互感器局放试验方案

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完整版)互感器局放试验方案互感器1.2Um/√31.2Um(必要时)3、试验步骤1)准备工作a.检查试验仪器设备是否完好;b.检查试验线路连接是否可靠;c.检查试验现场安全措施是否到位。

2)试验操作a.按照试验方案进行试验操作;b.实时记录试验数据;c.发现异常情况及时处理;d.试验结束后,将试验仪器设备恢复原状。

4、试验注意事项a.试验过程中应注意安全距离;b.试验前应检查试验仪器设备是否完好;c.试验操作人员应具备相关知识和技能;d.试验数据应实时记录,确保准确性;e.试验结束后应将试验仪器设备恢复原状;f.试验过程中如发现异常情况应及时处理。

五、试验结果处理根据试验结果,判断互感器的好坏,并及时处理异常情况。

试验数据应及时整理、分析和归档,以备后续参考和使用。

六、安全措施1、试验前应做好安全措施,确保试验过程中人身和设备安全;2、试验现场应设立明显的安全警示标志;3、试验操作人员应穿戴符合要求的个人防护装备;4、试验操作人员应具备相关知识和技能;5、试验过程中应注意安全距离,防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象;6、试验结束后应将试验仪器设备恢复原状,清理现场,确保安全环境。

七、附录1、互感器局放检测报告模板;2、互感器局放检测数据分析表。

本文介绍了电压互感器和电流互感器的局部放电测量预防性试验的相关数据要求和电压互感器的局放试验。

在电压互感器方面,要求固体绝缘相对地电压互感器在电压为1.1Um/√3时,放电量不大于100pC,在电压为1.1Um时(必要时),放电量不大于500pC。

在电流互感器方面,要求固体绝缘互感器在电压为1.1Um/√3时,放电量不大于100pC,在电压为1.1Um时(必要时),放电量不大于500pC。

电压互感器的局放试验需要预加试验电压Us=0.7×1.3×Um和局放试验电压Us'=1.2×Um/√3,并进行局放校准。

电流互感器的局放试验需要施加高压试验接线和谐振耐压试验装置,并计算和接线。

(完整版)互感器局放试验方案

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互感器局放检测试验方案方案编写:方案审核:1方案批准:互感器局放试验方案一、编制说明局部放电对绝缘的破坏有两种情况:一是放电质点对绝缘的直接轰击,造成局部绝缘破坏,逐步扩大,使绝缘击穿;二是放电产生的热、臭氧等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,电导增加,最后导致热击穿。

因此,规程规定,互感器应按10%的比例进行局放试验,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例。

互感器的局部放电试验是属于工作强度大,电压高,危险性大的试验项目,为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验方案,在互感器局放测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。

二、编制依据1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2016;2、《电力建设安全工作规程》-----------DL5009.3-19973、《现场绝缘试验实施导则》--------------DL560-954、《仪器使用说明书、工程相关厂家资料》三、电压互感器局放试验概况互感器安装在高压开关柜内,与其他设备距离相当的小,且与断路器和母线的连接铜排已安装完毕,试验具有一定的难度。

在进行高压线连接时应特别注意安全距离防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象。

如果试验结果超出规程规定的局放量要求范围,对于互感器与其他设备的连接铜排应拆除或应该将互感器拆下后放置到空旷的场地、试验室再进行试验,以保证试验数据的相对准确性和真实性。

在连接线的两端应连接可靠,尽量减少尖端及毛刺,防止放电。

四、试验方案1、试验方案简述:电流互感器采用无局放控制箱及变压器或无局放谐振耐压试验装置进行外施加压的方法,通过耦合电容分压器用局放测试仪进行局放测试。

电压互感器局放试验采用无局放三倍频发生器通过倍频感应的升压方式从二次侧加压,用局放测试仪进行局放量测量,试验电源同时需要380V与220V。

局放测量试验所施加在互感器上的电压很高,最高达到1.2Um,因此对于设备绝缘以及试验的安全距离要求较高,且测试精度要求高,数据要求准确,才能正确判断互感器的好坏。

互感器和变压器局部放电试验标准局放试验过程

互感器和变压器局部放电试验标准局放试验过程

互感器和变压器局部放电试验标准局放试验过程局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。

试验的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。

例如:绝缘内部局部电场强度过高;金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气连接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。

