220kV变电站交流串直流试验
220KV变电站常用的高压电气试验方法及控制要点

220KV变电站常用的高压电气试验方法及控制要点作者:包铁明来源:《中国科技博览》2017年第14期[摘要]本文阐述了强化220KV变电站高压试验的必要性,介绍了220KV变电站常用的高压电气试验方法,探讨了220KV变电站高压试验过程中控制要点。
[关键词]220KV变电站;高压试验;必要性;电气试验方法;控制要点中图分类号:TM764 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)14-0031-01高压电气设备作为220KV变电站的主要构成设备,必须具备良好的绝缘性能与耐热性能。
随着科学技术的快速发展,变电站传统的试验已越来越无法满足现代化高压电气设备的需求。
通过高压试验能够有效提高变电站电气设备的绝缘能力,降低设备故障发生概率,从而确保变电设备的安全高效运行。
1、强化220KV变电站高压试验的必要性220KV变电站不仅要保证运行中的经济性和可靠性,还应该具备运行灵活和操作方便等特点,在一定时期内提高发展空间及扩建的可能性。
高压试验对220KV变电站电气安全运行的重要性主要体现在两点。
①高压电气试验设备能够帮助检修人员了解变电站的性能,有利于保养工作的正常开展,进一步提高变电器的稳定性,提供给人们优质的用电服务。
②高压电气试验设备是检测变电站各项性能的主要工具,在对220KV变电站进行试验时,能够及时发现变电站内部存在的问题,并及时处理,有效避免故障损失,从而确保变电站的安全稳定运行。
2、220KV变电站常用的高压电气试验方法2.1 局部放电试验。
局部放电试验是对变电器进行小范围的放电检验试验,不具有破坏性,能对变电器的基本性能参数进行检验。
在进行局部放电试验时可采用两种方法。
首先是将预激磁电压用工频耐压进行替代,从而达到局部放电的效果,该种方法所需要持续的时间较短,一般在几分钟之内。
另一种方法则是用变压器承受最大电压作为预激磁电压进行局部放电。
这种方法所需持续的时间相对较长,一般在1小时左右。
220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施

220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施摘要:电力系统担负着持续、稳定的供电任务,其运行的好坏直接影响到电力的供给。
为了将电力输送到更远的地方,电厂必须通过220 kV的变电所来提高电压,以便在电力输送到指定地点时,能够根据用户的实际需求来减少电压,从而确保电力的稳定、可靠。
电力设备在变电站中占有举足轻重的地位,只有通过对电气设备进行测试,发现其存在的问题,并采取相应的对策,才能使整个变电站得以正常运转。
本文着重对220 kV变电所的安全管理策略进行了分析与讨论,以期为变电所的管理提供有益的借鉴。
关键词:220kV变电站;电气设备;电气试验;安全管理变电所的作用就是变电压,为了给长距离的使用者供电,需要把电压提升到更高的程度,然后在把电送到使用者身边的时候,再根据实际需要将电压降下来,从而保证供电的稳定,从而保证电网的供电质量。
220 kV变电所安装的电力设备数量众多,其工作的稳定性对整个变电所的整体运行有着重要的作用,因此,必须加强对电力设备的测试,不断地更新电力设备的测试技术,以保证电力系统的稳定与安全。
1高压电气设备试验的概述为了保证电网的安全运行,必须对电网的高压电器进行测试和判定,从而保证电网的安全。
这一测试的基本原理是测试其电气设备的绝缘性,一般测试的对象除变压器之外,还有一个控制开关和避雷针。
在测试过程中,要保证其电气设备的绝缘性能达到安全要求,对绝缘性能较差的设备,应立即组织有关人员进行安全检修,并进行相应的更换。
由于采用了多种方法,通常采用破坏性测试和无损伤测试[1]。
两者的应用都有很高的标准。
对于电压较低的电器,采用非破坏性的测试,可以保证电器的绝缘性,但是却不能对其进行全方位的检查,而破坏性的测试,虽然会造成电器的损伤,但是它的测试,却是全方位的。
所以,两者之间有一定的可比性,所以,在进行这项实验时,必须要不断地提升自己的能力,使自己的非破坏性实验和破坏性实验相结合,以减少对电器的绝缘破坏。
220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施

220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施变电站电气设备电气试验是变电站运行中重要的环节,但是由于其过程中涉及到高电压等危险因素,需要对试验过程进行严格的安全管理。
