电缆变压器打耐压电压等级选择
高压电力电缆耐压试验施工技术

高压电力电缆耐压试验施工技术摘要:高压电力电缆在电力系统中应用广泛,关系到电气设备的使用寿命和使用安全,交流耐压试验是其安全运行的评估依据之一。
本文主要对高压电力电缆耐压试验施工技术进行了分析研究。
关键词:电力电缆;耐压试验;施工技术;具体应用引言电力电缆电压等级、型号及规格较多,交流耐压试验流程一致,但在实际试验中,往往受试验条件限制,要进行诸如电压35kV的中距离、规格较大的电缆交流耐压试验,因其电容电流大,要求高电压试验变压器的额定电流很大,而目前市场上达到这样要求的高电压试验变压器及调压器尚不够普遍,经常是电压达到了要求,电流不能满足条件且试验设备笨重,不便搬运,给现场试验带来了困难。
1电缆压接影响因素分析应用电缆压接性能试验平台及试验方法,选取直径在50~400mm范围内的七种常见规格电缆,采用10kV电缆导体最常用的连接方式———连接管压接方式进行试验。
试验所需不同规格的电缆、连接管、压接模具都选用实际施工中较为常见的类型。
参考GB/T14315—2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》标准可知,判断电缆导体是否压接合格主要有两个参数:接触电阻和抗拉强度,对这两个参数有影响的主要因素是连接管与电缆的变形。
在电缆压接过程中,有许多因素会对电缆变形产生直接或间接的影响。
1.1压接力数值对于同一种规格的电缆及配套连接管,不同的压接力使电缆和连接管产生的变形程度不相同,由此会对电缆接头的接触电阻和抗拉强度产生较大影响。
1.2压接顺序电缆在压接过程中,对于不同规格的电缆有不同数量的压痕。
120mm2规格的电缆一般会有四道压痕。
最先受力的位置肯定最先产生变形,因此压接顺序的不同也会造成变形顺序的不同。
1.3压接模具宽度目前市面上所销售的模具,其宽度不相同。
压接模具宽度不同会影响电缆压痕的宽度,进而造成电缆和连接管总变形面积不同,影响压接质量。
1.4压痕相位通过压接模具以不同的角度进行压接,会产生互成角度的压痕,从而造成电缆和连接管变形位置的不同,对电缆接头的质量产生影响。
高压电缆交流耐压试验施工方案

高压电缆交流耐压试验施工方案一、试验前准备1、设备和工具准备检查和确认耐压试验发生器、测试变压器、控制系统、试验变压器、测量仪器和试验电缆的完整性和运行状况。
校准测量仪器,确保其准确度。
确保所有设备和工具符合相关标准和规定,包括绝缘性能和安全性。
2、安全措施制定并确保所有参与试验的人员理解和遵守安全操作程序。
提供适当的防护设备,如绝缘手套、护目镜和防护服。
确保所有工作区域有足够的通风,以防止有害气体积聚。
设置明确的事故处理程序,包括紧急停电和急救措施。
3、计划和时间表制定详细的试验计划,包括试验开始时间、持续时间和结束时间。
分配任务和职责,确保所有参与人员了解其角色和任务。
制定备用计划,以备不时之需,如天气突变或设备故障。
4、试验标准确保明确了解试验所需的标准和规范,如IEC、IEEE或国家标准。
针对所需的标准,准备相应的文档和模板,以便记录试验数据和结果。
二、试验设备1、耐压试验发生器选择适当容量和电压等级的耐压试验发生器,以匹配被测试电缆的规格。
检查耐压试验发生器的绝缘性能,确保其无漏电现象。
确保耐压试验发生器配备了过压保护装置,以防止电缆过压。
2、测试变压器选择测试变压器以产生所需的耐压试验电压。
确保测试变压器的电压和电流测量装置准确,并与标准相符。
检查测试变压器的冷却系统,确保其在试验期间有效运行。
3、控制系统安装和配置控制系统,确保它可以实时监测试验电压、电流和时间。
设置保护装置,以应对可能的故障情况,如过电流或过压。
进行控制系统的功能测试,以确保其正常工作。
4、试验变压器选择适当容量和电压等级的试验变压器,以匹配被测试电缆的规格。
检查试验变压器的绝缘性能,确保其无漏电现象。
根据需要,连接试验变压器到电缆终端,确保连接牢固和正确。
定期检查试验变压器的绝缘油,确保其清洁和绝缘性能。
5、测量仪器准备适当的测量仪器,包括电压表、电流表、时间计、绝缘电阻表等。
校准测量仪器,以确保其准确度。
确保测量仪器能够承受高压试验条件。
基本知识介绍_电压等级的划分及电压等级的选择--转载

