10kV高压开关柜交接试验的探讨

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电力设备高压电气交接试验问题以及相应对策探讨

电力设备高压电气交接试验问题以及相应对策探讨

电力设备高压电气交接试验问题以及相应对策探讨摘要:电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。

电气交接试验是电气安全实验中较为重要的一种,其目的是鉴别设备是否出现故障,为提高试验的准确性,本人通过多年的实际经验,提出了试验中异常情况的解决办法,供同行借鉴参考。

关键词:高压电气交接;实验问题;对策1前言电网设备的检测试验是关键,这就需要电气试验人员通过电气检测,了解掌握绝缘情况,如果检测数据不准确就会给电气设备留下潜在的隐患。

以便在故障发展的初期,就能够及时准确发现缺陷并处理,确保电气设备的绝缘监测参数准确可靠。

2交流耐压试验“容升”的分析危害2.1交流耐压试验中容升危害。

某公司高压试验室,对安装后的两台交流高压电机交接试验时,当对1号电机工频交流耐压试验时,电压加至标准时,不到一分钟电机定子线圈放电击穿,通知厂家进行交涉,结果是所加电压超出标准2.5kV是导致电机击穿的原因,造成了严重的损失。

2.2监测被试品实际电压方法提示我们,为什么一台新电机,并且出厂进行了交流耐压试验,经实际验证,当对2号电机试验时,高压输出由高压分压器直接测量电压,结果高压表电压达到了试验电压值,可是低压表通过换算到高压还差近3kV,这就说明在低压进行电压换算时,高压电实际电压高出试验标准,这就是所谓“容升”现象,是指工频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧电压乘以变压器变压比算得的电是工频耐压试验时出现“容升”现象,所以进行工频交流耐压试验时,要在高压侧进行电压测量,避免“容升”现象给被试品造成的损害。

工频耐压试验时的“容升”现象。

3绝缘油检测中的注意事项3.1检测实例某单位绝缘油检测室,利用交流试验变压器进行绝缘油的电气强度试验,每年定期检测油样上千瓶,合格率仅为58.5﹪,刚出厂的新油检测结果合格率为67.3﹪。

可是返回厂家检新油样合格率为100﹪。

严重影响了电气试验工作的进程。

电力设备高压电气交接试验问题探究

电力设备高压电气交接试验问题探究

电力设备高压电气交接试验问题探究随着世界经济一体化的发展,电力行业面临着新的发展机遇,但电力行业的竞争日趋激烈,电力管理者对此已经有了一定的认识。

为了提高企业的核心竞争力,必须做好电力设备高压电气交接试验。

通过高压电交接性试验,可以缩短电力技术转化为效率的时间,提高设备的性能,保证电力整体运行的安全稳定。

本文主要分析了高压电气转换试验的情况,并对试验中出现的问题进行了分析。

要重视移交试验的相关问题,制订科学的移交计划,严格监督管理移交,确保最终移交质量。

电力设备;高压电气;交接试验1 分析电力设备的高压电气试验情况伴随着电力行业的发展,为了保证本次高压电气设备的安全稳定运行,需要对其进行交接试验,并提出了一些实际问题。

