电流互感器预防性试验报告

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电流互感器试验报告

电流互感器试验报告

压进行试验:
3)必要时
电压等级6kV试验电压21kV; 电压等级10kV试验电压30kV.
各分接头的变 1)大修后
比检查
2)必要时
与铭牌标志相符
更换绕组后应测量比值差和 相位差
3)必要时
原因分析
处理建议
处理结果
备注
试验结论
试验人员
试验标准:
电流互感器试验说明
1.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2006
2.电力设备预防性试验规程 DL/T 596—1996
3.中国南方电网公司电力设备预防性试验规程 Q/CSG 1 0007—2004
项目
电流互感器的试验项目、周期和要求择录
电流互感器试验报告
温度

湿度
%
年月日
设备地址
设 型号
备 资
变比
料 厂名
编号
/
次级①容量
额定电压
KV
VA
次级②容量
VA
出厂日期
初级
耐压前(MΩ )
耐压后(MΩ )
绝 缘 A相
电 阻
B相
试 C相 验
试验周期:1)投运前 2)1~3年 3)大修后
结果
《规 程》 要 求
1)绕组绝缘电阻与初始值及 历次数据比较,不应有显著 变化 2)电容型电流互感器末屏对 地绝缘电阻一般不低于1000M
Ω
4)必要时
初级/次级①
初级/次级②
电 A相 流 比 B相 试 验 C相
试验周期:1)大修后 2)必要时
结果
《规 程》 要 求 与铭牌标志相符
初级 试验电压(KV) 试验时间(分钟)
交 流 A相

10kV电流互感器预试实验作业指导书

10kV电流互感器预试实验作业指导书

编号Q/XXX
XX变电站10kVxx电流互感器预试实验作业指导书
(范本)
编写:年月_日
年月—日
年月_日
实验负责人:
实验日期_年_月_日_时至_年_月_日_时
XX供电公司XXX
1 适用范围
本作业指导书适用于XX变站10k秋X油浸式电流互感器实验现场预试实验。

2 引用文件
GB1208--1997电流互感器
宁夏电力设备预防性实验实施规程
DL/T727--2000互感器运行检修导那么
3 实验前预备工作安排
3.1预备工作安排
3.2人员要求
3.3仪器仪表和工具
3.4危险点分析
3.5平安方法
3.6实验分工
4 实验程序
4.1动工
4.2实验项目和操作标准
4.3完工
5 实验总结
6 作业指导书执行情形评估评估内容符合性优可操作项
电流互感器实验原始记录。

电流互感器出厂试验报告1

电流互感器出厂试验报告1

电流互感器使用方法电流互感器是电力系统将电网中的高压信号变换传递为小电流信号,从而为系统的计量、监控、继电保护、自动装置等提供统一、规范的电流信号(传统为模拟量,现代为数字量)的装置;同时满足电气隔离,确保人身和电器安全的重要设备。

