220KV电压互感器试验报告11

合集下载

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。

互感电路实验报告结论

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论篇一:互感器实验报告综合性、设计性实验报告实验项目名称所属课程名称工厂供电实验日期20XX年10月31日班级电气11-14班学号05姓名刘吉希成绩电气与控制工程学院实验室一、实验目的了解电流互感器与电压互感器的接线方法。

二﹑原理说明互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。

从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。

电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。

电压互感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。

(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。

(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。

同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。

而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。

(二)互感器的结构和接线方案电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构原理如图3-2-1-1所示。

它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。

工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器。

变电站的实习报告

变电站的实习报告

变电站的实习报告有关变电站的实习报告3篇变电站的实习报告篇1一、实习的目的意义、大纲的要求及接受实习任务。

(一)本实习的目的。

让学生熟悉变电站所的组成和工艺布置,了解变电站所生产工艺流程,熟悉变电站所生产操作规范,认识变电站所一次回路和二次回路主要设备,加深对理论课程的理解,获得变电站所基本实践技能。

通过实习,学会观察,搜集资料,调查研究,整理报告的方法,提高分析问题和解决问题的能力。

(二)实习动员,安全教育,参观重庆陈家桥变电站、重庆科技学院变配电所:1、了解实习单位的先进技术应用情况和先进的管理体制以及安全规章制度。

2、了解500kv/220kv/110kv及10kv/0。

4kv供配电系统中各种型号设备的结构、功能及其操作规程。

3、了解实习单位供配电系统主接线方案应用情况。

4、了解实习单位二次回路方案及实施情况。

5、了解实习单位变配电室值班岗位职责及操作规章制度。

6、做好实习记录,撰写实习报告。

二、实习的基本情况。

(一)第一天,开了动员会,学习了电业安全工作规程和电力供电安全教育,并且将整个专业按教学班顺序分成2个大组,第一组75人,第二组75人右,由小组负责人负责全组的安全与管理,到现场后根据变电站的实际情况再分成几个小组,分配到各个配电所进行参观实习。