电测按电器部位可分为交接试验、预防试验、大修试验、出厂试验等。

对于工厂检验,主要是对电器的制造、设计、工艺等进行检查,以免相关设备在出厂前未进行检验。

在大型电气设备试验中,由专业管理人员对整个试验过程进行全程监控,从而总结数据和经验,为以后的试验和运行提供指导。

但无论采用哪种方法,出厂前都要对所用设备进行检测,并出具相应的检测报告。

电气试验中,交接试验非常重要,严格按照交付程序进行。

对设备进行检查,使其符合出厂要求,同时可以投入正常使用。

检测过程中记录有关数据,为后续故障处理提供数据依据。

预防性试验,用电设备后,要定期检查,涉及的内容广泛,如设备绝缘有无缺陷等。

2 电气设备高压电气交接试验2.1 回路电阻测试微欧计或低压电桥可以直接测量电路的电阻,直观方便。

其缺点是开关触点之间的电阻很小,在进行测量时会损坏氧化膜,造成误差。

因此,不建议在高压电路中测量电阻。

然而,开关触点之间的电阻可以用毫伏表测量,然后,欧姆定律可以确定电路中开关之间的电阻。

当用毫伏表进行测量时,要注意 DC电路所用的电流通常是100 A,被测电路的负载能力应大于2×100A (如果被测产品的额定电流很低,则可以降低测试电流)。

电力设备高压电气交接试验问题探究

电力设备高压电气交接试验问题探究

电力设备高压电气交接试验问题探究 摘要:电力设备在生产出厂之后,就要运送到现场进行设备安装,如果试验指标不合理,就容易发生质量问题,影响后期设备的运营,因此要对设备出厂参数进行检查,检查设备质量,严格控制交接过程中的各项重要参数,保证和出厂规定一致。基于此,本文对于电力设备高压电气交接试验的相关问题进行分析,进而提出有效地解决措施,以供参考。

关键词:电力设备;高压电气交接试验;问题 前言 目前在电力设备市场建设中,企业所面临的竞争愈演愈烈,因此很多电力设备销售商为了生存和获得更大的经济效益,在电力设备安装期间,加快设备安装的周期,并且在产品特色方面需要满足目前人们的个性化需求,然后在相关的电力项目建设期间,高压电气交接试验会对其建设的周期与质量造成大量的影响,所以项目试验必须要积极、良好的开展,在保证建设质量基础上,满足目前人们日益增长的多元化需求,促进自身企业的经济效益提升,达到企业可持续发展的建设目标。

1电力设备的高压电气试验情况 在电力事业发展中,对电力设备的高压电气进行交接试验十分必要,可以确保这一操作的安全和稳定,保证在实际应用中部出现任何问题,但是针对电气设备位置的不同,电气试验可以分为交接试验、预防性试验、大修试验、出厂试验等,对于出厂试验而言,这要工作内容就是对电气设备的制造、设计、工艺进行检验,避免相关设备存在质量问题,但是在出厂前没有检查出来。对大型的电气设备进行试验过程中,为了保证试验质量,全程都会有专业的管理人员进行监督,这样总结数据和经验,为以后的设备试验、运行等提供指导,但是无论使用哪一种方式,在相关设备出厂前都要进行试验,同时设备要开具相应的试验报告。 在电气试验过程中,交接试验非常重要,严格按照交接规程操作,相关人员对设备进行检查,要求符合出厂要求,同时可以投入正常的使用,在试验过程中会记录相关的数据,为以后发生故障的检修做数据依据。对于预防性试验而言,就是在使用电气设备之后,要定期对其进行检查,涉及的内容较为广泛,例如设备是否存在绝缘缺陷等。

电力设备高压电气交接试验问题及解决措施

电力设备高压电气交接试验问题及解决措施

电力设备高压电气交接试验问题及解决措施1. 引言1.1 电力设备高压电气交接试验的背景意义电力设备高压电气交接试验是电力系统中非常重要的环节,它是为了保证电力设备在正常运行时能够安全可靠地实现电气接驳而进行的一项必要测试。