局部放电试验对试验电源的要求:电压互感器:为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。

一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。

当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。

电压波形应接近正弦波形,当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。

1、电流互感器:一般可选用频率为50Hz的试验电源。

变压器:一般采用50Hz的倍频或其它合适的頻率。

三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。

2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准,依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(作为试验判断依据)。

确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。

如局放允许水平为50PC,可选择50PC标准脉冲进行校准。

3、加压测量互感器局部放电试验:试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升到预加电压保持10秒后,降到规定测量电压,保持1分钟以上,再读取放电量;最后降到1/3测量电压以下,方能切除电源。

变压器局部放电试验:试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升至规定测量电压,保持5分钟;然后试验电压升到预加电压,5秒后降到规定测量电压,30分钟内无上升趋势时即可降低电压到1/3测量电压以下,切除电源。

局部放电试验一般步骤

局部放电试验一般步骤

局部放电试验一般步骤局部放电试验是非破坏性试验项目,从试验顺序而言,应放在所有绝缘试验之后。

通常是以工频耐压作为预加电压持续数秒,然后降到局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为倍,互感器为~倍),持续时间几分钟,测局部放电量;预加电压是模拟运行中的过电压(例如雷击),预加电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,即系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。

这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。

具体步骤:1.选择试验线路确定试验电源局部放电试验回路的连接方法,应依照国标GB7354-2003《局部放电测量》及行标DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。

选择试验线路的同时应参考目前拥有试验电源及容量对试验电源的要求:电压互感器:为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。

一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。

当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。

电压波形应接近正弦波形。

当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。

电流互感器:一般可选用频率为50Hz的试验电源。

变压器:一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。

三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。

2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(试验判据)。

确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。

电流互感器局部放电实验

电流互感器局部放电实验
电流互感器局部放电实验
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目录
• 实验目的与背景 • 实验原理与方法 • 实验操作过程与结果分析 • 实验数据统计与处理方法 • 实验误差来源及控制方法探讨 • 实验结论总结与未来研究方向
展望
01
实验目的与背景
电流互感器局部放电现象
局部放电定义
局部放电是指在绝缘介质中,由于电 场分布不均匀,导致局部区域出现放 电现象。在电流互感器中,局部放电 通常发生在绝缘材料内部或表面。
3. 逐渐增加电压,观察电流互感器的 局部放电现象,并记录相关数据。
4. 重复实验,改变电压、温度、湿度 等条件,观察局部放电的变化。
实验设备与材料
实验设备
高压电源、局部放电检测仪、示 波器、数据采集系统等。
材料
电流互感器、绝缘介质、导线等 。
03
实验操作过程与结果分析
实验操作过程描述
01
02
影响因素研究
研究了温度、湿度、电压等级等环境因素对局部放电的影响。
对比分析
将实验结果与理论预测进行对比,验证了理论的正确性,并提供了 实际应用指导。
技术创新与改进
新材料应用
研究新型绝缘材料在电流互感器中的应用,以提 高其抗局部放电性能。
测量技术提升
改进局部放电的测量技术,提高测量精度和灵敏 度。
多参数综合评估
局部放电原因
局部放电可能是由于绝缘材料内部存 在缺陷、杂质、气隙等,或者外部电 场强度过高,导致绝缘材料内部或表 面出现放电。
实验目的与意义
实验目的
通过电流互感器局部放电实验,研究局部放电现象的规律和特点,分析局部放 电对电流互感器性能的影响,为提高电流互感器的绝缘性能和可靠性提供理论 依据。

提高干式互感器局部放电测试灵敏度的方案优化

提高干式互感器局部放电测试灵敏度的方案优化

提高干式互感器局部放电测试灵敏度的方案优化摘要:本文主要是对局部放电测试仪在测试干式互感器时的干扰因素进行了分析,并对相应干扰因素提出对策方案,然后对方案进行优化。

通过具体实施,优化后的方案是切实可行的,取得了明显的效果。

关键词:干式互感器;局部放电;测试仪;灵敏度局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,它是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象。