基本知识介绍———电压等级的划分及电压等级的选择汤继东1.电压等级的划分1.1中低压电压等级低压系统标称电压见表1。
表1 低压系统标称电压(V)50HZ我国标准I EC推荐标准60HZ220/380230/400120/240(单相三线)277/488 380/660400/690347/6001000600 在低压系统中,国外有的采用240/415V,如果采用I EC推荐标准230/400V系统,对于我国及使用240/415V的国家来说,在过渡期内,只要调一下电力变压器的接头即可,而电气设备也不必作改动,完全能适应新系统的要求。
中压系统的标称电压见表2。
表2 交流50HZ(60HZ)系统标称电压及设备的最高电压系统标称电压(kV)系列1系列2设备的最高电压(kV)3 3.3 3.66 6.67.21011121517.520222433363540.2 表2的数据是根据I EC60038给出的数据,我国采用系列1的参数,对于33kV与35kV级,I EC正考虑制定一个统一标准。
设备的最高电压实际上规定为设备的额定电压,这里所讲的“设备”,不是指电动机,电动机的额定电压应与系统电压一致,例如在3k V、6k V及10k V 系统中,所用电动机的额定电压也分别为3k V、6k V 及10k V。
这里所指“设备”为成套开关柜、熔断器、电压及电流互感器及各种开关设备而言,设备的最高电压或额定工作电压与标称电压系列2相比,一般不高出10%(约为9%),与标称电压系列1相比,一般不高出20%。
不论中压还是低压,在我国尚有些电压等级亟需尽快普及与推广。
例如,在中压系统中,20kV电压等级应用得不够普遍,笔者认为,作为中压配电, 20kV比10k V优越。
由于20kV比10k V电压高一倍,输出同样功率,线路有功损耗只为10kV线路的1/4。
在同样的线路电压损失下,输送同样的功率20kV比10k V电压输送距离高出1倍,或者输送距离一样情况下,20kV比10k V输送容量增加一倍。
630变压器高压侧电缆选择标准

630变压器高压侧电缆选择标准【630变压器高压侧电缆选择标准】一、前言630变压器作为电力系统中的重要设备,其高压侧电缆的选择标准对于电力系统的稳定运行至关重要。
本文将深入探讨630变压器高压侧电缆选择的标准,以及影响选择标准的因素。
二、630变压器高压侧电缆的选择标准1. 电压等级:首先需要考虑的是电缆的电压等级,630变压器的高压侧电压等级一般在6kV以上。
根据工程实际需求,需选用符合630变压器高压侧电压等级的电缆。
2. 电缆导体:在选择630变压器高压侧电缆时,需考虑电缆导体的材质和截面。
一般情况下,高压侧电缆选用铜导体或铝导体,导体的选择需考虑电缆的负载能力和传输距离等因素。
3. 绝缘材料:630变压器高压侧电缆的绝缘材料对电缆的安全性和可靠性具有重要影响。
选用绝缘性能优越的绝缘材料,能够有效提高电缆的耐电压能力和抗干扰能力。
4. 电缆敷设:根据变压器所处场所的特点和电力系统的布局需求,选择合适的电缆敷设,包括地埋敷设、架空敷设等。
不同的敷设会对电缆的材质和结构提出不同的要求。
5. 环境条件:针对变压器所处的环境条件,选择耐腐蚀、耐高温、防水防潮等特性的电缆材料,确保电缆在恶劣环境下仍能稳定运行。
6. 安全性和可靠性:在选择630变压器高压侧电缆时,需严格按照国家标准和行业标准进行选择,确保电缆具有良好的安全性和可靠性,降低因电缆故障导致的安全事故发生的概率。
三、个人观点和理解作为一名电力工程师,我深知变压器高压侧电缆的选择对电力系统的重要性。
在实际工程中,我建议在选择630变压器高压侧电缆时,应充分考虑电缆的电压等级、导体材质、绝缘材料、敷设、环境条件等因素,并严格按照相关标准进行选用,以确保电缆能够稳定运行并具有良好的安全性和可靠性。
四、总结本文围绕630变压器高压侧电缆选择标准进行了深入的探讨,从电压等级、电缆导体、绝缘材料、敷设、环境条件等多个角度进行了详细分析。
通过本文的阅读,读者能够全面、深刻和灵活地理解630变压器高压侧电缆选择的标准及其影响因素。
110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