电流互感器是组成二次回路的电器,并不是串联在主电路中的,一般来说,使用电流互感器的场合都是在主回路电流大于电表承受能力的情况下。

一般电表承受的电流为5A,当主回路电流大于5A时就使用电流互感器将主回路电流等比例缩小——就是所谓的变比。

一般来说电流互感器中间的大的孔是穿过主回路线路的,根据主回路电流大小还可能进行几次穿孔,而电流互感器的端子与测量电表直接串联组成二次回路。

电流互感器在使用中应注意事项:1.运行中的电流互感器二次侧决不允许开路,在二次侧不能安装熔断器、刀开关。

这是因为电流互感器二次侧绕组匝数远远大于一次侧匝数,在开路的状态下,电流互感器相当于一台升压变压器。

2、电流互感器安装时,应将电流互感器的二次侧的一端(一般是K2)、铁芯、外壳做可靠接地。

以预防一、二侧绕组因绝缘损坏,一次侧电压串至二次侧,危及工作人员安全。

3、电流互感器安装时,应考虑精度等级。

精度高的接测量仪表,精度低的用于保护。

选择时应予注意。

4、电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。

而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。

L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将反转。

5、电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝。

而使用LMZ型(穿心式)时则要注意铭牌上是否有穿心数据,若有则应按要求穿出所需的匝数。

注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。

6、电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。

10kV电气试验报告

10kV电气试验报告

试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:目录10kV电容器951电流互感器试验报告 (1)10kV电容器951断路器试验报告 (2)10kV电容器951开关柜避雷器试验报告 (3)10kV电容器951零序电流互感器试验报告 (4)10kV电容器952电流互感器试验报告 (5)10kV电容器952断路器试验报告 (6)10kV电容器952开关柜避雷器试验报告 (7)10kV电容器952零序电流互感器试验报告 (8)10kV城厂线953电流互感器试验报告 (9)10kV城厂线953断路器试验报告 (10)10kV城厂线953开关柜避雷器试验报告 (11)10kV城厂线953零序电流互感器试验报告 (12)10kV城花线954电流互感器试验报告 (13)10kV城花线954断路器试验报告 (14)10kV城花线954开关柜避雷器试验报告 (15)10kV城花线954零序电流互感器试验报告 (16)10kV城峡线955电流互感器试验报告 (17)10kV城峡线955断路器试验报告 (18)10kV城峡线955开关柜避雷器试验报告 (19)10kV城峡线955零序电流互感器试验报告 (20)10kV城愉线956电流互感器试验报告 (21)10kV城愉线956断路器试验报告 (22)10kV城愉线956开关柜避雷器试验报告 (23)10kV城愉线956零序电流互感器试验报告 (24)10kV城石线957电流互感器试验报告 (25)10kV城石线957断路器试验报告 (26)10kV城石线957开关柜避雷器试验报告 (27)10kV城石线957零序电流互感器试验报告 (28)10kV城水线958电流互感器试验报告 (29)10kV城水线958断路器试验报告 (30)10kV城水线958开关柜避雷器试验报告 (31)10kV城水线958零序电流互感器试验报告 (32)10kV 1MPT试验报告 (33)10kV 1MPT开关柜避雷器试验报告 (34)。

10kV预防性试验规范

10kV预防性试验规范

一、试验细则1目的用于电力变压器预防性试验(定期、大修、必要时)。

2范围电压等级为10kV及以下的电力变压器。

3责任和权限3.1负责试验技术的主管施工员应在试验工作前负责编写试验技术方案;并依据经批准的试验方案进行试验;负责对试验报告中数据的正确性进行审核;对试验数据中的疑点进行复核;必要时,通知该项试验人员重新复试。

对试验报告中的试验项目、数据是否符合规范要求负责。

3.2参加试验的人员应该熟知试验工作内容、标准规范;依据试验方案中确定的方法进行试验;认真填写试验记录;维护试验仪器设备。

对试验结果的真实性、正确性和有效性负责。

4依据标准4.1《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-19964.2《电力设备交接和预防性试验规程》华北电力集团公司2000年5工作程序5.1使用的仪器设备5.2试验环境条件5.2.1试验环境温度不低于5℃;相对湿度:≯80%;5.2.2试验区域内无交叉施工、无振动、无强电、磁场干扰等妨碍试验的工作。

5.2.3高压试验时,在试验区域内不得有造成其他人危险的因素。

5.2.4电源电压波动幅度不超过±5%;电源电压的畸变率不超过5%,试验电源频率与额定频率之差应在额定频率的1%以内。

5.3试验前的准备工作5.3.1 制定试验技术方案,进行技术交底。

5.3.2 布置试验场地,对正常试验和特殊性试验必须有试验接线图。

5.3.3 试验接线后需经第二人按结线图复查,以保证接线正确。

5.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠。

5.4试验方法5.4.1测量绕组的直流电阻1) 试验周期为定期、无励磁调压变压器变换分接位置后、大修后、必要时。

2) 测量应在正在运行的分接头位置上进行;无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量。

3) 对1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值不应大于三相平均值的4%,线间测得值的相互差值不应大于三相平均值的2%;1600kVA 以上的三相变压器,各相测得值的相互差值不应大于三相平均值的2%,线间测得值的相互差值不应大于三相平均值的1%;三相电阻不平衡率计算:4) 直阻测量方法:a) 用感性负载速测欧姆计测量绕组直流电阻时,其接线及测量方法应符合测试仪器的技术要求。

