电压电流互感器的试验方法(完整资料).doc

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电压互感器三倍频感应耐压试验详解

电压互感器三倍频感应耐压试验详解

电压互感器三倍频感应耐压试验详解目录一、前言 (2)1.1 试验目的 (2)1.2 试验意义 (3)1.3 试验设备简介 (4)二、试验原理 (6)2.1 电压互感器工作原理 (6)2.2 三倍频感应耐压试验原理 (7)2.3 试验设备工作原理 (8)三、试验设备 (10)3.1 试验变压器 (11)3.2 控制系统 (13)3.3 保护装置 (14)3.4 试验接线方法 (15)四、试验步骤 (16)4.1 试验前的准备工作 (17)4.2 试验过程 (18)4.3 试验结果分析 (19)4.4 试验注意事项 (20)五、试验结果评估 (21)5.1 试验结果的判断标准 (22)5.2 试验结果的记录与报告 (22)5.3 试验结果的应用 (23)六、安全注意事项 (24)6.1 人员安全 (25)6.2 设备安全 (26)6.3 试验过程中的安全措施 (27)七、试验过程中的问题及处理 (28)7.1 试验过程中的异常情况 (29)7.2 问题的分析与解决 (30)7.3 防范措施 (31)一、前言随着电力系统的不断发展,电压互感器(VT)作为其关键设备之一,在电力传输和分配过程中发挥着越来越重要的作用。

电压互感器是一种专门用于测量高电压的设备,它可以将高电压降低到可以安全测量的水平。

为了确保电压互感器的正常运行和延长其使用寿命,对其进行耐压试验是非常必要的。

在三倍频感应耐压试验中,我们将测试电压互感器在高频下的绝缘性能。

这种试验方法可以有效地模拟电压互感器在实际工作中可能遇到的高频过电压情况,从而检验其绝缘结构的可靠性和稳定性。

通过三倍频感应耐压试验,我们可以及时发现并处理潜在的安全隐患,确保电力系统的安全稳定运行。

1.1 试验目的电压互感器三倍频感应耐压试验是针对电力系统中电压互感器的一种重要检测方法,旨在评估其在实际运行中的绝缘性能和耐压能力。

通过该试验,可以发现电压互感器在设计和制造过程中可能存在的绝缘缺陷,以及在实际运行中可能出现的绝缘老化、疲劳等问题。

完整版)互感器局放试验方案

完整版)互感器局放试验方案

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)电力设备预防性试验规程(2016)

(完整版)电力设备预防性试验规程(2016)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG114002-2011电力设备预防性试验规程2011-10-26发布2011-10-26实施中国南方电网有限责任公司发布Q/CSG114002-2011目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 总则 (3)5 电力变压器及电抗器 (4)6 互感器 (16)7 开关设备 (24)8 套管 (34)9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (35)10 电力电缆线路 (37)11 电容器 (41)12 绝缘油和六氟化硫气体 (43)13 避雷器 (46)14 母线 (49)15 1KV以上的架空电力线路 (49)16 接地装置 (50)17 串补装置 (54)18 旋转电机 (56)附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (63)附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (64)附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (65)附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (65)附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 .. 68Q/CSG114002-2011前言预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。

预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。

但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。

本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。

【电力技术】电流、电压互感器极性的规定意义及检测方法

【电力技术】电流、电压互感器极性的规定意义及检测方法

【电力技术】电流、电压互感器极性的规定意义及检测方法1相量的起因大家知道,我们的发电机原理是导体切割磁力线产生电动势,而发电机定子绕组的三相排列是按照三相平均分360度排列的,随着发电机转子的转动,感应出三相电动势。

发电机顺时针转动,就产生了A相超前B相1200的相位,B相超前C相1200的相位,C相超前A 相1200的相位,发电机每分钟转动3000转,那么每秒转数就是3000/60秒=50周,这个就是我们说的50HZ的来由,反过来,每转一周的时间(T=1/f)就是1/50=0.02秒就是20毫秒,也就是说完成一个360度的变化需要20毫秒。

下面我们可以形象的从相量图和波形图看出相位关系。

当电动势作用在负载上时,由于负载的性质由电阻、电感、电容组成的阻抗决定,使得电流与电压之间表现出不同的相位:下面我们就沿着这个主线进一步分析相量在保护中的应用2电流、电压互感器减极性标记的含义及意义1电流、电压互感器减极性标记的含义及意电压互感器的接线及极性是保证全站所有保护相量正确的最基本的因素,所有需要判断方向的保护都必须首先要求电压极性正确,为了统一标准,我们现在规定:所有电压互感器不论是新投,还是因某种原因检修更换二次线,都必须保证电压互感器二次从极性端正出,也就是说电压互感器正极性。