第1章原始资料及其分析1.1 绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。
由于电能在工业及国民经济的重要性,电能的输送和分配是电能应用于这些领域不可缺少的组成部分。
所以输送和分配电能是十分重要的一环。
变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。
其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。
若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将动作。
可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。
因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。
变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。
变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。
变电站有升压变电站和降压变电站两大类。
升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂,降压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。
这里所设计得就是110KV降压变电站。
它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。
变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷的短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。
这对于保护下级各负荷是十分有利的。
这样不仅保护了各负荷设备的安全有利于延长使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。
工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做出更大的贡献。
110kVkVA电力变压器交流耐压试验技术方案

110kVkVA电力变压器交流耐压试验技术方案-HT-/kV/32kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.kV/电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0 μF,试验频率为45-65Hz试验电压kV 2.kV/mm2电缆交流耐压试验,长度m,电容量≤μF,试验频率为30-Hz试验电压kV 3.kV断路器的交流耐压试验,试验频率为30-Hz试验电压不超过kV 二、工作环境1 环境温度:-C –45 0C;2 相对湿度:≤90%RH;3 海拔高度: ≤米;三、装置主要技术参数及功能1 额定容量:;2 输入电源:单相V电压,频率为50Hz;3 额定电压:kV;32kV4 额定电流:3A;12A5 工作频率:30-Hz;6 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;7 工作时间:额定负载下允许连续60;过压倍1分钟; 8 温升:额定负载下连续运行60后温升≤65K; 9 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);10 保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11 测量精度:系统有效值级;四、设备遵循标准GB-88 《电抗器》 GB 《电力变压器》GB- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T - 《电力设备预防性试验规程》《外壳防护等级》- 1 –GB 《电工名词术语》 GB/~2- 《高电压试验技术》五、装置容量确定kV/mm2电缆,长度m,电容量≤μF,试验频率为30-Hz试验电压kV频率取35Hz试验电流 I=2π试 =2π×35××10-6××= 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=H设计八节电抗器,使用电抗器四节串联二组并联,则单节电抗器为48/32kV//H验证: 1、kV/电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0 μF,试验频率为45-65Hz试验电压kV使用电抗器五节串联,此时电感量为L=*5=H试验频率f=1/2π√LC=1/(2××√××10-6)= 试验电流 I=2π试 =2π×××10-6××=结论:装置容量定为/kV/kV/32kV,分八节电抗器,电抗器单节为48/32kV//H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求试验时设备使用关系列表设备组合被试品对象电抗器48/32kV 八节使用电抗器五节串联m使用电抗器四节串联二组并联使用电抗器七节串联激励变压器输出端选择5kV 5kV 10kVkV主变 kV电缆 kV断路器六、系统配置及其参数1 激励变压器-15/5/10kV/ 1台a) 额定容量:15; b) 输入电压:V,单相;- 2 –c) 输出电压:5kV;10kV; d) 结构:干式; e) 重量:约95kg;2 变频电源-HT-F -15kW/V 1台a) 额定输出容量:15kWb) 工作电源:±10%V,工频 c) 输出电压:0 – V,单相, d) 额定输入电流: e) 额定输出电流: f) 输出波形:正弦波 g) 电压分辨率: h) 电压测量精度:% i) 频率调节范围:30 – Hz j) 频率调节分辨率:≤ k) 频率稳定度: %l) 运行时间:额定容量下连续60m) 额定容量下连续运行60元器件最高温度≤65K; n) 噪声水平:≤50dB o) 可实现以下功能1) 内部由嵌入式触摸屏控制操作功能得到优化操作简单2) 自动扫频寻找谐振点频率范围20-Hz可手动设置扫频范围扫频最大耗时3分钟(全频扫) 频率分辨率3) 自动试验用户可设置试验程序系统自动按设置的程序完成试验过程4) 自动试验时自动跟踪系统的谐振状态当谐振状态发生变化超过设置的区域时系统自动跟踪谐振点在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线5) 耐压时自动跟踪电压电压正常波动时自动调整电压到目标电压由用户根据试验情况进行操作6) 全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出- 3 –7) 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠8) 自动保存试验数据数据查询功能根据查询条件查询以往的试验数据;9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流 10) 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;a) 过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置b) 过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置c) 击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿 d) 断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动12) 外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便 13) 重量约28kg;3 高压电抗器DK-48/32kV 8节a) 额定容量:48; b) 额定电压:32kV; c) 额定电流:; d) 电感量:H/单节;e) 品质因素:Q≥30 (f=45Hz); f) 结构:干式; g) 重量:约52kg;4 电容分压器- kV -pF 1套a) 额定电压:kV; b) 高压电容量:pF c) 介质损耗:tgσ≤%; d) 分压比::1 e) 测量精度:有效值级;- 4 –f) 重量:约18kg;七、供货清单一览表配置设备一览表序号 1 2 3 4 5 序号 1 2 3。
35kv电缆耐压试验标准