进厂前由该厂进行安全教育。

到图书馆查阅相关资料,为实习做准备。

(二)第二天,参观重庆科技学院变配电所。

9:10从学校逸夫科技大楼出发前往重庆科技学院变配电所。

根据具体情况分成几个小组轮流参观10/0.4kv变电站的供电情况。

1、变配电所的类型。

3类型变配电所(以下简称变电所)根据变压器的功能分为升压变电所和降压变电所。

根据变电所在系统中所处的地位分为枢纽变电所、中间变电所、终端变电所。

根据变电所所在电力网的位置分为区域变电所、地方变电所。

变电所还可分为户内式、户外式和组合式等三种基本类型。

常见变电所有独立式、附设式、露天式、户内式、地下式、杆上式或高台式变电所。

220kv电流互感器变比介损试验报告

220kv电流互感器变比介损试验报告

220kv电流互感器变比介损试验报告220kV电流互感器变比介损试验报告摘要•本试验旨在对220kV电流互感器的变比和介损进行测试和评估。

•使用标准的试验装置和方法,测试结果表明电流互感器的性能符合要求。

引言•220kV电流互感器作为电力系统中的重要组件,其性能关系到系统的安全和稳定运行。

•变比和介损是衡量电流互感器性能的重要指标,需要进行准确的测试和评估。

试验目的•测试220kV电流互感器的变比和介损性能。

•评估电流互感器是否符合相关标准和规定要求。

试验装置与方法1.使用标准电流源和电压源,确保试验装置准确可靠。

2.调整电流源和电压源的输出值,保持在试验规定范围内。

3.将电流互感器与试验装置连接,并确保连接可靠稳定。

4.分别进行变比和介损试验,记录相关数据。

试验结果与分析1.变比试验结果:–电流互感器的变比在试验范围内,与设计要求一致。

–变比误差符合相关标准,在合理范围内。

–电流互感器的变比稳定性良好。

2.介损试验结果:–电流互感器的介损值在试验范围内,满足规定要求。

–介损值符合相关标准,表明电流互感器的绝缘性能良好。

结论•220kV电流互感器经过变比和介损试验后,其性能符合要求。

•电流互感器的变比稳定性和介损良好,满足电力系统运行的要求。

建议•电流互感器在实际运行中应定期进行性能检测和试验,以确保其持续稳定的工作。

•针对试验中发现的问题,及时采取修复或更换措施,以保证电力系统的正常运行。

实施过程1.配置试验装置:根据试验要求,准备标准电流源、电压源和试验线路。

确保试验装置的准确可靠,排除干扰因素。

2.连接电流互感器:将待测试的220kV电流互感器与试验装置连接。

确保连接稳定可靠,避免因接触不良或松动而影响测试结果。

3.变比试验:根据试验规定,调整电压源和电流源的输出值,使其分别满足试验要求。

通过测量输入电流和输出电流的比值,计算电流互感器的变比。

4.介损试验:在变比试验的基础上,进一步测量电流互感器在试验频率下的有功损耗和无功损耗。

2023年220kv交接试验报告模板

2023年220kv交接试验报告模板

2023年220kv交接试验报告模板
【引言】
随着我国电力事业的发展,2023年220kv交接试验报告模板在电力系统中的重要性日益凸显。

为确保电力系统的安全稳定运行,交接试验报告的编写与分析显得尤为关键。

本文将详细介绍2023年220kv交接试验报告的模板及其实际应用,以提高电力系统运行和管理水平。

【试验目的与内容】
220kv交接试验报告的主要目的是验证新建或改造后的220kv电力设备是否满足设计要求,确保设备安全可靠运行。

试验内容主要包括电气一次设备试验、电气二次设备试验、通信设备试验、土建工程试验等。

【试验过程简介】
1.试验前期准备:包括试验方案编制、试验设备准备、试验场地布置、安全措施制定等。

2.试验实施:按照试验方案,依次进行各项试验,并记录试验数据。

3.试验数据处理:对试验数据进行整理、分析,得出试验结果。

4.试验报告编写:根据试验结果,编写交接试验报告。

【试验结果及分析】
1.电气一次设备试验结果及分析:主要包括变压器、断路器、隔离开关、互感器等设备的试验结果及分析。

2.电气二次设备试验结果及分析:主要包括保护装置、测量仪表、自动化设备等设备的试验结果及分析。

3.通信设备试验结果及分析:主要包括光纤通信、无线通信等设备的试验结果及分析。

4.土建工程试验结果及分析:主要包括输电线路、变电站建筑、接地设施等工程的试验结果及分析。

【结论与建议】
根据试验结果,总结220kv交接试验的整体情况,对存在的问题提出改进措施。

同时,为今后类似试验提供参考意见,提高电力系统运行和管理水平。

浅析常规220kVGIS变电站高压试验方法

浅析常规220kVGIS变电站高压试验方法

浅析常规220kVGIS变电站高压试验方法发表时间:2016-08-22T14:06:03.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:李樟根[导读] 高压试验是变电站一次设备交接试验中的重要部分,目的是检查设备出厂是否存在缺陷。

李樟根(广东能洋电力建设有限公司 510160)摘要:随着城市化规模的扩大,电网建设的投资也日趋精细化,特别是在城市电力建设方面,随着土地资源的稀缺,征地难度加大,变电站的设计也逐渐由户外敞开式向户内封闭式转变,GIS成套组合电器的应用也越来越广。

随着电力设备技术的发展,这些设备性能越来越优化,电器元件也越来越精密、灵敏度也越来越高,对设备试验的要求也越来越高。

本文结合本人20多年现场调试工作的经验和对高试方法的探讨,浅析一下常规220kV GIS变电站设备高压试验的重点试验项目及试验方法。

关键字:高压试验准备工作试验方法问题分析高压试验是变电站一次设备交接试验中的重要部分,目的是检查设备出厂是否存在缺陷,设备从出厂运输到设备安装各环节中是否存在损坏,各项指标数据是否达标,使设备试验满足电气设备交接试验标准,防止工程从开工到竣工投产的所有阶段中出现不合格项目,以使工程质量达到规定的要求,使设备满足国家施工验收规范,达标投产,并令业主或用户满意。