请看如下示意图1-1:保证了电压互感器的正极性,就为我们在考虑变电站内各个保护装置的方向以及在带负荷测相量的时候,提供了一个基础,因为就算有的保护装置不需要判别方向,也需要通过电流、电压之间的相位关系来确定电流互感器极性是否正确,当做这个工作的时候,我们需要关注的是流经保护安装处的负荷性质、潮流流向、电压互感器极性,只有采集好全部信息,才能确定保护二次回路的接线的正确性。

因此,我们规定:要求电压互感器的正极性。

从上图中可以看出电压互感器一次电流从一次线圈的极性端流入,这个不是刻意做的,而是一次必须要这么接线,这是一次安装的工艺所必须的,那么二次线圈的引出线就必须从极性端引出,非极性端结成N线在主控室一点接地,这样就能保证电压互感器UA、UB、UC的正极性。

10-35kV电子式互感器技术规范

10-35kV电子式互感器技术规范

10-35kV电子式互感器通用技术规范1本规范对应的专用技术规范目录2电子式互感器技术规范(范本)使用说明1. 本技术规范分为通用部分、专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写专用部分“2项目单位需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表8“项目单位技术参数差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值;3)需要修正污秽、温度、海拔、覆冰厚度、耐地震能力等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术参数差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4. 投标人需在技术规范专用部分附录提供电子式互感器安装示意图。

对新建工程,项目单位应遵循技术规范通用部分的一次、二次及土建的接口要求;对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

电子式互感器同其他一次设备组合安装时,投标人需提供经过本项目一次厂家确认的安装示意图,卖方提供的安装方案需要有相关的运行业绩,并在技术规范专用部分表11“电子式电流/电压/组合互感器销售运行业绩表”中备注说明。

5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目单位需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表10“投标人技术参数偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

3目次35-10kV电子式互感器技术规范(范本)使用说明 (71)1总则 (73)1.1一般规定 (73)1.2投标人应提供的资质文件 (73)1.3工作范围和进度要求 (73)1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (73)1.5标准和规范 (75)1.6投标时必须提供的技术数据和信息 (77)1.7备品备件 (77)1.8专用工具和仪器仪表 (77)1.9安装、调试、试运行和验收 (77)2性能要求 (77)2.1外观工艺要求 (77)2.2结构要求 (78)2.3安装要求 (78)2.4铭牌要求 (78)2.5设备防腐 (78)2.6二次转换器技术要求 (78)2.7额定延迟时间要求 (78)2.8电子元器件技术要求 (78)2.9合并单元(MU)技术要求 (79)2.10合并单元结构、外观及其他 (80)2.11合并单元柜结构的技术要求 (80)2.12附件 (80)2.13其他 (80)3试验 (80)3.1型式试验 (80)3.2例行试验 (82)3.3特殊试验 (83)3.4现场试验 (83)4设计联络、监造和检验、技术服务 (84)4.1设计联络会 (84)4.2监造和检验 (84)4.3技术服务 (85)5一次、二次及土建接口要求 (86)5.1电气一次接口 (86)5.2电气二次接口 (87)5.3土建接口 (87)41总则1.1一般规定1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

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。

(完整版)电流互感器伏安特性试验

(完整版)电流互感器伏安特性试验

电流互感器伏安特性试验阿德一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。

试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。

二试验方法试验接线如图所示:SVERKER650二次接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。

(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。

)试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。

试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。

通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。

当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。

试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

三注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。

2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。

若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。

当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。

3.电流表宜采用内接法。

4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。

四典型U-I特性曲线相关主题:1. 用交流注流法测量电流互感器极性2. 慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量3.电流互感器铁芯剩磁的影响与如何使退磁慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量阿德在现场进行装置试验时,可能由于试验设备欠缺、条件有限,需要用自耦变进行各种试验,此时一定切记将所加量的回路中的接地线断开或在自耦变后串接隔离变压器;否则,可能造成交流220V短路,损坏试验设备。