下面我们主要介绍220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施。
1. 试验前的准备工作为了保证试验的安全性,需要在试验前进行充分的准备工作:1.1 现场安全检查在试验前需要对试验场地、设备、保护措施进行全面安全检查,确保场地干燥、无水迹,设备完好无损,防护措施到位。
同时,应当对现场人员、工具和仪器进行安全检查。
确保现场无漏电、短路等安全隐患。
1.2 试验人员的安全培训试验人员需要接受专业的安全培训,了解高电压试验的危险性,掌握正确的试验方法和措施,如何操作现场设备,以及在紧急情况下应对的方式等,保证试验过程的安全。
1.3 试验仪器的检查需要仔细检查试验仪器,确保仪器符合标准,能够正常工作。
试验过程中,需要选择适合场合的仪器,并为其进行正确的接线和校准。
2.1 现场防护措施试验过程中需要进行现场防护措施,确保现场人员的安全。
例如在高压设备周围划定安全区域,使用安全带、防护眼镜等防护设备,以及确保现场有应急救援措施等。
2.2 试验内容的选择试验人员需要选择正确的试验内容,避免试验带来电气压力过大、电弧等危险。
在进行高电压试验时,应当注意保持设备负载减少漏电流,防止高电场造成人身伤害等。
2.3 监控试验过程试验过程中需要实时监控设备状态,及时发现并排除问题。
同时可以根据设备的造型来进行安全措施的制定,从而有效地避免电气事故的发生。
3. 试验后的安全管理3.1 设备的放电和上电试验结束后,需要对设备进行安全放电和上电操作,确保设备处于正常的工作状态,避免残余电气对设备造成伤害。
3.2 试验记录的整理和分析需要对试验过程进行全面的记录,包括试验操作、试验参数、试验结束操作等。
同时,还需要对试验结果进行分析,发现问题及时进行处理和修复。
总之,变电站电气设备的电气试验安全管理措施是非常重要的,需要严格执行,以确保试验过程中人员、设备安全。
220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施

220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施220kV变电站电气设备是电网运行中非常重要的部分,其电气试验安全管理措施具有非常重要的意义。
为了确保电气试验的安全性,必须针对变电站的特点和试验的具体内容,制定科学有效的安全管理措施。
下面,本文将从变电站电气设备的特点、电气试验的内容以及安全管理措施三个方面进行详细介绍。
一、220kV变电站电气设备的特点220kV变电站作为电网的重要节点,承担着电能输送、变换和配电的重要任务。
其电气设备具有以下特点:1. 电压高:220kV变电站的电压等级较高,电气设备绝缘要求严苛。
2. 设备多:变电站中包括变压器、断路器、隔离开关、电压互感器等多种电气设备。
3. 运行稳定:变电站是电网的重要组成部分,要求设备运行稳定可靠。
二、电气试验的内容为了确保设备的性能和安全性,对变电站的电气设备需要进行定期的试验检测。
主要包括以下内容:1. 绝缘电阻测试:通过测试绝缘电阻值来评估设备的绝缘状态,确保设备运行的安全性。
2. 接地电阻测试:测试设备的接地电阻值,确保设备接地系统的可靠性。
3. 电气参数测量:包括电压、电流、功率等参数的测量。
4. 保护装置测试:测试保护装置的工作性能,确保设备在故障时能够及时切除故障。
三、电气试验安全管理措施为了确保电气试验的安全性,必须针对变电站电气设备的特点和试验的内容,制定相应的安全管理措施。
主要包括以下几个方面:1. 制定详细的试验操作规程:在进行电气试验前,必须制定详细的试验操作规程,包括试验的内容、方法、步骤等,确保操作人员了解试验的具体要求,减少试验操作中的人为失误。
2. 严格的试验准备工作:在进行电气试验之前,必须对设备进行全面的检查和准备工作,确保设备处于正常的工作状态,为试验的顺利进行打下基础。
3. 试验前的安全交底:在进行电气试验之前,必须对试验操作人员进行安全交底,详细告知试验的内容、注意事项、风险等,确保操作人员了解试验的安全要求。
220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施

220kV变电站电气设备的电气试验安全管理措施1. 引言1.1 背景介绍220kV变电站是电力系统中的重要组成部分,承担着电能的传输和分配任务。
在变电站的电气设备中,进行电气试验是必不可少的环节,可以检测设备的性能和可靠性,并及时发现潜在问题,确保电力系统的安全稳定运行。
电气试验也存在一定的安全风险,一旦发生事故可能会造成严重后果。
为了确保220kV变电站电气设备的电气试验安全,需要建立完善的安全管理措施。