220kV六氟化硫封闭式组合电器成套设备主要交接的高压试验项目包括主回路的导电电阻测量、主回路的交流耐压试验、SF6气体微水含量和检漏试验、各元件试验等。

一、高压试验前的准备工作高压试验前准备工作非常重要,是试验顺利进行的前提保证,主要从以下六个方面作准备。

1、熟悉现场。

熟悉该工程的基本概况、现场设备,并到现场勘察,熟知试验区域内一、二次设备。

做好非试验设备和邻近设备的保护工作。

2、准备好资料。

备齐相关设备的设计图纸、技术资料、厂家说明书、编制并审批试验方案、熟知试验内容及方法。

3、准备好合格的测试仪器,仪表。

试验设备、仪表必须经检验验定合格并在有效期内使用。

110kV变电站高压试验报告(完整)版

110kV变电站高压试验报告(完整)版

电气安装工程高压调试报告变电站名称:110kV尖峰变电站一、110kV断路器 (3)二、110kV#1 主变设备间隔 (21)三、IIOkGlS交流耐压试验 (42)四、110kV尖#1主变10kV侧进线003断路器间隔 (44)五、10kV站用变 (56)六、110kV变电站10kV电站电源一008断路器间隔 (59)七、110kV 变电站10kV电站电源二009断路器间隔 (67)八、110kV变电站10kV配电电站004断路器间隔 (75)九、110kV变电站10kV备用一005断路器间隔 (83)十、110kV变电站10kV备用二006断路器间隔 (91)十^一、110kV变电站10kV配电站电源一001断路器间隔 (98)十二、110kV变电站10kV配电站电源二006断路器间隔 (106)十三、110kV 变电站10kV零序CT (114)十四、110kV变电站10kV母线电压互感器013设备间隔 (117)十五、110kV变电站10kV三相过电压保护器 (122)十六、110kV变电站10kV#1电容器组011断路器间隔 (123)十七、110kV变电站10kV#2电容器组012断路器间隔 (140)十八、110kV变电站10kV余热发电并网柜007断路器间隔 (170)十九、110kV变电站10kV电容补偿柜一011断路器间隔 (181)二十、110kV变电站10kV电容补偿柜二012断路器间隔 (189)1^一、110kV变电站接地网电气完整性测试试验 (197)一、110kV变电站151断路器间隔六氟化硫断路器试验报告安装间隔:110kVGIS进线151断路器设备间隔试验人员:GIS主回路试验报告安装间隔:110kVGIS进线151断路器间隔. 断路器气体检漏试验金属氧化物避雷器试验报告安装间隔:110IWGIS进线151断路器间隔铭牌主要技术参数电压互感器试验报告安装间隔:IIOkVGIS进线151断路器间隔铭牌主要技术参数试验人员:电流互感器试验报告安装间隔:110kV151断路器间隔进线侧CT铭牌主要技术参数试验人员:电流互感器试验报告安装间隔:110kV151断路器间隔主变侧CT试验人员:、110kV 变电站110kV#1主变设备间隔油浸式电力变压器试验报告安装间隔:110kV #1主变设备间隔4.绕组连同套管一起的直流泄漏电流试验试验人员:金属氧化物避雷器试验报告安装间隔:110kV # 1主变(110kV侧中性点避雷器)3.计数器表计刻度及动作情况检查试验人员:隔离开关试验报告安装间隔:110kV #1主变高压侧中性点1010接地开关试验人员:变压器升高座电流互感器试验报告安装间隔:110kV #1主变4.绕组直流电阻试验试验人员:专业专注放电间隙试验报告安装间隔:110kV #1主变110kV侧中性点放电间隙试验人员:电流互感器试验报告安装间隔:110kV # 1主变(110kV中性点间隙CT)2.绕组直流电阻试验试验人员:、110kV变电站IIOkVGIS交流耐压试验110kV GIS整组交流耐压试验记录110kV户内设备及母线整组交流工频耐压试验试验人员:四、110kV 变电站110kV #1 主变10kV侧进线003断路器间隔户内高压真空断路器试验报告安装间隔:110kV#1主变10kV侧进线设备间隔4 •模拟操动试验试验人员:专业专注电流互感器试验报告安装间隔110kV #1主变10kV侧进线003断路器间隔铭牌主要技术参数。