在电力系统中,设备之间的接驳往往需要经过高压操作,这就需要进行高压电气交接试验来验证设备的互联正常性和绝缘性能。

而在实际操作中,高压电气交接试验往往会面临一些问题和挑战,比如潜在的安全隐患、设备故障、人员操作失误等等。

对高压电气交接试验进行全面而深入的认识和研究,不仅有助于提高电力设备的可靠性和安全性,也能够保障电力系统的正常运行和供电稳定。

只有充分了解高压电气交接试验的背景意义,我们才能更好地认识到其重要性,并采取有效的解决措施来保障电力系统的安全运行。

1.2 问题的重要性电力设备高压电气交接试验是确保电力系统运行安全的重要环节,其中存在着一系列常见问题需要引起重视。

问题的重要性体现在以下几个方面:高压电气交接试验是电力设备投入运行前的必要环节,其质量直接关系到电力系统的稳定性和可靠性。

如果试验存在问题或者出现故障,将会给电力系统运行带来巨大的隐患,甚至造成重大事故。

高压电气交接试验涉及到高压电气设备,工作环境复杂且存在一定的安全风险。

如果在试验过程中发生问题,不仅会影响电力设备的正常运行,还可能造成人员伤亡和财产损失。

随着电力系统的不断发展和完善,高压电气交接试验的要求也越来越高。

只有保证试验的质量和可靠性,才能确保电力系统的安全运行,满足现代化电力需求。

高压电气交接试验的问题重要性不容忽视。

只有加强对这些问题的认识和处理,才能有效提升电力系统的安全性和可靠性。

【内容结束】2. 正文2.1 高压电气交接试验存在的常见问题高压电气交接试验是电力设备运行中必不可少的环节,但是在实际操作中常常会遇到一些问题。

其中常见的问题包括但不限于:1. 绝缘不足:在高压电气交接试验中,如果设备绝缘不良或者绝缘材料老化,容易导致漏电现象,造成电弧故障。

电力设备高压电气交接试验问题及解决措施

电力设备高压电气交接试验问题及解决措施

电力设备高压电气交接试验问题及解决措施电力设备高压电气交接试验是电力行业中非常重要的环节,它对于保障电力设备运行安全具有至关重要的作用。

高压电气交接试验过程中常常会出现一些问题,这些问题如果得不到及时有效的解决,将会对电力设备的运行安全造成严重隐患。

本文将就电力设备高压电气交接试验中常见的问题进行分析,并提出解决措施,以期为电力行业的发展提供一定的参考和帮助。

1. 设备故障在高压电气交接试验过程中,由于设备本身的质量问题或者运行中的故障问题,可能会导致电气交接试验无法进行或者进行到一半就出现故障。

这将导致试验无法完成,影响设备的正常投运。

2. 人员安全高压电气交接试验涉及到高压电力设备,一旦操作不当就很容易对人员造成伤害。

尤其是在试验过程中,一旦出现设备故障,很容易对操作人员的安全造成威胁。

3. 设备运行稳定性在电力设备高压电气交接试验过程中,设备本身的运行稳定性也是一个常见问题。

一些设备可能在试验过程中出现运行不稳定的情况,这将给试验结果带来不确定性,影响试验的准确性。

二、解决问题的措施1. 设备质量把控对于设备本身的质量问题,首要的解决方法是进行严格的质量把控,确保在交接试验前设备本身没有明显的故障和缺陷。

这需要在设备生产、采购和运输等环节进行严格的把控,确保设备的质量符合要求。

2. 人员安全培训针对高压电气交接试验中存在的人员安全问题,可以通过加强人员的安全培训来解决。

只有经过专业的安全培训,操作人员才能清楚自己在试验过程中应该注意的安全事项,避免因为操作不当导致的安全事故。

通过以上措施的实施,可以有效解决电力设备高压电气交接试验中常见的问题,提高试验的准确性和可靠性,确保设备的安全运行。