这些措施包括制定安全管理制度,规范安全用电管理,制定设备操作规程和安全操作规程,建立应急预案并定期进行演练。
通过这些措施的实施,可以有效消除安全隐患,减少事故发生的可能性,保障变电站电气设备试验的安全进行。
电气设备试验安全管理的重要性不言而喻,关乎着变电站的安全运行和电力系统的可靠性。
未来,随着电力系统的发展和变化,电气设备试验安全管理也需要不断完善和提升,以适应新的需求和挑战,确保变电站电气设备试验的安全可靠进行。
2. 正文2.1 电气试验安全风险分析电气试验安全风险分析是保障220kV变电站电气设备试验过程安全重要的一环。
在进行电气试验时,存在着诸多潜在的安全风险,例如电击、短路、火灾等。
电击是电气设备试验中最常见的事故之一。
由于试验过程中需要接触高压电源,一旦接触不慎将会导致电击事故发生,造成人身伤害甚至生命危险。
短路是另一种常见的安全风险,由于设备故障或操作失误导致电路短路,引发设备损坏甚至火灾。
设备试验中还存在误操作、设备故障等各种安全风险,需要通过系统的分析和评估来加以防范和控制。
为了有效应对这些安全风险,需要制定完善的安全管理措施和规范,确保电气设备试验过程的安全性和可靠性。
通过对电气试验安全风险的认真分析和评估,可以有效预防和控制潜在的安全风险,提高220kV变电站电气设备试验的安全水平。
2.2 安全管理制度建立与完善安全管理制度是保障电气设备试验安全的重要基础。
在220kV变电站电气设备的电气试验中,为了确保人员安全和设备正常运行,必须建立并完善相关的安全管理制度。
试论220kV变电站直流系统的改造

2 0 1 4 年 第2 期
试论 2 2 0 k V变 电站直流 系统 的改造
陆萍 娟
( 江苏省 电力公 司检修 分公 司无锡分部 常州运维站 ,江苏 常州 2 1 3 0 0 0) 摘 要: 在 变电站 系统运行过程 中, 2 2 0 k v 变电站直流 系统为整个变电站提供 直流动 力 , 以保 障变电站 系统 的正常运作 。 现在 . 2 2 0k v 变电站直流 系统使 用的 多为浮充式供 电方式 , 对它进行改造时 , 主要是从蓄 电池的配置 、直流线路 的布局 、 线路保护装置等方 面着手 。通过对这些方面进行分析 , 对2 2 0 k v 变电站直流 系统的改造提 出具体 的建议 ,使直流 系统更 为可靠、稳定 。 关 键 词 :2 2 0k V 变 电站 ; 直流 系统 ;线 路 连 接 ; 改造 中图分类 号 :T M6 3 文献标识码 :A 文章编号 :2 0 9 5 -6 8 3 5( 2 0 1 4) 0 2 -0 0 3 2 -0 2
1 2 2 0 k V 直流 供 电 系统 的基 本 设 备
1 . 1 蓄 电池组 蓄电池 系统 是 2 2 0 k V直流供电系统的主要供 电设 备 , 其主 要供 电原理是将吸收得到 的电能 以化 学能的形式进行存贮 ,并 在 需要时将化学能转为 电能进行使用 ,所 以 ,它一直作为直流 电源使 用。如果将多个单蓄 电池联合使用 , 即形成了蓄电池组 , 常用作变 电站系统 的直 流电源。电网的运行状态对蓄 电池组 的 使 用无影响 ,因而其可满足故障环境下的用电需求 。 1 . 2 2 2 0 k V直流供 电系统的线路连接 2 2 0 k V直流供 电系统 的线路主要有主控室 内线路 、外部 配 电设备 的线路 、故 障照明系统线路等 。将 主控室 内的线 路中引 出的小母线是用 以连接 、控制信号的传 输 、 警示信号 的电源线 , 被安装在不 同的控 制屏 顶上 。为 了减少检修工作 ,小母 线需根 据安装 的电屏进行分组 , 并使用电缆连接 。 在外部配 电设备 中 , 断路器合 闸线 圈的供电是直流系统功能之 一 ,它使 用电缆将 电 源及其他 断路 器端子进行连接 ,端子箱 间的电缆即为断路器合 闸电源 的母线 。故障照 明电路也是直 流系统的重要功能之一 , 其 电源安装 于控制室 内的故 障照 明 自动切 换设 备上 。它使用单 回路供 电 ,在正 常情况下是 由 2 2 0 V交流 电对其供 电;当故 障 问题交流 电中断供应时 ,由蓄电池代 为提供直流 电源 ,直到恢 复交流 电为止 。 2 2 2 0 k V直流供电系统的改造措施 2 . 1 直流母线的线路布局 在相关规定的要求下 ,变 电站系统的接线方式有单母线 、 单母线分 段和双母 线形式。 为 了提高 2 2 0 k V直 流供 电系统 的性 能 ,选 择单母线分段接线 。馈 线经多个母线供 电,并在 每段母 线 中接上蓄 电池组 和充 电设 备 ,代替拓展性和可靠性能较差 的 单母线 接线形式 ,并且在直 流电屏中也方便线路布局 。