它表现为绝缘内气体的击穿、小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起局部击穿放电等。

高压互感器在系统内是很重要的运行设备,互感器的故障造成电力系统的恶性循环事故也很多。

利用局部放电测量来判断其绝缘状况已证明有很好的实际效果。

但是局部放电信号非常微弱(几十毫伏左右),很容易受试验现场干扰的影响,由种种原因引起的干扰将严重地影响局部放电试验。

假使这些干扰是连续的而且其幅值是基本相同的(背景噪声),它们将会降低监测仪的有效灵敏度,即最小可见放电量比所用试验线路的理论最小值要大。

这种形式的干扰会随电压而增大,因而灵敏度是按比例下降的。

在其他的一些情况中,随电压的升高而在试验线路中出现的放电,可以认为是发生在试验样品的内部。

因此,重要的是将干扰降低到最小值,以及使用带有放电实际波形显示的监测仪,以最大的可能从试样的干扰放电中鉴别出假的干扰放电响应。

所以,局部放电测试仪在测试干式互感器时,通过优化方案排除干扰因素,从而提高灵敏度有非常重要的意义和经济价值。

一、可行性调查根据某供电公司《高压试验初始记录》和现场调查,我们统计了2011年3月1日到5月30日间35kv及以下变电站干式互感器局部放电试验的情况并作图如表1所示:然后对2011年3月1日至2011年5月30日的干式互感器局部放电测试灵敏度不高的问题进行认真分析,并分类统计如表2下:通过分析和统计,各类干扰造成试验灵敏度低的比例为88.5%,是造成干式互感器局部放电试验灵敏度不高的主要问题。

互感器局放放电解析及试验

互感器局放放电解析及试验

四.局部放电的危害性
设备内部的局部放电虽然不形成贯穿性通
道,但放电会产生热,使介质出现局部的 温度升高,甚至碳化,另外,由于放电的 电解作用,会产生一些活性气体,(如臭 氧、一氧化碳和二氧化碳)它们对绝缘都 有腐蚀作用,可见,局部放电持续发展, 会逐渐造成绝缘的损伤,促使绝缘的老化, 基至最后导致整个绝缘的击穿。
五. GB50150-2006电气装置安装 工程电气设备交接试验标准
5.1电流互感器:测量电压1.2Um/√3 kV
允许的视在放电量局部水平:环氧树脂及 其他干式 50pc 、油浸式和气体式 20pc。
5.2 电压互感器35kv :(全绝缘结构)测量
电压1.2Um/√3 kV
允许的视在放电量局部水平:环氧树脂及
基本上是相同的。但每次放电的大小,即脉冲 的高度并不相等,而且放电多是出现在试验电 压幅值绝对值的上升部分的相位上,只有在放 电很剧烈时,才会扩展到电压绝对值下降部分 的相位上,这可能是由于实际试品中往往存在 多个气泡同时放电,或者是只有一个大气泡,
气体放电是有一定的随机性,电压作用的时间 长,如升压的速度慢或用遂级升压法升压,测 得的起始电放电电压要偏低。
二.局部放电的形成
高压互感器常用的绝缘材料有油纸绝缘,
环氧树脂浇注的绝缘及六氟化硫与塑料薄 膜复合绝缘,绝缘内部可能会出现空腔或 杂质,在高压电场作用下就会形成局部放 电。
三.局部放电试验的意义
干式绝缘的互感器在制造过程中总是在不
同程度上残留气隙 ;有些缺陷的存在在交 流耐压试验中无法发现的;而且由于绝缘 电介质在交流电压作用下的破坏或电老化, 可以认为是从局部放电开始的,一般在局 部放电测试中的试验电压要比耐压试验电 压低得多,因此在试验过程损伤被试物的 可能要小得多。通过局部放电检测可以检 验绝缘设计是否合理,工艺过程是否存在 原始纯角等设备缺陷。

110KV电压互感器局部放电试验

110KV电压互感器局部放电试验

110KV及以下电压互感器局部放电试验一、110KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×126KV=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=110000/√3/115.4=550.35预加电压时二次施加电压 U=114/550=207V局放试验电压时二次施加电压 U=87.3/550=158V二、66KV电压互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2×69/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=66/√3/115.4=330.2预加电压时二次施加电压 U=62.79/330=190V局放试验电压时二次施加电压 U=47.84/330=144V三、35KV电压互感器的局放试验1、试验电压予加电压:Us=0.7×1.3×40.5KV=36.8KV局放试验电压:Us'=1.2×40.5/ √3=28.06KV2、试验接线3、施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联。