也能够为电力行业的发展提供更为可靠的保障。

试析电气高压开关柜的交接试验及改进措施

试析电气高压开关柜的交接试验及改进措施
关键 词 i 高压 室 ; 电 气 高压 开关 柜 ; 交接 试 验 ; 问题 ; 改进 措 施
1 0 K V电气高压开关柜交接试验具有着操 作工艺复杂 ,试验耗 时较长 , 且工作效率普遍较低 的特 点 , 这不仅影 响了高压室高压 开 关柜调试 与运行 功能的发挥 , 降低 了高压开关柜 的运行质量 , 还容 易对高压室内其他 电气设备的运行效率产生影 响。因此 , 在进行 电 气高压 开关 柜交接实验时 , 为了保 障试验的有效性 , 并提高 电气 高 压柜 的工作效 率 , 就必须采取科学 、 有效 的措施 , 严格控制好交接实 验 中以外 情况的发生 , 管 理好 试验效率影响 因素 , 以实现提 高电气 高压交接试验效率 , 保证电气高压柜正常运行 的 目的。 下面就 1 0 K V 电气高压开关 柜交接试验的具体做法作详细分析与论述 。 1电气 高 压 开 关柜 交接 试 验 的 具体 实施 过 程 在 电气设 备的交接试验 中, 电气 高压开关柜 的交接试验是极其 图 1 单个 开 关 断 口的 耐 重要 的 , 它不仅影 响着高压开关柜 的正常运行 , 还牵连 到高 压室 内 图 2单个开关的耐压 压 试 验 接 线 图 的其他设备 , 对其他 电气设 备的运行质量 与运行安全产生着重要 的 试 验 接 线 图 影 响。在实际操作 中 , 电气高压 开关柜交接试验所涉及到 的工作很 柜的方法 , 不仅增加 了试验操作的麻烦 , 也不利 于实验 的正 常运 行。 多, 比如常见 的耐压试验 、 电气设备绝缘试验等等 。 就 必 须 在 同一 个 时 间 上述所提到的耐压试验实际是一种破坏性试验 , 具体操作时需 因为 这种 情 况 下 如 果 要保 证试 验 的 正 常运 行 , 并安排两组人员进行 实验操作 , 这样不但 加大 了 要对 电气设备进行施压 , 目的是为了测试 被试设备 的抗压 和耐压能 内运行两套设备 , 力, 检测改设 备在 高压条件下是否也 能保持正 常、 稳定的运行水平 ; 机器设备 的损耗 , 还容易使试验人员 由于过度操劳而发生意外。 3优化 1 0 k V开关柜高压 交接试验的方案 绝缘试验 主要是指绝缘 电阻试验 , 该 试验 的 目的是 为了测验 电气 高 3 . 1 制定( 1 0 K V开关柜的交接试验 的工作制度》 压开关柜 的开关性能 , 以及其对地面的绝缘能力。电气 高压 开关柜 要参考具体的试 验要 求来 制定 工作 制度 , 这不 仅有利于确保试 交接试验 中 , 除 了以上两种试验 内容之外 , 其还包 括着 回路直流 电 还能够保证工作制度的准确性 。 另外 , 在确保工作制度 阻试 验 , 这一试验的主要 目的是测试高压开关柜内部线 路在连接 之 验 的规范化 , 顺利实施 的基 础上 , 还应该确保 实验人员的人身安全 , 在实验过 程 后, 其构成的直流电流回路 中的 电阻值 。 例如禁止非实验人员进入实验 需要注意 的是 , 在进行 电气高压开关柜 交接试验 时 , 必须要 不 中要对员工的工作进行必要的限制。 严格规定现场 的加压工作 , 对无关试验 的人员进行疏散 等。 只有 少于 3名工作 人员执行试验操作 。3人 中, 1 人负 责试验监督 与监 室 , 0 k V开关柜的交接试验能够安全进行 ,且试 验人 员 护, 其余 2人负责具体的试验操作 。