在某段 母线 出现故障时 ,在继 电保 护装 置的协助下 ,分段断路器置 由蓄电池 组 、充电设备 和 直流馈线等组成 的直流 电源 系统 ,以满足变压器 中的辅助装 置用 电需求 ,例如控制 电路 、通信 电路 和事故照明等装置 ,此 外还 可用于一些 电路 的直 流电源使 用。所以 ,变电站 中直流系 统 的设 计和实施决定着直 流供 电的稳定性 ,进而影响到变 电站 的正常运作 。 目前 , 使用 的 2 2 0 k V直流供 电系统常用 的是浮充式供 电方 式 ,即在整流器 和蓄电池 的协同作用下对系统进行供 电。其 工 作原理是整 流器 对变压器中的交流电进行整合 ,以供直 流系统 进行供 电 ,蓄电池处于充电状态 以备用—— 当系统 中发 生冲击 直流载荷或 是交 流电源出现问题无法供 电时 ,便启用 蓄电池进 行供 电。因此 ,浮充式 电源系统在充分考虑 电网发 生故 障时的 供 电方案 的情况下 ,可实现对变压器 的稳定性供 电。
220KV传动试验报告1

6
SPT打至“远”位置,监控柜QK开关打至“就地”位置,短接五防
锁接点,QP连片打至“强合”位置,合跳KK开关,手动强合强跳
SF6开关正常,信号正确。
7
开关处于分闸位置,降SF6油压值低于合闸闭锁值,SF6开关应闭锁
合不上,发“机构合闸闭锁”信号。
8
开关处于合闸位置,降SF6油压值低于跳闸闭锁值, SF6开关应闭
4
短接母线保护1 XD(10—15),模拟母差其它异常,信号正确
5
短接母线保护1 XD(10—16),模拟母差跳Ⅱ母,信号正确。
6
短接母线保护1 XD(10—17),模拟母差跳Ⅰ母,信号正确。
7
短接母线保护1 XD(10—18),模拟母差跳Ⅲ母,信号正确。
8
短接母线保护1 XD(10—19),模拟母差跳母联,信号正确。
禁止操作”信号。
220KV变电站监控系统传动试验报告(1.2)
二、隔离开关及地刀传动
结论
1
就地1G隔离开关盒内的转换开关打至“就地”位置,就地合分1G
开关正常,信号正确。
2
就地1G隔离开关盒内的转换开关打至“远方”位置,微机操作合
分1G开关正常,信号正确。
3
就地2G隔离开关盒内的转换开关打至“就地”位置,就地合分2G
分1G开关正常,信号正确。
3
就地2G隔离开关盒内的转换开关打至“就地”位置,就地合分2G
开关正常,信号正确。
4
就地2G隔离开关盒内的转换开关打至“远方”位置,微机操作合
分2G开关正常,信号正确。
5
就地3G隔离开关盒内的转换开关打至“就地”位置,就地合分3G
开关正常,信号正确。
220KV变电站电流互感器极性校验方案1

220KV变电站电流互感器极性校验方案
一、对电流互感器极性进行校验:
一般电流互感器在投入运行前应当校验极性,常用的直流法校验接线如下图所示。
当开关DK合上瞬间,毫安表或万用表指针向“+”端子方向偏转,则表明毫安表或万用表“+”端子所接的互感器二次端子K1与接在电池匝极的互感器一次端子L1为同极性。
若开关DK 合上瞬间,毫安表或万用表指针向“一”端子方向偏转,则表明L1与L2两点的极性相反。
二、检查电流互感器变比、伏安特性等试验报告,确认符合标准;
三、对255馈线电流互感器带符合校验极性:
1、确认225、2256、2251、2252在分位;
2、确认2279、2275在合闸位置;
3、分别对A、B、C三相进行加流试验:
在电流互感器一次侧分别施加300A电流,相位角可以根据现场不同,观察微机保护装置内电流大小及相位角。
4、根据保护装置内电流采样情况并与试验数据进行对照,在误差范围内保持一致,画出向量图。
电流大小基本相等,方向一致,确认极性的正确性。
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220kV变电站交流串直流试验
220kVXX变交流串直流试验报告
试验目的:新建变电站工频交流电量串入直流系统,检查保护出口继电器或其他继电器的动作情况。
试验时间:2007年2月2日。
试验地点:220kVXX变220kV开关站及保护室。
试验依据:福建省电力试验研究院编制的《全站二次交直流互串试验大纲》。
试验条件:
1、变电站一、二次设备安装调试已结束;
2、直流系统正常,已投入运行;
3、直流绝缘监察装置正常,已投入运行;
4、测控信号、中央信号已经调试正常;
5、所有间隔开关操作箱中各出口继电器单体试验已结束,符合反措要求;
6、220kV、110kV、10kV所有待送电间隔的保护装置、操作箱已带开关整组传动试验合格,各信号正确;
7、220kV、110kV、10kV所有待送电间隔开关合上,控制电源、保护电源投入,压板投入
试验仪器;数字式录波仪,单相调压器(0-250V AC),万用表等。
试验项目:
1、直流失地试验