串联后的电压为 115.4V。

电压互感器的变比为 K=35000/√3/115.4=175预加电压时二次施加电压 U=36800/175=210V局放试验电压时二次施加电压 U=28060/175=160V110KV及以下电流互感器局部放电试验一、110KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=114KV局放试验电压:Us'=1.2×126/ √3=87.3KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×114×800=85mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=114KV/10=11.4KV试验时励磁变二次电压 US2=11.4KV/34.28=332V 3、10 试验电压:试验电压 U=87.3试验时励磁变一次电压 US=87.3KV/10=8.73KV试验时励磁变二次电压 US2=8.73KV/34.28=254.7V二、66KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×69KV=62.79KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=47.8KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:200KV、250pF (2台串联每节100KV 500PF)3、2耦合电容器:120KV、750pF (2台串联每节 60KV 1500PF)3、3试验电容电流:试品电容量为C=800 pFIc=2πfUC=2π×150×62.79×800=47.3mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (2台)总电感量:L=336H×2=672H3、5总电容量: C=250pF+750pF+800pF=1800pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=672H,C=1800pF),f=147.8Hz 3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=62.79KV/10=6.28KV试验时励磁变二次电压 US2=6.28KV/34.28=183V3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=47.8KV/10=4.78KV试验时励磁变二次电压 US2=4.78KV/34.28=139.5V三、35KV电流互感器的局放试验1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×40.5KV=36.9KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=28.1KV2、试验接线3、施加电压3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2耦合电容器:60KV、1500pF 1节3、3试验电容电流:试品电容量为C=400 pFIc=2πfUC=2π×150×36.9×400=13.9mA3、4电抗器:U=57KV f=150HZ I=0.18A L=336H (1台)总电感量:L=336H3、5总电容量: C=500pF+1500pF+400pF=2400pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=336H,C=2400pF),f=177.3Hz3、7 Q=103、8、励磁变计算:一次电压: U1=12000二次电压:U2=350V变比:K=12000/350=34.283、9 预加电压:试验时励磁变一次电压 US=36.8KV/10=3.68KV试验时励磁变二次电压 US2=3.68KV/34.28=107V 3、10 试验电压:试验电压 U=47.8试验时励磁变一次电压 US=28.1KV/10=2.81KV试验时励磁变二次电压 US2=2.81KV/34.28=81.97V110KV及以下电压互感器的感应耐压试验一、110KV电压互感器交流耐压试验、用感应法进行交流耐压1、1 试验电压U=160KV1、2试验接线1、3施加电压:试验时将两个100/√3的绕组串联。

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互感器局放检测试验方案方案编写:方案审核:1方案批准:互感器局放试验方案一、编制说明局部放电对绝缘的破坏有两种情况:一是放电质点对绝缘的直接轰击,造成局部绝缘破坏,逐步扩大,使绝缘击穿;二是放电产生的热、臭氧等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,电导增加,最后导致热击穿。

因此,规程规定,互感器应按10%的比例进行局放试验,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例。

互感器的局部放电试验是属于工作强度大,电压高,危险性大的试验项目,为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验方案,在互感器局放测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。

二、编制依据1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2016;2、《电力建设安全工作规程》-----------DL5009.3-19973、《现场绝缘试验实施导则》--------------DL560-954、《仪器使用说明书、工程相关厂家资料》三、电压互感器局放试验概况互感器安装在高压开关柜内,与其他设备距离相当的小,且与断路器和母线的连接铜排已安装完毕,试验具有一定的难度。

在进行高压线连接时应特别注意安全距离防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象。

如果试验结果超出规程规定的局放量要求范围,对于互感器与其他设备的连接铜排应拆除或应该将互感器拆下后放置到空旷的场地、试验室再进行试验,以保证试验数据的相对准确性和真实性。

在连接线的两端应连接可靠,尽量减少尖端及毛刺,防止放电。

四、试验方案1、试验方案简述:电流互感器采用无局放控制箱及变压器或无局放谐振耐压试验装置进行外施加压的方法,通过耦合电容分压器用局放测试仪进行局放测试。

电压互感器局放试验采用无局放三倍频发生器通过倍频感应的升压方式从二次侧加压,用局放测试仪进行局放量测量,试验电源同时需要380V与220V。

局放测量试验所施加在互感器上的电压很高,最高达到1.2Um,因此对于设备绝缘以及试验的安全距离要求较高,且测试精度要求高,数据要求准确,才能正确判断互感器的好坏。

因此,在互感器局放试验过程中必须突出二个重点,即安全和准确。

2、局部放电测量交接试验的相关数据要求3、局部放电测量预防性试验的相关数据要求(1)电压互感器:固体绝缘相对地电压互感器在电压为1.1 Um/√3时,放电量不大于100pC,在电压为1.1 Um时(必要时),放电量不大于500pC。

