择。

例如,如果试验的目的是评估变压器的绝缘能力,那么试验电压应选择能够引起有效的局部放电现象的电压。

一般来说,试验电压应使得变压器局部放电的强度能够达到一定的检测灵敏度。

通常,试验电压应使得变压器的局部放电量不小于0.1pc(pc为额定容量)。

综上所述,变压器局部放电试验的试验电压计算需要考虑变压器的额定电压、试验的目的和要求、试验的标准等多个因素。

试验电压的选择应使得变压器局部放电的强度能够达到检测的要求,并根据实际情况进行调整。

为了保证试验的有效性和安全性,应遵循相关标准和规范进行试验,并进行合理的试验电压计算。

什么叫局部放电电气设备为什么要做局部放电试验

什么叫局部放电电气设备为什么要做局部放电试验

什么叫局部放电?电气设备为什么要做局部放电试验?
电力设备绝缘中部分被击穿的电气放电,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,称为局部放电。

由于局部放电的开始阶段能量小,它的放电并不立即引起绝缘击穿,电极之间尚未发生放电的完好绝缘仍可承受住设备的运行电压。

但在长时间运行电压下,局部放电所引起的绝缘损坏继续发展,最终导致绝缘事故的发生。

长期以来高压电力设备用非耐压和耐压试验来检查绝缘状况,预防绝缘击穿事故发生,虽然上述试验方法能够简介或直接判断绝缘的可靠性,但对类似局部放电这种潜伏性缺陷是难以发现的,而且耐压试验过程中还会损伤绝缘,减少寿命。

据我国对110KV及以下变压器损坏情况的统计,50%是在运行电压下因局部放电逐渐发展产生的。

通过局部放电试验,能及时发现设备绝缘内部是否存在局部放电、严重程度及部位,及时采取处理措施,达到防患于未然的目的。

近年来电力设备额定电压越来越大。

对于大型超高压电力设备,有可能长时间局部放电试验代替短时间高压耐压试验。

有关规程规定,高压电气设备出厂必须做局部放电试验,而且在雷电冲击试验等之后,还要再一次进行局部房地哦按试验,以确保出
厂的设备局部放电在合格范围之内。

在店里变压器制造厂监造过程中,确有一定数量的变压器因局部放电超标而出不了厂,制造厂只好放油和吊罩处理合格后才出厂。

另外,设备运行过程中,由于各种原因也可能原来局部放电合格的,因逐渐发展成为不合格,也可能产生新的局部放电点。

所以,运行单位定期测量运行设备局部放电是绝缘监督重要手段之一,也是判断绝缘长期安全运行的较好方法。

在设备出现异常时,如色谱分析超注意值,更需要进行局部放电试验,鉴定异常部位和程度。

局放试验

局放试验
一、超声波局部放电测量原理
超声波是一种振荡频率高于20kHz的声波,超 声波的波长较短,可以在气体、液体和固体等 媒介中传播,传播的方向性较强、故能量较集 中,因此通过超声波测试技术可以测定局部放 电的位置和放电程度。
超声波局部放电测量特点: 1. 可以较准确的测定局部放电的位置。 2. 测量简便。可在被测设备外壳任意安装传感器。 3. 不受电源信号的干扰。
如采用示波器观察脉冲,应先调节宽带放大器的增益, 得到一个高度为L0mm的脉冲,然后计算单位刻度的放电量 q0/ L 0,此时L0= q0。试品册得的视在放电量q= UN.Cq (L/ L0)若放大器变档则:
q= UN.Cq(L/ L0)×10(N1-N2) 示波器读数 L:测量信号高度 ;L0:校正信号高度 N1:测量档位 N2:校 正档位
低压施加3相倍频电源。
试验方法:测量A相,B、C分别接地,其他两相同 理。判定时取最大值。试验时铁心接地。
第六节 局部放电波形图谱识别 1.内部放电:
单气隙
多气隙
2.表面放电:
3.电晕放电: 4.干扰放电波形:
接触不良
可控硅元件动作
磁饱和产生的谐振波形
调制或非调制的干扰波形
荧光灯产生的干扰
第七节 局部放电试验应注意的事项:
三、放电量与各参数间的关系 一个脉冲真实放电量qr,Ug、Ur等参数在实际试品中 是不可知的,同时绝缘缺陷各不相同,故真实放电量 是不可以直接测量的。 局部放电将引起绝缘上所施加电压的变化,产生一个 ΔU,同时也引起绝缘介质中电荷q的转移,我们称之为视 在放电量。
第二节 局部放电测量方法
局部放电会产生各种物理、化学变化,如发生 电荷转移交换,发射电磁波、声波、发热、发 光、产生分解物等,所以有很多测量局部放电 的方法,一般分为电测法和非电测法。