电压互感器预防性试验技术报告

电压互感器预防性试验技术报告

前言 (3)第一章绪论 (4)一、电压互感器的分类 (4)二、电压互感器预防性试验项目 (4)第二章电磁型电压互感器的预防性试验 (6)第一节绝缘电阻试验 (6)一、绝缘电阻的试验目的 (6)二、绝缘电阻的试验设备 (7)三、绝缘电阻的试验方法 (7)四、绝缘电阻的试验结果 (8)五、绝缘电阻的试验结果分析 (8)第二节介质损失角正切值测量 (9)一、介质损失角正切值测量的试验目的 (9)二、介质损失角正切值测量的试验设备 (9)三、介质损失角正切值测量的试验方法及试验结果 (9)四、介质损失角正切值测量的试验结果分析 (14)第三节直流电阻试验 (14)一、直流电阻试验的试验目的 (14)二、直流电阻试验的试验设备 (15)三、直流电阻试验的试验方法及试验结果 (15)四、直流电阻试验结果分析 (17)第四节伏安特性试验 (18)一、伏安特性试验的试验目的 (18)二、伏安特性试验的试验设备 (18)三、伏安特性试验的试验方法 (18)四、伏安特性试验的试验结果 (19)五、伏安特性试验的试验结果分析 (19)第五节极性和变比试验 (20)一、极性和变比试验的试验目的 (20)二、极性和变比试验的试验设备 (20)三、极性和变比试验的试验方法 (20)四、极性和变比试验的试验结果 (21)五、极性和变比试验的试验结果分析 (22)第六节互感器交流耐压试验 (22)一、互感器交流耐压试验的试验目的 (22)二、互感器交流耐压试验的试验方法及结果判断 (22)第三章电容式电压互感器 (25)一、电容分压器介损正切值测量的试验接线 (25)二、电容分压器介损正切值测量的试验结果 (25)三、电容分压器介损正切值测量的试验结果分析 (26)第四章电压互感器综合分析 (27)参考文献 (28)前言本设计是对电压互感器预防性实验方法经行学习,并进行实际操作训练。

切实掌握电压互感器的预防性实验方法和实际操作技能,并能对电压互感器的绝缘状况做出综合分析判断,培养相关的职业能力。

10KV预防性试验

10KV预防性试验
2)大修前、后
1)绝缘电阻值自彳丁规定。若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因
2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%
2
定子绕组的直流电阻
1)大修时
2)出口短路后
在冷态下测量,绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3°C
3
定子绕组泄漏电流和直流耐压试验
7
三相变压器连接组别试验
更换绕组后
检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符
直流法
8
空载电流和空载损耗
1)更换绕组后
2)必要时
与前次试验值相比无明显变化
变压器空载负载特性测试仪
9
短路特性试验
1)更换绕组后
2)大修或事故后
与前次试验值相比无明显变化
2)其余电动机自行规定
3)应注意相互间差别的历年相对变化
3
定子绕组泄漏电流和直流耐压试验
1)大修时
2)更换绕组后
1)试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%泄漏电流为20UA以下者不作规定
3)500kW以下的电动机自行规
有条件时可分相进行
3)小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量,转子绕组可与起动设备一起测量
4)有条件时可分相测量
2
绕组的直流电阻
1)1年(3kV及以上或100kW及以上)
2)大修时
3)必要时
1)3kV及以上或100kW及以上的电动机各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的2%;中性点未引出者,可测量线间电阻,其相互差别不应超过1%

高压电气设备预防性试验(电气设备1)

高压电气设备预防性试验(电气设备1)