以220kV 东长Ⅲ路279开关为试验间隔,在就地汇控柜进行直流正、负全失地试验。
以下录波正表笔接地,负表笔接入录波仪 直流负端(-112V )失地
0:00:15.078
0:00:16.667
200.0 ms/div
211. Volt
-350. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
直流正端(+120V )失地
0:01:22.353
0:01:24.529
200.0 ms/div
395. Volt
-442. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
2、
交流串直流试验
1号主变本体重瓦斯开入回路瞬间串交流50V ,220kV 东长Ⅲ路279线路负端波形图
0:00:18.588
0:00:19.941
200.0 ms/div
277. Volt
-441. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
1号主变本体重瓦斯开入回路瞬间串交流100V ,220kV 东长Ⅲ路279线路负端波形图
0:00:39.490
0:00:40.529
200.0 ms/div
408. Volt
-442. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
1号主变本体重瓦斯开入回路瞬间串交流220V ,220kV 东长Ⅲ路279线路负端波形图
0:01:06.373
0:01:07.569
200.0 ms/div
421. Volt
-454. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
1号主变本体重瓦斯开入回路长时间串入交流50V ,1号主变出口回路及负端波形图
0:00:33.529
0:00:35.431
200.0 ms/div
435. Volt
-428. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
1号主变本体重瓦斯开入回路长时间串入交流100V ,1号主变出口回路及负端波形图
0:00:03.961
0:00:05.725
200.0 ms/div
460. Volt
-441. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
1号主变本体重瓦斯开入回路长时间串入交流150V ,1号主变出口回路及负端波形图
0:00:27.471
0:00:29.157
200.0 ms/div
-403. Volt
i
检查各开关及出口继电器动作情况:不动作。
1号主变非电量保护交串直(200V ) 不动作
0:00:22.674
0:00:24.363
200.0 ms/div
455. Volt
-409. Volt
i
#1主变非电量保护交串直(242V ) #1主变高压侧断路器跳闸
0:00:02.482
0:00:04.210
200.0 ms/div
113. Volt
-119. Volt
i
0:00:01.980
0:00:05.667
500.0 ms/div
-481. Volt
i
#1主变非电量保护交串直电压220V , #1主变高压侧断路器跳闸(时间53ms)
0:00:44.224
0:00:45.695
200.0 ms/div
444. Volt -501. Volt i
500. Volt
-500. Volt
u
#1主变非电量保护交串直电压242V , #1主变高压侧断路器跳闸(时间46ms), 中压侧断路器跳闸(时间48ms)
0:00:49.286
0:00:50.577
200.0 ms/div
397. Volt -501. Volt i
500. Volt -500. Volt u
500. Volt -500. Volt
Ch3
#1主变非电量保护交串直电压242V ,退压板,
断路器不动作
0:00:06.529
0:00:08.098
200.0 ms/div
472. Volt
-501. Volt
i
1号主变非电量保护二次回路加交流电压242V ,断路器不动作
0:00:16.029
0:00:18.748
500.0 ms/div
362. Volt
-487. Volt
i
检查项目 50V 100V 150V 200V 220V
242V
开关动作
无
无
无
无
1号主变220kV
高压开1号主变220kV 、110kV
高、中压
情
况
关侧开关
出口继电器动作情况无无无无1号主
变操作
箱
BCJ1
动作
1号主变
操作箱
BCJ3动
作
监控信号无无无重瓦
斯
重瓦斯重瓦斯。