直流电流互感器现场检测方法及应用

直流电流互感器现场检测方法及应用

直流电流互感器现场检测方法及应用摘要:直流输电系统中直流电流互感器重要组成部分,为电网的控制、保护和测量提供了重要信息和可靠的基础。

稳定运行直接影响到整个换流站安全生产和运行,也影响到我国电网的完整性和安全。

直流互感器目前没有统一的现场测试方法。

本文对各种直流电流互感器现场测试方法,并临时建立了一个评价系统,为设备用户服务并作出检修决策。

关键字:直流互感器;HVDC;现场试验直流电流互感器是直流系统中的主要直流仪表,为直流电网的安全稳定运行提供控制信号。

为了保证直流互感器的精度和可靠性,需要进行现场标定试验。

现场校准时,传统的校准直流电流互感器方法直接应用于直流变压器和直流比较。

通过手动读取与标准二次之间的测量值,计算测试直流互感器的低压输出信号。

随着我国直流工程的增加,提出了直流互感器校验新要求,并制定了相应的校验方法。

直流电流互感器的现场校验和校准方法不符合直流电流互感器精度要求。

一、直流电流互感器工作原理及应用例如换流站,详细应用于直流电流互感器现场的应用,详细介绍了光电式和全光纤直流互感器。

1.光电式。

主要用于采用分流器保护原理测量电流,通常现场使用直流变压器。

分流器测量主要基于流量原理,即罗氏线圈测量系统的谐波分量,保护和控制直流输电系统。

2.全光纤。

(FOCT)互感器建模在实验室中使用的全光纤互感器,并对其性能进行了验证。

反应测试中,FOCT具有较大的直流输电和通信动态范围,但现场应用受到温度和噪声的限制。

但是,随着光纤材料和光纤互感器技术的发展,直流全光纤变压器也将广泛应用于换流站和智能变电站的测量仪器中。

3.直流电流互感器应用现状。

应用是在直流输电系统的扩展中扩展的,直流互感器目前主要用于换流站。

直主要由直流分流器和罗氏线圈组成,直流分流器主要测量直流分量,罗氏线圈测量谐波分量。

中性电流通常测量是霍尔传感器。

一般情况下,中性线只测量直流元件,而直流分流器主要用作电流测量装置。

也可以测量直流输电系统中滤波器的不良电流。

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【最新整理,下载后即可编辑】电压电流互感器的常规试验方法一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。

电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。

1.电压互感器的原理电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。

一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。

根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为:图1.1 电压互感器原理2.电流互感器的原理在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。

与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。

即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2 电流互感器的原理3.互感器绕组的端子和极性电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。

常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。

当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。

标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。

在互感器中正确的标号规定为减极性。

4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别(1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

(2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

(3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。

5.电压互感器型号意义第一个字母:J—电压互感器。

第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。

第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。

连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

6.电流互感器的型号意义电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。

字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。

第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式;Z ——支柱式;V ——倒装式。

第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频;Q ——气体绝缘。

第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。

字母后面的数字一般表示使用电压等级。

例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。

LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。

二、电压、电流互感器试验步骤电压互感器和电流互感器共有的试验项目1.绝缘电阻测量(1)试品温度应在10-40℃之间;(2)用2500V兆欧表测量,测量前对被试绕组进行充分放电;(3)试验接线:电磁式电压互感器需拆开一次绕组的高压端子和接地端子,拆开二次绕组,;测量电容式电压互感器中间变压器的绝缘电阻时,须将中间变压器一次线圈的末端(通常为X 端)及C2的低压端(通常为δ)打开,将二次绕组端子上的外接线全部拆开,按图2.1接好试验线路。

电流互感器按图2.2接好试验线路。

图2.1 电磁式电压互感器绝缘电阻测量接线图2.2 电流互感器绝缘电阻测量接线(4)驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源开始测量,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值;读取绝缘电阻后,先断开接至被试绕组的连接线,然后再将绝缘电阻表停止运转;(5)断开绝缘电阻表后应对被试品放电接地。

关键点:a.采用2500V兆欧表测量b.测量前被试绕组应充分放电c.拆开端子连接线时,拆前必须做好记录,恢复接线后必须认真检查核对d.当电容式电压互感器一次绕组的末端在内部连接而无法打开时可不测量e.如果怀疑瓷套脏污影响绝缘电阻,可用软铜线在瓷套上绕一圈,并与兆欧表的屏蔽端连接。

试验要求:a.与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显著差别;b.一次绕组对二次绕组及地应大于1000MΩ,二次绕组之间及对地应大于10MΩ。

c.不应低于出厂值或初始值的70%;d.电容型电流互感器末屏绝缘电阻不宜小于1000MΩ;否则应测量其tanδ。

2.绕组直流电阻测量(1)对电压互感器一次绕组,宜采用单臂电桥进行测量;(2)对电压互感器的二次绕组以及电流互感器的一次或二次绕组,宜采用双臂电桥进行测量,如果二次绕组直流电阻超过10Ω,应采用单臂电桥测量;(3)也可采用直流电阻测试仪进行测量,但应注意测试电流不宜超过线圈额定电流的50%,以免线圈发热直流电阻增加,影响测量的准确度。