保护电阻R的选择。以间隙击穿后工频电流不超过0.7A
为宜。(带非线性分路电阻的应小于0.3A。)
2008-05 12
避雷器试验 电压测量。不能进行高压侧测量,可以进行低压测量, 但低压电压表的精度不能太低,应为0.5级。 升压速度。升压速度一般可控制为:10KV及以下者为 3~5KV/S。20~35KV为15~20KV/S。一般说来,从加压 开始,升到避雷器放电大致经过5~7S的时间。 放电的时间间隔。试验三次,取三次的平均值作为放电 电压。每次间隔时间不得小于1分钟。否则由于间隙内 部没有充分去电离,而造成放电电压偏低或分散性大。 对于带并联电阻的FZ型、FCZ型和FCD型避雷器,对加 压时间提出了特殊要求。加压超过灭弧电压以后的时间 应不大于0.2S。间隙放电后,通过避雷器的放电电流应 在0.5S内切断,电流幅值应限制在0.2A以下。 4.底座绝缘电阻。 5.检查密封情况。
2008-05
17
避雷器试验
金属氧化锌避雷器阀片的劣化机理 金属氧化物避雷器阀片的劣化包括长期工频劣化、过电压冲击



劣化和热,崩溃三种情况。 由于金属氧化物避雷器没有间隙,运行中其阀片长期处于工作 电压下,它的非线性伏安特性将随时间推移,发生小电流区域 漂移的现象,且由于电荷向晶界层积聚,引起晶界层电阻变低, 势垒高度降低,即出现长期工频劣化。 另外,在长尾波过电压或短尾波过电压作用下,阀片的伏安特 性也将发生暂时性的漂移,一般2~3天内即可恢复,但是随着 过电压次数的增加,时间加长,伏安特性漂移加大恢复可能减 慢,导致避雷器在持续运行电压下泄漏电流不断增大,即出现 过电压冲击劣化。 长期工频劣化和过电压冲击劣化都是积累效应。而水分的介入, 无论是液态还是气态,都会迅速有力地加剧阀片的劣化。最终 影响金属氧化物物避雷器的热稳定性。 当阀片劣化到一定程度,发致在运行中或某激发后产生的热量 大于自身散热量,这时热稳定性被破坏,就会出现热崩溃。这 是一个过程,量变引起了质变。
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名 称
电流互感器
型 号
LB6-132
设备种类
户外
额定绝缘水平
145/275/650kV
爬电距离
4495mm
额定频率
50Hz
出厂编号
A:1407066B:1407065C:1407067
出厂日期
2015年1月
生产厂家
**电气有限公司
三、绝缘电阻(ΜΩ)
测试绕组
试验电压
2018年
2017年
A相
B相
C相
A相
序号
试验项目
技术要求
1
绕组绝缘电阻
1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化。
2)采用2500V兆欧表。
2
绕组直流电阻
与初始值或出厂值比较,应无明显差别
3
及电容量
1)主绝缘tgδ(%)不应大于2.5,且与历年数据比较,不应有显著变化。
2)主绝缘tgδ试验电压为10kV。
二、设备型号及铭牌数据
/
/
结论
合格
六、试验结果
以上试验【合格√】 【不合格】
试验人员
审 核
批 准
日 期
**水电站电气设备预防性试验报告
被试设备:**电流互感器
试验日期
2018年月日
环境温度:℃
湿度:%
试验仪器
日本共立3125A绝缘电阻测试仪、福禄克F17B数字万用表、武汉特试JYR 50B直流电阻测试仪、扬州宝测AI-6000自动抗干扰精密介损仪
一、试验项目及要求
引用规程规范:DL/T 596-2005《电力设备预防性试验规程》
B相
C相
一次对二次及地
2500V



/
/
/
二次之间及地



/
/
/
结论
合格
四、绕组直流电阻
一次绕组(μΩ)
抽头
2018年
2017年
பைடு நூலகம்A相
B相
C相
A相
B相
C相
P1-P2
/
/
/
结论
合格
五、主绝缘的 及电容量
相别
试验电压
2018年
2017年
电容量(pF)
(%)
电容量(pF)
(%)
A相
10kV
/
/
B相
/
/
C相
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