实验操作 中, 耐压试验 、 设备绝 这样才能保证 1 缘 电阻试验以及 回路直流电阻试 验必 须重 复进行 2 次试验操作 , 试 不会受到人身安全 问题 的危害。 3 . 2对试验方案实施优化 , 提高试验效率 验时先对 电气高压 开关柜 中的单 个开关 断 口进行耐压试验 , 检测开 关柜 开关 断 口的抗压耐压能力 ;单个开关 断 口的耐压试验 结束之 为 了准确有效地获得实验 的效率 , 本 文对试验方案进行 了相关 确保耐压测试与绝缘 电阻试验的顺 利完成。假定 可以把高压 后, 再对开关柜 中与开关断 口相对应 的单个开关进行耐压试验 。开 优化 , 主变压器 以及其他高压室 内的电气设备 彼此连接在一 起 , 然 后 关柜单个开关断 口的耐压试验接线情 况如图 1 所示 , 单个开关的耐 室 、 将加压措施和母线摇绝缘夹杂在实验 中, 这样 就可以同时保 证耐压 压试验接线方式如图 2 所示 。 在试验 时 , 需要将开关柜 旁边的线路进行三相接 地 , 然 后将开 试验以及绝缘 电阻试验 的圆满完成。 关打在“ 分 闸” 位置。这样在开关母线侧处于三相短路的条件 下 , 就 结 束语 可以用兆欧表来测试开关断 口的绝缘电阻值 。 如果测试的绝缘 电阻 综 上所 述 , 电气高压开关柜交接试验 的试验效果 以及 开关柜 的 所 以在实际实验时一定要注意控 值 大于 1 2 0 0欧 , 那 就表 明开关柜 的绝缘性能符合要 求; 如果测试 的 实际工作效率受多种因素的影响 , 绝缘 电阻值小于 1 2 0 0欧 , 则认为开关柜的绝缘性能不符合要求 。 当 制好试验质量影 响因素 , 采取有效措施 , 尽量 克服试验过程 中所遇 到 的难题 , 缩短交接试验 的占用 时间 , 切实保 障电气高压开 关柜 的 开关 柜的绝缘性能符合要求 时, 才可 以进行耐压测试 。 试验质量 与运行质量。本篇文章对 1 0 K V电气高压开关 柜接线试验 2引发 1 0 k V开关柜 高压 交接试验所占用 时间长的原因 2 . 1 试验环境条件 比较复杂 作 了详细研究 , 总结归纳 出了开关 柜接 线试 验时 间长 的原 因, 并在 希望对 同行工作研 改造 高压室结束之后 , 在对 1 0 k V开关柜进行高压交接试验时 , 此基础上提出了几种可行的试验时问优化建议 , 为 了确保安装质量 , 避免发生 问题 , 厂家单位必须 重复进行第二 次 究 有 所 帮 助 。 参 考 文献 回路调试 。这个时候不仅需要安排计量班对计量模块进行调试 , 还 需要安排施工人员负责协助安装 , 这就使得整个安装过程不但增 加 『 1 幡 邦浩. 1 0 K V高压开关柜交接试验分析I J 1 _ 科技资讯 , 2 0 1 0 ( 1 3 ) . 2 ] 胡政, 苏向 东, 梁伟 南. 1 0 k V开关柜 交接 试验的探讨 与改进[ J ] .继 了交叉人员的数量 , 还使得高压室 中的工作条件变得更加复杂。这 f 种复杂的试验环境条件 , 就会给实验 的正常开展和顺利运行带来很 电 器 . 2 0 0 7 ( 2 1 ) . 『 3 1 吴江, 刘成鹏. 高压 开关柜 常见故 障及使 用介绍Ⅲ. 大众科技 , 2 0 0 4 大的难度。 2 . 2试 验 方 式 效 率 比较 低 f 9 ) . 目前高压 室中使用 的方法通常是对开关柜进行逐一实验 , 这是 当前 1 0 k V开关 柜试验 中应用较多的一种方法 。但是 由于单高压室 中1 0 k V开关柜 的数量就很多 ,这就导致 了如果继续使用逐一开关