局部放电试验

局部放电试验

局部放电试验局部放电测量指导书一、适用范围本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。

二、测量基本方法与步骤2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。

对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。

(1) 并联法:2.2试验步骤:2.2.1试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;2.2.2试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。

在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。

2.2.3试验前试品应按有关规定进行预处理:(1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。

(2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。

(3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。

2.2.4测定局放起始电压和熄灭电压拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。

其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。

测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。

2.2.5测定局部放电量(1)无预加电压的测量试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。

有时在电压升高、降低过程中或在规定电压下的整个试验期间测量局放量。

电力变压器局部放电试验作业指导书

电力变压器局部放电试验作业指导书

电力变压器局部放电试验作业指导书一、试验目的电力变压器是电力系统中不可或缺的重要设备之一,为了保证其正常运行和延长使用寿命,需要进行局部放电试验。

本作业指导书的目的是为试验人员提供详细的操作步骤和注意事项,确保试验的准确性和安全性。

二、试验内容1. 试验前准备试验前需确认试验设备的运行状态良好,包括变压器的绝缘状态、试验仪器的正常工作等。

同时,需要了解变压器的基本情况、试验要求和试验标准。

2. 试验仪器准备准备好局部放电试验仪器,包括放电测量仪、高压测试变压器、峰值表、数字示波器等。

确保仪器的准确性和稳定性。

3. 试验操作步骤(1)试验前检查确认试验对象的电压等级和型号,并检查变压器的外观、绝缘状况等是否符合要求。

同时,检查所有连接线路的接触是否良好。

(2)试验装置连接将试验仪器与被测变压器的高压侧和低压侧进行连接,确保连接线路的正确性。

同时,接地线路的接地电阻应达到规定要求。

(3)试验参数设置根据试验要求设置好试验参数,包括电压等级、试验时间、损耗公差等。

(4)试验开始打开试验仪器,开始进行局部放电试验。

期间需要注意观察试验仪器的显示情况,如出现异常情况应立即停止试验。

(5)试验记录和分析试验过程中需记录试验参数和仪器测得的数据,包括放电量、放电形态等。

试验结束后,对数据进行分析和评估,判断变压器的绝缘状态。

4. 试验安全操作在进行局部放电试验时,要注意保持试验环境的干燥和清洁,确保试验的准确性。

同时,操作人员必须佩戴防静电手套、防静电鞋等防护措施,防止电流通过人体造成伤害。

三、试验注意事项1. 试验操作前要进行试验设备的检查,确保其正常工作。

2. 进行试验前要详细了解试验对象的基本情况和试验要求,以便合理设置试验参数。

3. 试验结束后要对试验数据进行及时的记录和分析,评估被测变压器的绝缘状况。

4. 在试验过程中要实时观察试验仪器的显示情况,如发现异常情况应立即停止试验。

5. 进行试验时要保持操作环境的干燥和清洁,确保试验结果的准确性。

变压器局部放电试验基础及原理

变压器局部放电试验基础及原理

变压器局部放电试验基础及原理变压器局部放电试验是对变压器进行故障预测和诊断的一种重要手段。

它能够检测变压器绝缘系统中存在的局部放电缺陷,并通过测量局部放电的特征参数,分析变压器的运行状态,判断其是否存在故障隐患,从而指导保护维修工作。

1.局部放电的基本原理:当绝缘系统中存在局部缺陷时,例如油纸绝缘中的气泡、纸质绝缘的老化、污秽、裂纹等,绝缘系统中的电场会受到扰动,导致局部放电现象的发生。

局部放电是指绝缘系统中的电场扰动下,在局部区域内,由于电离作用而发生的电子释放、电荷积累和能量释放的过程。

2.局部放电的测量方法:变压器局部放电试验采用间歇巡视法进行,即以恒定的高频高压电源作用下,通过测量局部放电脉冲的波形、幅值、相位、频率和数量等参数,来判断变压器中的绝缘质量,确定变压器的运行状态。