高压试验填空 (101)

高压试验填空 (101)

填空1. 影响介质绝缘强度的因素有:电压的作用、温度的作用、机械力的作用、化学的作用、大自然的作用。

2. 电气设备放电有局部放电、击穿。

3. 发电机、变压器绕组绝缘受潮后,其吸收比变小。

4. 运行中的变压器铁芯允许一点接地。

5. 绝缘油在电弧作用下产生的是氢、乙炔。

6. 通电导体在磁场中所受的是电磁力。

7. 过电压分为内部过电压、大气过电压两类。

8. 避雷器主要用来限制过电压,以保护电力设备。

9.真空断路器所采用的 _绝缘介质和 _灭弧介质_是高真空。

10.变压器常用套管有_纯瓷_式、_充油_式和电容式三种。

11.对变压器被试绕组与非被式绕组及地之间施加直流电压,便有三种电流产生,分别是:电导电流,电容电流, 吸收电流。

12.变压器内部绕组断线后,它的绝缘吸收比值不变。

13.未装地线的大电容被试设备,应进行先放电再做试验。

高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

14.在绝缘子和空气的交界面上出现的沿面放电,发展成贯穿性的空气击穿称为闪络。

15、SF6断路器的年泄漏率不能超过1% 。

16、在电场极不均匀的空气间隙中加入屏障后,在一定条件下,可以显著提高间隙的击穿电压,这是因为屏障在间隙中起到了改善电场分布的作用。

17、采用直流压降法测量断路器导电回路电阻,通入的电流不得小于100A。

18、对于装设手动消弧线圈的6~35kV非有效接地系统,应根据电网变化3~5年进行一次调谐试验,使手动消弧线圈运行在过补偿状态。

19、充油绝缘型110kV的电磁式电压互感器,进行介损及电容量测量时,一般采用末端屏蔽法,即N端接地,A端施加电压。

20、油浸式变压器的内部潜伏性故障,一般可分为过热性故障和放电性故障两类。

22.氧化锌避雷器的常见故障主要有整体受潮和阀片老化。

23.高压电器设备是指对地电压在(1000V及以上者)24.电路中之所以有电流流动,是由于电源两端的电位差造成的,这个电位差称之为(电压)25.将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,这电阻变为(R/4)26.磁阻的大小与磁路的长度(成正比)27.通电导体在磁场中所受的力是(电磁力)28.电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压(无关)29.已知 A点对地电位是65V,B点对地电位是35V,则UBA 等于(-30V)30.对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强为(零)32.变压器负载损耗测量,应施加相应的额定电流,受设备限制时,可以施加不小于相应额定电流的(50%)33.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(成正比)34.几个电容器并联连接时,其总电容量等于(并联电容量之和)35.交流电路分别用P、Q、S表时有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数等于(P/S)36.正弦交流电压的有效值等于其最大值乘以(1/)37.随时间按正弦规律变化的物理量的三要素为(最大值、初相角、角频率)38.发电机右手定则用来判断(导体感应电动势的方向)39.滤波电容滤掉的是整流输出的(交流成分)40.变压器空载试验结果主要反映的是变压器的(铁芯)损耗41.额定电压为220-330KV的油浸式变压器在充满合格油后需静止一定时间方可进行耐压试验,则其静止时间为(48h)42.有载分接开关的油位需略低于变压器储油柜的油位。