(4)试验接线:将被试绕组首尾端分别接入电桥,非被试绕组悬空,采用双臂电桥(或数字式直流电阻测试仪)时,电流端子应在电压端子的外侧,见图2.4;(5)换接线时应断开电桥的电源,并对被试绕组短路充分放电后才能拆开测量端子,如果放电不充分而强行断开测量端子,容易造成过电压而损坏线圈的主绝缘,一般数字式直流电阻测试仪都有自动放电和警示功能;(6)测量电容式电压互感器中间变压器一、二次绕组直流电阻时,应拆开一次绕组与分压电容器的连接和二次绕组的外部连接线,当中间变压器一次绕组与分压电容器在内部连接而无法分开时,可不测量一次绕组的直流电阻。

图2.4 直流电阻测量接线关键点:a.测量电流不宜大于按绕组额定负载计算所得的输出电流的20%b.当线圈匝数较多而电感较大时,应待仪器显示的数据稳定后方可读取数据,测量结束后应待仪器充分放电后方可断开测量回路。

c.记录试验时环境温度和空气相对湿度;d.直流电阻测量值应换算到同一温度下进行比较。

结果判断:与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显著差别。

电压互感器特有的试验项目1.电压变比测量(包括电容式电压互感器的中间变压器)方法1:电压表法待检互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1和待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n/U2n)相符,见图3.1。

图3.1 电压表法试验接线图方法2:变比电桥法,参照仪器使用说明书进行。

试验要求:与铭牌和标志相符。

2.电磁式电压互感器介质损耗因数及电容量测量(1)正接法图示的接线以HSXJS-II型介质损耗测试仪为例,实际接线应按所使用的仪器说明书进行接线。

图3.6 正接法接线图正接线的特点:a.测量结果主要反映一次绕组和二次绕组之间和端子板绝缘的电容量和介质损耗因数;b.测量结果不包括铁芯支架绝缘的电容量和介质损耗因数(如果PT底座垫绝缘就可以);c.测量结果不受端子板的影响;d.试验电压不应超过3kV(建议为2kV)。

(2)反接法图3.7 反接法接线图反接法的特点a.测量结果主要反映一次绕组和二次绕组之间、铁芯支架、端子板绝缘的电容量和介质损耗因数;b.测量结果受端子板的影响;c.试验电压不应超过3kV(建议为2kV)。

(3)末端屏蔽法图3.8 末端屏蔽法接线图末端屏蔽法的特点:a.对于串激式电压互感器,测量结果主要反映铁芯下部和二次线圈端部的绝缘,当互感器进水时该部位绝缘最容易受潮,所以末端屏蔽法对反映互感器受潮较为灵敏;b.对于串激式电压互感器,被测量部位的电容量很小,容易受到外部干扰;C.试验电压可以是10kV;d.严禁将二次绕组短接。

(4)末端加压法末端加压法的特点:a.不用断开互感器的高压端子,试验中将高压端接地;b.测量结果主要是反映一、二次线圈间的电容量和介质损耗因数,不包括铁芯支架的电容量和介质损耗因数;c.由于高压端接地,外部感应电压被屏蔽掉,所以这种方法有较强的抗干扰能力;d.测量结果受二次端子板绝缘的影响;e.试验电压不宜超过3kV;f.严禁将二次绕组短接。

图3.9 末端加压法接线图图3.10 测量支架的介质损耗因数(5)串激式电压互感器支架介质损耗因数的测量测量接线见图3.10,互感器放置于绝缘垫上。

由于支架的电容量很小,通常只有几十PF,所以要求介损测量仪应有相应的测量范围。

试验要求及结果判断:a.采用末端屏蔽法和末端加压法时,严禁将二次绕组短接。

b.串级式电压互感器建议采用末端屏蔽法,其他试验方法与要求自行规定;c.前后对比宜采用同一试验方法;d.交接时,35kV以上电压互感器,在试验电压为10kV时,按制造厂试验方法测得的介损不应大于出厂试验值的130%;e.支架介损一般不大于6%;f.与历次试验结果相比,应无明显变化;g.绕组tgδ不应大于规程规定值。

电流互感器特有的试验项目1.变比试验方法1:电流法由调压器及升流器等构成升流回路,待检TA一次绕组串入升流回路;同时用测量用TA0和交流电流表测量加在一次绕组的电流I1、用另一块交流电流表测量待检二次绕组的电流I2,计算I1/I2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。

见图4.1图4.1 电流互感器变比测量接线图图4.2 电压法方法2:电压法待检CT一次绕组及非被试二次绕组均开路,将调压器输出接至待检二次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加二次绕组的电压U2、用交流毫伏表测量一次绕组的开路感应电压U1,计算U2/U1的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。

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