10kV开关柜质量检验结果分析探讨

10kV开关柜质量检验结果分析探讨

10kV开关柜质量检验结果分析探讨摘要:目前正大力推进电网变革,对电力系统的技术质量水平提出了更高的标准,同时也使电力系统的安全问题得到了极大的改善。

然而,由于其设计、制造和运行方式的差异,使得电网运行的条件并不十分平稳,10kV开关柜还面临着很多质量问题,必须对10kV开关柜进行质量检验,明确其中存在的缺陷问题,进行优化整改,才能够保证电网运行过程中的安全性。

本文就对10kV开关柜质量检验结果展开分析,并提出相应改进意见,旨在减少、消除各类安全故障问题,确保电网运行安全。

关键词:10kV;开关柜;质量检验;结果分析引言:配网物资质量问题会对配网运行产生直接影响,加强对配网物资的品质管理,是提高配网体系和保证电网安全高效运转的重要保证。

电网中高压柜的质量受其自身质量、安装工艺和运行环境等因素的影响,在界定缺陷产品责任方面存在一定局限性。

为了能够选择高品质的10kV高压开关柜供应商,从根源上把好质量关,强化10kV开关柜品质控制,并能够切实地推动公司严格执行技术标准,提升产品品质,必须对10kV开关柜展开质量检验,分析质量检验情况和结果,便于作出最优选择。

一、10kV开关柜质量检验情况在质量检验工作中,一定要做好样品管理工作,在运送开关柜的时候不容易进行存储,所以电网公司会事先制定一个抽检计划,明确抽检的数量、时间和地点等,并按照计划将有关事项告知检验机构,确保质量检验工作的顺利进行。

10kV开关柜质量检验应遵循如下四个方面的基本原理。

第一个方面是确认检验组织10kV开关柜质量检验单位通常采用公开招标方式,以最少的费用选出最佳的检验单位,保证检验的公正性和精确性【1】。

第二个方面是选择检验样品。

样品采集要坚持随机的原则,在电网公司的建设工地和供电分局的仓库中进行随机抽样,抽样的数目要按照订购货物总数来确定,抽样的对象要涵盖到全部的供货供应商,并且要在各个供电分局的区域中涵盖全部供货机型。

第三个方面是配备检验人员。

10kv高压电缆交接试验,08版的标准 -回复

10kv高压电缆交接试验,08版的标准 -回复

10kv高压电缆交接试验,08版的标准-回复高压电缆交接试验是在电力工程中非常重要的环节之一。

在试验过程中,需要遵循一定的标准和规范,以确保试验的可靠性和安全性。

本文将以"10kv高压电缆交接试验,08版的标准"为主题,一步一步回答相关问题。

第一步:了解10kv高压电缆交接试验的背景和目的高压电缆交接试验是在新建或维修电缆线路、电缆终端或中间接头之前进行的一项重要试验。

其主要目的是检查电缆线路的绝缘性能、导体连接和配线的正确性,并保证电缆线路能够正常运行。

第二步:查阅相关资料,了解08版的标准内容08版的标准是指某一特定时间下发布的标准文件,具体内容需要查阅相关标准出版物或文件。

在这个步骤中,我们先参考以前版本的标准,来了解相关试验的步骤和要求,以确保对10kv高压电缆交接试验的完整了解。

第三步:搜集试验所需的设备和材料进行10kv高压电缆交接试验,需要一定的设备和材料。

首先,需要准备高压发生器、介质电阻箱、接地电阻检测器等试验设备。

其次,还需要相关电缆、接头、连接器等试验材料。

第四步:准备试验样品和试验环境对于10kv高压电缆交接试验,试验样品包括被试电缆、接头等。

在试验前,需要检查试验样品的完整性和规格,确保其符合标准的要求。

同时,需要保证试验环境的安全性和稳定性。

第五步:进行试验前的准备工作在进行试验前,需要对试验设备进行检查和校准,以确保其正常工作。

此外,还需要对试验样品的接线和连接进行检查,以保证其正确无误。

第六步:进行10kv高压电缆交接试验在进行试验时,应按照08版的标准要求,逐步执行试验步骤。

试验包括电压升降、耐压试验、断路电压试验、泄露电流试验等。

对于每一步试验,都需要根据标准要求记录相关参数和试验结果。

第七步:分析试验结果和判断试验效果针对每一步试验,计算和分析试验数据,判断试验结果的合格性。

如有试验不合格的情况,需寻找原因并采取合适的措施进行修复或更换。

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10kV高压开关柜交接试验的探讨
摘要:在所有的电气设备交接试验中高压开关柜交接试验是非常重要的一项交接
试验,文章通过对电气高压开关柜交接试验的具体试验方法进行描述,对交接试
验耗费时间长的原因进行分析,进而对高压开关柜交接试验方案进行了优化,提
高了试验的效率,希冀为以后在这一方面的研究工作提供一份可供参考的资料关键词:高压开关柜;交接试验;耐压试验
1引言
在对10kV的电气高压开关柜进行交接试验的过程中由于操作的工艺流程比
较复杂,因此试验用时比较长,而且工作的效率比较低。