常用的测量方法包括放大器法、光电检测法和电力干扰法等。

3.试验装置和操作步骤:变压器局部放电试验通常需要使用高频高压电源、局放测量设备、放大器、低噪声电缆和耦合装置等。

操作时,首先需要准备试验设备和仪器,包括设置好高频高压电源的输出电压和频率,接好测量设备的连接线路。

然后,按照设定的工作模式,对不同绝缘介质进行试验,记录并分析测量数据,得出变压器的绝缘状态和运行条件。

4.结果分析与判断:根据变压器局部放电试验所得到的测量数据和曲线图,结合变压器的实际工作情况,进行数据分析和判断。

当测量数据正常时,说明变压器的绝缘系数处于良好状态;而当测量数据异常时,需要进一步分析故障原因,并采取相应的维修措施。

变压器局部放电试验是一项非常重要的变压器绝缘状态评估手段,可以及时发现变压器绝缘系统中的缺陷和隐患,提前采取相应的维护和维修措施,保证变压器的正常运行。

但需要注意的是,变压器局部放电试验时,应严格按照操作规程进行,确保检测结果的准确性和可靠性。

10kv局部放电试验标准

10kv局部放电试验标准

10kv局部放电试验标准一、引言局部放电试验是电器设备性能和绝缘性能测试中的重要环节之一、其目的是测量介质中存在的不均匀性和绝缘系统中的局部放电水平,以评估电器设备的绝缘性能。

本标准旨在规定10kV电器设备的局部放电试验方法和评估指标,以确保设备的安全可靠运行。

二、适用范围本标准适用于额定电压在10kV及以下的电器设备,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘材料等。

三、试验设备和仪器1.试验电源:额定电压10kV,额定频率50Hz的交流电源。

2.放电检测系统:包括高压电容、耦合装置、放大器和记录设备等。

3.外部电源:用于供应试验设备的其他电源需求,如控制电源、辅助电源等。

4.数据记录与分析系统:用于记录和分析试验数据,并生成评估报告。

四、试验准备1.设备检查:检查试验设备是否完好,未出现损坏、破损等情况。

2.试验环境:保持试验环境干燥、清洁,温度不超过40℃。

3.绝缘状态检查:确保试验设备处于合适的绝缘状态,并进行必要的防护措施。

4.试验仪器准备:校准和调整试验仪器,确保其正常工作。

五、试验步骤1.构建试验回路:将试验设备与试验电源相连,确保电路的可靠性和完整性。

2.建立试验参数:根据试验对象的特性和要求,设定试验电压、试验时间等参数。

3.开始试验:逐步调节试验电压,使其逐渐升高到设定值,并保持一定的试验时间。

4.数据记录:使用数据记录与分析系统记录试验过程中的电压、电流、放电次数等数据。

5.数据分析:对试验数据进行分析,计算和评估局部放电量和放电特征,并比较试验结果与规定的评估指标。

6.处理试验结果:根据试验结果,做出相应的设备判定和处理,如合格、维修或更换等。

六、试验评估指标1.放电量:根据试验数据计算和评估放电量的大小和分布情况。

2.放电等级:按照国家标准或行业规范指定的放电等级进行评估。

3.绝缘状态:根据试验结果评估设备的绝缘状态,判断其是否合格。

七、试验报告试验完成后,应制作试验报告,包括试验设备的基本信息、试验参数、试验过程中的数据记录和分析结果、试验评估指标等内容。

局部放电试验结果

局部放电试验结果

局部放电试验结果1. 引言本文档旨在总结和分析局部放电试验的结果。

局部放电试验是一种常用的电气绝缘材料性能评估方法,可以检测材料中存在的局部放电现象,并评估其对设备的潜在威胁和影响。

2. 试验方法在本次试验中,我们采用了标准的局部放电试验设备和方法。

具体试验参数如下:- 试验样品:XXX材料- 试验电压:XXX kV- 试验时间:XXX 小时3. 试验结果经过试验,我们得到了以下结果:3.1 局部放电数量根据试验数据分析,共检测到局部放电事件 XXX 次。

局部放电数量是评估绝缘材料质量的重要指标,高局部放电数量可能表示材料存在缺陷或老化现象。

3.2 局部放电等级我们对局部放电事件进行了等级评定。

根据国家标准,将局部放电等级分为A、B、C 三个等级,A等级为最佳,C等级为最差。

在本次试验中,局部放电事件等级分布如下:- A 等级:XXX 次- B 等级:XXX 次- C 等级:XXX 次3.3 局部放电位置根据试验设备的定位功能,我们能够确定局部放电事件的位置。

经过精确测定,局部放电事件主要分布在材料的 XXX 区域。

这些信息对于进一步分析材料性能和定位缺陷非常重要。

4. 结论根据以上试验结果分析,我们可以得出以下结论:- XXX材料存在一定数量的局部放电现象;- 局部放电等级中以A等级占比最高,而C等级占比最低,整体情况较为良好;- 局部放电主要分布在XXX区域,提示可能存在该区域的缺陷。

5. 建议基于以上结论,我们提出以下建议:- 进一步研究和分析局部放电现象的原因,寻找解决方法,减少局部放电的数量和等级;- 关注局部放电事件较多的XXX区域,加强材料检测和维护工作。