固体绝缘相对相电压互感器,在电压为1.1 Um时,放电量不大于100pC。

110kV及以上的油浸式电压互感器在电压为1.1 Um/√3时,放电量不大于20pC.(2)电流互感器:固体绝缘互感器在电压为1.1 Um/√3时,放电量不大于100pC,在电压为1.1 Um时(必要时),放电量不大于500pC。

110kV及以上的油浸式互感器在电压为1.1 Um/√3时,放电量不大于20pC.4、电压互感器的局放试验1)、试验电压预加试验电压:Us=0.7×1.3×Um局放试验电压:Us'=1.2×Um/√32)、试验接线图1图23)、二次绕组施加电压试验时将两个100/√3的绕组串联,串联后的电压为 115.4V。

或直接用一个100/√3绕组加压。

注意除加压绕组外其余绕组需要一端接地。

电压互感器的变比为 K=Um/√3/115.4或K=Um/√3/57.7预加试验电压时二次施加电压 U= Us /K局放试验电压时二次施加电压 U= Us'/K4)、局放校准按图完成接线后,用局放校准仪红线接A,黑线接检测阻抗接地端,打开校准仪进行校准。

5)、三倍频发生器接线图图35、电流互感器的局放试验(下面以35kV互感器举例说明)1、试验电压预加电压:Us=0.7×1.3Um=0.7×1.3×40.5KV=36.9KV局放试验电压:Us'=1.2Um/ √3=28.1KV2、用无局放控制箱及变压器施加高压试验接线图4试验接线相对简单,用35kV及以下互感器用6kVA 50kV的设备就能完成试验。

3、用谐振耐压试验装置施加电压计算及接线3、1无晕交流分压器:100KV、500pF 1节3、2耦合电容器:60KV、1500pF 1节3、3试验电容电流:试品电容量为C=400 pFIc=2πfUC=2π×177.3×36.9×2400=98.6mA3、4电抗器:U=57KV f=20-300HZ I=1A L=336H (1台)总电感量:L=336H3、5总电容量: C=500pF+1500pF+400pF=2400pF3、6试验频率:f=1/2πLC(L=336H,C=2400pF),f=177.3Hz3、7 品质因素 Q=103、8试验功率P=UI/10=36.9×0.0986 /10=0.0365、互感器局放试验流程:序号试验阶段主要、关键工序质量控制1 现场准备1、认真阅读产品说明与厂家试验数据并对试验方法进行详细交底2、安全技术措施交底与学习3、人员组织与分工4、施工场地熟悉5、检查安全措施落实情况2 试验前准备1、试验仪器仪表准备、检查2、安全用品准备、检查3、对互感器进行常规检查4、测试互感器一次与二次绝缘,短接互感器二次绕组并接地5、测试互感器末屏绝缘6、检查互感器末屏可靠接地7、确定试验的现场位置质量控制点质量控制点6、互感器局放试验流程图:五:组织措施由于互感器局放试验要求有足够大的试验场地以适应试验电压的要求,不应使试品周围的电场造成显著的畸变。

试品与周围物体之间需要保持适当的距离,试验区域内不应存放其它杂乱的物体,高压试验接线应尽可能短。

因此,对于安装好后随开关柜运输到现场的电压互感器,当柜内试验不合格时需要拆下来搬到合适的场所试验,安排项目部安全员现场监护。

由于局放试验属于较重要的试验项目,试验前需要通知甲方和监理,以便他们及时到现场了解试验进行情况参加试验人员必须严格服从试验负责人指挥,在升压时在试验区域内严密监视,严禁任何人员进入。

试验完毕后,待操作人员已完全退下电压,并已切断试验电源,试验负责人许可的情况下,才能进行试验拆线或进行下步工作。

进行升压时,操作人员应大声提示,试验完毕后应及时切断电源。

六:技术措施绝缘中发生局放时,经常伴随着电,热,光,声和化学等现象,通过对这些现象的物理量的测量可以了解试品局放的状况。

从总体上讲局放测量的方法可以分为电测法和非电测法两种。

非电测法包括声学,光学和化学等方法;电测法包括脉冲电流法,电桥法,罗高夫斯线圈和无线电干扰法等。

电测法的测量灵敏度高,尤其是脉冲电流法。

试品发生局部放电时,测量回路中发生电荷的转移,从而会在测量回路中测得脉冲电流,在测试回路的测量阻抗上产生一个电压△Um,通过测量△U来掌握试品中局部放电的参数,这就是脉冲电流法的原理,我们现场局放试验就是应用此原理。