35kv电缆耐压试验标准
35kV电缆的交流耐压试验标准根据GB/T12706-2008标准要求,有两种不同的试验方案:
1.例行耐压试验:
●施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。
2.出厂试验:
●施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。
此外,除了耐压试验,35kV和10kV电缆还需要进行局部放电试验,这个试验通常由电缆生产厂家或专业检测机构进行。
在进行耐压试验时,应注意以下几点:
◆使用合适的实验变压器,容量应大于50kVA。
◆电压等级至少应大于额定电压的3倍。
◆配备4倍额定电压的高压硅堆。
◆电缆头硬外皮应拨开,长度大于500mm,并固定高于地面一米。
◆使用无水酒精或四氯化碳清洁电缆表面。
◆试验过程中应使用放电电阻对电缆进行放电。
电力电缆线路耐压试验标准

电力电缆线路耐压试验标准
一、纸绝缘电缆直流耐压试验电压(kV)
18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压,应按下式计算:
U t=4 ×U0
二、橡塑电缆20~300Hz 交流耐压试验电压和时间
三、充油绝缘电缆直流耐压试验电压(kV)
注:1 上列各表中的U 为电缆额定线电压;U0 为电缆导体对地或对金属屏蔽层间的额定压。
2 雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1的规定。
3 交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验,可依据本标准第18.0.9 条的规定。
四、并联电容器交流耐压试验电压标准
注: 斜线下的数据为外绝缘的干耐受电压。
五、油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值。
- 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、"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、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)。
1、交联聚乙烯电缆单位长度电容量
下表为交联聚乙烯电力电缆单位长的电容量
1、试验电压
油浸式电力变压器交流试验电压
2、电力系统常用变压器的电容量
1)60kV级全绝缘变压器的电容(pF)
对于表中没有的产品,可根据表中的上、下容量近似地估算。
同容量的双绕组变压器,其绕组电容要比三绕组产品小。
2)110kV中性点分级绝缘变压器的电容(pF)
3)220kV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容(pF)
1、电力系统中常用发电机的电容量
2、试验电压
发电机交流试验电压参考表
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。