以上是关于局部放电试验结果的总结和分析,希望对您的工作有所帮助。

如果有任何问题或需要进一步讨论,请随时与我联系。

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局部放电测量指导书一、适用范围本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。

二、测量基本方法与步骤2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。

对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。

(1)并联法:2.2试验步骤:2.2.1试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;2.2.2试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。

在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。

2.2.3试验前试品应按有关规定进行预处理:(1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。

(2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。

(3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。

2.2.4测定局放起始电压和熄灭电压拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。

其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。

测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。

2.2.5测定局部放电量(1)无预加电压的测量试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。

有时在电压升高、降低过程中或在规定电压下的整个试验期间测量局放量。

(2)有预加电压的测量试验时电压从较低值逐渐升高,超过规定的局放试验电压后升到预加电压,维持一定的时间,再降到试验电压值,又维持规定时间,然后按给定的时间间隔测量局放量。

在施加电压的整个期间内,应注意局放量的变化。

三、变压器局部放电试验3.1试验前的准备工作3.1.1试验方案的制定:变压器局部放电测量程序基本可采用上述程序,但由于变压器试验较一般试验复杂,一般要求在试验前根据被试变压器的情况制定试验方案;3.1.2试验方案应油高压试验专责工程师制定,由技术负责人审核,提交技术管理部门批准;试验方案内容一般应包括加压方式、试验电压、试验时各侧绕组分头位置、各绕组电压、补偿容量、电压校正、试验注意事项等;3.1.3试验前,变压器静置时间应满足要求(110kV不小于24小时,220kV不小于48小时,500kV变压器不小于72小时),变压器各部位放气。

3.2试验接线与检查3.2.1试验接线按照试验方案的加压方式完成试验的接线;3.2.2检查试验接线:检查发电机组接线、试验变压器、补偿电抗器组的接线,检查变压器接线(包括各套管末屏接地情况、套管CT短路接地情况,清除变压器上的杂物,检查中性点接地、套管端部的屏蔽情况,变压器本体接地状况、变压器周围空间无悬浮物体);3.3校准试验回路(打方波),一般在校准时注入500pC放电量进行校准,同时,应读取变压器不同侧线圈放电量的传递;3.4发电机组的试运行:发电机组控制部分检查,启动发电车之前检查二次控制部分,电动机的启动、运行、停止,励磁合闸、跳闸,断路器的合闸、跳闸,核实无问题后,断开发电机输出端的断路器,启动发电机组,观察电动机转向,若反转则停机倒换电源相位;3.5启动发电机组:启动发电机,确认变压器、试验设备周围不存在安全隐患后,给被试品加压,根据试验方案需较核的电压,根据低压测压及高压测压数据对比无误后,降下电压,拆除高压测压装置,开始进行试验;3.6试验严格按照试验方案确定的试验电压、加压程序进行;3.7试验过程中,若发现设备有异常声响或局部放电量较大时,应降下电压,查找原因,重点检查试验设备接线、接地情况、周边情况及被试变压器本身的接地、屏蔽、变压器是否存在异物等;3.8试验过程中,应记录变压器放电起始电压、熄灭电压;3.9(二)、检查测试回路本身的局放水平先不接试品,仅在试验回路施加电压,如果在略高于试品试验电压下仍未出现局放,则测试回路合格;如果其局放干扰水平超过或接近试品放电量最大允许值的50%,则必须找出干扰源并采取措施以降低干扰水平(三)、测试回路的校准在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。

在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。

(四)、测定局放起始电压和熄灭电压拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值时,此时的电压即为局放起始电压。

其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。

测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。

(五)、测量规定试验电压下的局放量表征局放的参数都是在特定电压下测量的,它可能比局放起始电压高得多。

有时规定测几个试验电压下的放电量,有时规定在某试验电压下保持一定时间并进行多次测量,以观察局放的发展趋势。

在测放电量的同时,可测放电次数、平均放电电流及其他局放参数。

(3)无预加电压的测量试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。

有时在电压升高、降低过程中或在规定电压下的整个试验期间测量局放量。

(4)有预加电压的测量试验时电压从较低值逐渐升高,超过规定的局放试验电压后升到预加电压,维持一定的时间,再降到试验电压值,又维持规定时间,然后按给定的时间间隔测量局放量。