这不但对高压室高压开
关柜调试以及运行功能的发挥产生影响,而且还严重的降低了高压开关柜的运行
质量,影响了高压室内其它电气设备的运行效率。

所以说,在对电气高压开关柜
进行交接实验时,为了提高电气高压柜的工作效率,保障试验顺利地进行下去,
在进行电气高压开关柜交接试验时就要严格的把控好对试验效率产生影响的因素,防止试验以外的情况发生,从而保障电气高压开关柜交接试验高效有序的完成。

2 10kV电气高压开关柜交接试验方法
从当前相关单位的实践经验来看,在开展10kV高压开关柜的交接试验过程中,相关人员需要做好试验电阻的绝缘性、耐压试验、测试直流回路电阻三方面
工作,才能全面地判断10kV高压开关柜的整体运行水平。

其中电阻绝缘试验是
其中的重点内容,其操作的重点就是对开关端口的强度进行测试,并掌握对地绝
缘性能,是整个试验过程中的基础性内容。

相比之下,耐压试验属于一种破坏性
试验,需要在1分钟中内增加38kV或42kV的高压,并对高压开关柜的耐压性进
行分析。

最后,测试直流回路的重点工作,就是掌握在开关闭合的情况下,了解
直流回路中所形成电阻的大小。

为了保证整个试验过程能顺利进行,需要指派3个工作人员进行工作,其中
1人负责对工作内容进行监护,2人展开具体操作,其具体的工作内容结构如图1所示。

图1 10kV 开关柜试验过程结构图
从图1的相关内容可以发现,在整个试验过程中,相关人员需要重视以下内容:
①在经接地线将三相短路与地面相连接时,三相短路会保持“分闸”状态。

②以兆欧表处理三相短路开关断口(以绝缘化的方式进行处理),若结果显示所有电阻数据大于等于1200MΩ,则说明其达到了绝缘标准。

③持续增大电压,直
至电压参数到达试验电压值,以该数值维持1分钟,在不加压条件下开展绝缘电
阻试验,若结果显示阻值大于等于1200MΩ,则说明其绝缘性、耐压性等均达到
了相关标准。

④在整个试验过程中,切忌将短路、接地线连接在一起,确保所有开关都能保持合闸状态,并以此为基础开展相应试验。

对开关母线旁的三相短路
实施后要绝缘,设定其相关参数规格完全满足相关参数标准,则需要持续增大电
压直至试验电压值,维持1分钟后进行绝缘测试;同时,假设试验的相关规格完
全满足标准,则绝缘电阻试验与耐压试验就与标准时相一致的。

3引发10kV高压开关柜交接试验所占用时间长的原因
3.1试验所需的环境条件复杂
由于高压开关柜交接试验是一个具有较强的复杂性以及综合性的试验过程,
为了能够更好地保证试验过程安全顺利的完成,进行高压交接试验是非常有必要
的一项内容,此外在结束对高压室的改造之后还要对二次回路进行调试工作,这
段过程期间需要对计量模块进行重新调试,对于试验人员也要重新进行调配,从
而可以以更好的人力以及物力来提高试验的效率,使试验顺利高效的进行下去。

3.2试验方式效率比较低
当前,对高压开关柜进行试验采用的方式依然是逐个试验的方式,由于开关
柜的数量比较多,进行开关柜交接试验有需要耗费很多时间,因此这种试验方式
大大的降低了试验的效率。