1:试验条件1.1试验应在温度不低于5℃,空气相对湿度不高于80%的晴天进行;1.2交流电源电压应为正弦波,不应有过大的高次谐波;1.3局放试验前,其常规绝缘试验已合格,试品表面干燥清洁;1.4由于电压回滞现象的影响,在试验前至少几小时以上的时间内,互感器不要承受超过所规定的局放试验最高值以上的电压;1.5试验现场周围无电焊,噪音及无线电等对试验有干扰的作业;1.6把互感器放在试验区内静置一段时间再做局放试验。

2:试验步骤2.1正确进行试验接线;2.2视在放电量校准;2.3测量局放的起始电压;2.4测量局放的熄灭电压;2.5进行视在放电量的测量;2.5停止测试,退下高压,切断电源。

3:试验仪器3.1三倍频发生器一套3.2无局放控制箱及变压器一套3.3局放测试仪一套5:试验要求:试验时要注意以下几点,以确保试验数据的准确:⑴保证加压设备与周围物体有足够的安全距离;⑵所施电压应按照规程规定先进行预加,再降至试验电压,试验电压应保证相对稳定;⑶试验接线应按照要求准确无误,试验线应尽可能短并接触良好,尽量减少尖端。

必要时使用金属屏蔽罩;⑷测试仪器操作按规定进行,确保操作程序正确,读数准确真实。

⑸试验必须确保人身、设备的安全,严防高压电击与设备受损的发生。

七、安全措施1、试验中的安全应贯彻到每项工序每项工作当中去,需要严格按照起重和高压试验的有关规定操作,使工作从开始到结束都把安全工作放在首位。

2、进行试验前应进行技术交底,必须办理安全作业票并执行安全监护制度,人员分工明确,确定各环节工作负责人、指挥人、监护人。

应设专人负责安全。

3、雾、大风,或湿度与温度不符合要求时,不能进行试验。

4、加压用的引线应牢固,并应尽量的短,不要有尖端,以减少放电。

5、试验区域应设有安全遮拦,并挂有“止步高压危险”警示牌设专人监护。

6、对试品所戴的屏蔽罩,绝不允许与试品的绝缘瓷裙相接触,实践中发现,若屏蔽罩与瓷裙相接触,必将产生很大的放电,而其放电波形与内部放电波形往往不易分辨。

7、试验人员必须听从试验负责人的统一口令,监护人应监视操作,操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘台上。

8、升压前应应仔细复查确认接线无误,并确认试验电压和电源电压后方可试验。

9、高压侧应先接地,在确认升压前再拿开。

试验完毕后应接地放电。

10、在试验中,若有异常情况,应马上降下电压断开电源,并确认放电接地后方可进行检查。

11、严禁调压器不在零位合电源或加压中突然断开电源。

12、试验区域内禁止有与试验无关人员。

13、试验过程中须严格按本措施中的规定执行。

八、安全环境健康和注意事项1、所有人员进入现场必须正确佩戴安全帽。

2、试验用电应严格遵守安规,总配电箱及区域配电箱的零线应重复接地,且接地电阻不大于10欧姆。

用电设备的电源线长度不得大于5米,距离大于5米时应设流动开关箱;流动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于40米,且只能用橡套软电缆。

在试验中所用的仪器仪表外壳必须可靠接地或接零。

3、必须坚持文明施工。

试验结束后,施工现场不允许留有小型工器具,没有用完的线头、材料等,要及时整理整齐或回收。

九、应急预案(1)触电事故现象:由于使用电源不当或电源设备有缺陷,可能造成人员触电控制与应急措施:仪器仪表外壳可靠接地或接零保护,使用带有漏电保安器的电源开关,电源线路全程不得有裸漏,严禁过负荷使用。

一旦发现有人员触电应立即切断电源并组织抢救。

(2)互感器损坏事故现象:在进行试验接线与攀爬过程中,可能由于触碰造成互感器绝缘层的损坏控制与应急措施:进行试验接线时应小心,不得攀爬互感器的绝缘外套,严禁将梯子靠在互感器绝缘外套上。

因干式互感器的聚氯乙烯绝缘外套很软很脆弱,接线时还应防止金属尖端划伤绝缘外套。

一旦发现互感器绝缘外套有损伤或绝缘异常,应立即停止试验,并通知甲方和厂家,协商处理。

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