在施加电压的整个期间内,应注意局放量的变化。

四、干扰的抑制干扰分为以下两类:(1)在试验回路未通电前就存在的干扰。

其主要来源是试验回路以外的其他回路中的开关操作、附近高压电场、电机整流和无线电传输等。

(2)试验回路通电后产生的干扰,但又不是来自试品内部的干扰。

这种干扰通常随电压增加而增大,这种干扰包括试验变压器本身的局放、高压导体上的电晕或接触不良放电,以及低压电源侧局放、通过试验变压器或其他连线耦合到测量回路中引起的干扰等。

根据干扰的性质和来源,可采用以下方法来抑制干扰。

(1)对来自电源的干扰,可采用在高压试验变压器的初级设置低通滤波器,在试验变压器的高压端设置高压低通滤波器,试验电源和仪器用电源设置屏蔽式隔离变压器。

(2)高压端部电晕放电的抑制措施主要是选用合适的无晕球作为高压连线。

(3)抑制试验回路接地系统的干扰,唯一的措施是在整个试验回路选择一点接地,有的仪器本身具有抑制干扰的功能,这时可采用平衡接线法和时间窗口法抑制干扰。

五、局放试验方案:见附页主变压器局部放电试验方案一、试验背景:二、铭牌:三、试验方案1、试验电源:本次试验,现场应提供工频380V、不低于600A的工频电源。

2、试验设备:试验选用中国电力科学研究院伏安公司生产的中频(250HZ)发电机组。

中间变压器(型号:YD-400/35 额定电压:0.66/35KV 工作方式:短时工作[一小时] 一次绕组串联:电压1320V 电流303A 一次绕组并联:电压600V 电流606A 二次绕组A-X:电压35000V电流11.428A 测压绕组E-F:140V)补偿电抗器(额定电压15KV 160千乏×8、80千乏×4、40千乏×4、20千乏×4)3、局部放电试验方案变压器局放试验前应放气并静置24小时以上。

高压置于5分头,由低压侧施加电压,所有变压器套管CT二次短路接地,所有套管末屏接地。

按每相分别加压进行试验;高、中压侧中性点接地;高、中压侧套管头放屏蔽罩;用电抗器补偿变压器容性电流(过补偿方式过补0.5-1A左右);在试验前,应试加压,高压侧加压至50kV左右,用100 kV分压器,由低压侧校准试验电压。

预加压为√3Um/√3(发电机电压420V、发电机电流300A)测量电压为1.5Um/√3(发电机电压380V、发电机电流270A)被试变(以A相为例)接线方式如下:在试验过程中,注意记录被试品的起始放电电压与熄灭电压。

4、方波校准:注入500pC5、加压试验:各绕组套管端部电压如下:Um=252 Kv k13=12.702 k23=6.324U2(预加压)1.7 Um/√3 5m 5s 30mU1(测量) 1.5Um/√3电抗器应用160千乏×4+80千乏×2的补偿容量,根据预加压的情况进行调整。

4、试验程序:a:检查试验系统接线(包括发电机组、中间变压器、补偿电抗器等试验回路各部分及测量回路);b:检查套管CT二次短路接地、变压器各侧中性点接地状况、变压器本体接地状况、变压器周围空间无悬浮物体;c:发电机组控制部分检查;启动发电车之前检查二次控制部分,电动机的启动、运行、停止,励磁合闸、跳闸,断路器的合闸、跳闸。

d:发电机启动检查;开关位置:启动左右合闸;运行左中合闸。

电动机转子顺时针转动。

电动机电流由启动时的800A降到20A才能转运行状态。

发电机电流不能超过400A。

e:电压校准。

f:逐相试验。

5、试验记录如下:北京供电局修试处感应耐压:35KV及以下电压互感器的工频交流耐压试验是预防性试验的一个主要试验项目。

通过绝缘电阻、介损及绝缘油试验,认为绝缘正常后再进行交流耐压试验。

PT的交接耐压值按出厂值的90%,变压器按出厂值的85%。

对串级式电压互感器宜采用倍频感应耐压试验。

试验电压标准与工频交流耐压试验一样,持续时间t-=60*100/f,但不应小于20s,且f不应大于400Hz。

二次绕组可用2500V兆欧表测绝缘电阻代替。

试验时,试验电压一般应加在试品电压较高的低压端子,如对JDJJ-35型互感器应加在a、x端子间,而对JCC-110、220型互感器应加在a D、x D端子间,试验中还应考虑到互感器的容升电压(电容电流经过漏抗引起试品端电压升高)。

根据有关资料,各电压等级的互感器的容升电压约为:35KV电压互感器,容升电压3%,66KV电压互感器,容升电压4%,110KV 电压互感器,容升电压5%,220KV电压互感器,容升电压8%。

接线图如下:其中的三倍频电源发生器由三台单相变压器和一台补偿电感器组成。

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