为了能够在保证试验质量的前提,更好的提高试验的
速度,在对试验人员进行安排时就会把时间安排的特别紧张,这样就可以保证设
备可以不停地进行运转,但这会增加试验人员的劳动强度,降低试验人员的工作
效率。

3.3导线缠绕方式存在缺陷
由于现在的试验方式受到很多方面的限制,因此试验的水平也很难有很大的
提升,特别是在试验的设备方面,需要进行更新换代。

就目前对导线的缠绕方式
来说,其方式依然是那种直接缠绕的方式,这种方式虽然你非常的清晰和直观,
但它也对试验过程产生了一定的制约作用。

这种制约作用主要表现在线圈缠绕的
圈数比较多,很容易造成接触不良的现象,进而导致安全事故的发生。

另外如果
线圈缠绕的方式不恰当,就会非常容易导致设备短路,严重的话会引起火灾。


以说,在进行试验之前,首先要对试验的设备进行大幅度的改善,要尽量减小因
为设备问题而导致试验结果的误差,影响正常的试验结果。

4优化开关柜高压交接试验的方案
4.1制定高压开关柜的交接试验的工作制度
制定工作制度首先要根据具体的实验要求,一方面这可以保证试验的规范化,另外还可以确保工作制度的准确性。

在保证了工作制度顺利进行下去的基础上,
还应该对试验人员的人身安全做出一些保障,在进行试验的过程中,要对工作人
员的具体工作进行限制,比如规定非试验人员不得进入实验室内,在试验室内不
得乱动试验设备,需要进行现场试验时,要对周围无关人员进行疏散等等。

只有
通过这一系列的制度才能保证高压开关柜交接试验安全高效进行,并且不会产生
任何安全事故。

4.2对试验方案实施优化提高试验效率
为了能够有效地保证试验的效率,文章对实验方案进行了一系列的优化,从
而可以保证绝缘电阻测试以及耐压测试可以顺利的完成。

假如,我们把主变压器、高压器以及其它的电气设备连结在一块,然后将耐压测试和绝缘测试夹杂在试验中,这样就可以保证绝缘试验和耐压试验同时顺利完成。

4.3制定尽量详细的操作流程度
操作流程制定应细化。

具体可参照以下步骤:
第一步,在开始试验时将工作人员分成两个部分,这两部分分别负责以下这
两项工作的准备工作:绝缘耐压试验以及回路电流电阻实验。

在进行开关回路电
阻试验的时候,另一组人员必须要完成接线以及对试验条件的检查工作,而且检
查必须仔细认真。

第一组人员将所有的开关设为“合闸”之后,进行后面的步骤,
测试完成之后把开关设置在“分闸”状态。

第二步,第二组人员把变压器和高压操作箱连接好,并且用导线把高压室内
所有的开关柜线路侧三相短路接地。

完成这些工作后,再仔细的检查一遍,保证
能够达到试验所需的要求,确保试验的顺利进行。

第一组人员的工作完成之后,
要及时的对现场的非实验人员进行疏散,进行分三相按次后续断口绝缘、耐压试验等工作。

最后一步,在试验完成之后,把试验中所有的接地导线拆除掉,同时把开关关掉,保证接地的安全。

然后对另外一项母线施加电压,继续进行下面的耐压试验。

5结束语
高压开关柜交接试验的试验结果和效率受到很多种因素的影响,在实际的实验过程中试验人员必须要控制好影响试验结果的各种因素,对实验过程中遇到的问题要采取合理有效的措施,尽量的缩短交接试验所用的时间,保证高压开关柜的试验质量以及运行质量。

参考文献:
[1]潘邦浩.10kV高压开关柜交接试验分析[J]. 科技资讯 2010(13):50.
[2]胡政,苏向东,梁伟南 .10kV 开关柜交接试验的探讨与改进[J].继电器,2007(21):42.
[3]吴江,刘成鹏.高压开关柜常见故障及使用介绍[J].大众科技2004(09):20.
[4]张明新.试析电气高压开关柜的交接试验及改进措施[J].水利水电工程2014(34):60.。

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