  1. 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. 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. 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)。
试验仪器:介质损耗测试仪
试验项目
试验电压10kV
电容值(nF)
正切值tgδ(%)
实测
出厂
实测
出厂
C1
C1-C2
11.61
11.68553
0.092
采用自激法出厂规定
tgδ<0.20%
C2-C1
67.42
67.13076
0.145
C2
C2-C1
67.35
67.13076
0.197
C1-C2
11.63
11.68553
设备铭牌:
型式:WVB220-10H
编号:803703
一次额定电压:220/√3V
二次绕组(1)
额定电压100√3V
额定容量:50VA
准确级次0.2级
二次绕组(2)
额定电压100√3V
额定容量:100 VA
准确级次0.5级
二次绕组(3)
额定电压100√3V
额定容量:100 VA
准确级次0.5/3p级
剩余电压绕组
额定电压100
额定容量:100 VA
准确级次3p级
额定变比:1000/5
装置类型:环形穿心套管式
制造厂:日新电机(无锡)有限公司外
外部检查:良
一、绝缘电阻(МΩ)
试验仪器:兆欧表
测试点
二次绕组之间
二次绕组对地
电容分压器低压端对地
补偿电抗器低压端对地
高—低及地
1000
1000
1000
1000
准确级次0.2级
二次绕组(2)
额定电压100√3V
额定容量:100 VA
准确级次0.5级
二次绕组(3)
额定电压100√3V
额定容量:100 VA
准确级次0.5/3p级
剩余电压绕组
额定电压100
额定容量:100 VA
准确级次3p级
额定变比:1000/5
装置类型:环形穿心套管式
制造厂:日新电机(无锡)有限公司外
准确级次3p级
额定变比:1000/5
装置类型:环形穿心套管式
制造厂:日新电机(无锡)有限公司外
外部检查:良
一、绝缘电阻(МΩ)
试验仪器:兆欧表
测试点
二次绕组之间
二次绕组对地
电容分压器低压端对地
补偿电抗器低压端对地
高—低及地
1000
1000
1000
1000
低—高及地
1000
1000
1000
1000
三、介质损耗试验:
0.159
试验结论:
试验:
初审:
审核:
低—Байду номын сангаас及地
1000
1000
1000
1000
三、介质损耗试验:
试验仪器:介质损耗测试仪
试验项目
试验电压10kV
电容值(nF)
正切值tgδ(%)
实测
出厂
实测
出厂
C1
C1-C2
11.74
11.68553
0.095
采用自激法出厂规定
tgδ<0.20%
C2-C1
68.01
67.13076
0.162
C2
C2-C1
外部检查:良
一、绝缘电阻(МΩ)
试验仪器:2500V兆欧表
测试点
二次绕组之间
二次绕组对地
高—低及地
低—高及地
试验结论:
试验:
初审:
审核:
220kV电压互感器交接试验报告
变电所:神华国华太平沟风电场220kV变电站
运行位置:220kV电压互感器B相
试验时间:2014年7月27日
天气:晴
温度:32℃
湿度:65%
编号:803703
一次额定电压:220/√3V
二次绕组(1)
额定电压100√3V
额定容量:50VA
准确级次0.2级
二次绕组(2)
额定电压100√3V
额定容量:100 VA
准确级次0.5级
二次绕组(3)
额定电压100√3V
额定容量:100 VA
准确级次0.5/3p级
剩余电压绕组
额定电压100
额定容量:100 VA
220kV电压互感器交接试验报告
变电所:神华国华太平沟风电场220kV变电站
运行位置:220kV电压互感器A相
试验时间:2015年7月27日
天气:晴
温度:32℃
湿度:65%
设备铭牌:
型式:WVB220-10H
编号:803702
一次额定电压:220/√3V
二次绕组(1)
额定电压100√3V
额定容量:50VA
67.71
67.13076
0.155
C1-C2
11.79
11.68553
0.125
试验结论:
试验:
初审:
审核:
220kV电压互感器交接试验报告
变电所:神华国华太平沟风电场220kV变电站
运行位置:220kV电压互感器C相
试验时间:2014年7月27日
天气:晴
温度:32℃
湿度:65%
设备铭牌:
型式:WVB220-10H
相关文档
最新文档