GIS电气试验调试程序和方法
浅谈GIS电气设备现场交接试验

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浅谈G S I电气设备现场交接试验
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110kVGIS主回路设备交流耐压试验方案

110kV GIS主回路设备交流耐压试验方案编制:审核:批准:110kV GIS主回路设备交流耐压试验方案1 试验目的检验110kV GIS设备运行后,内部绝缘强度是否满足运行标准的要求。
2 试品规格额定电压:145kV出厂日期:生产厂家:3 试验依据3.1 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》3.3 DL/T555-2004 《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》3.4 厂家技术条件及要求4 试验程序4.1 GIS设备主回路耐压电压值老练电压试验值交流耐压试验值:U f = 出厂试验耐压值 80%4.2 GIS设备主回路耐压程序图注:1.GIS主回路耐压设备不包括避雷器、电磁式电压互感器,避雷器、电磁式电压互感器与GIS连接必须拆除;2.根据国家现行标准,只对GIS设备执行主回路交流耐压试验。
5 试验原理以及设备采用CHXB-F-1560KV A/260变频串联谐振高压试验装置进行耐压试验,原理示意图见下图1。
图1:变频串联谐振原理示意图6主要检验设备清单及精度要求表1:主要检验设备清单及精度要求序号检验设备名称精度等级1 数字万用表 1.0级2 电容分压器 1.0级3 钳形电流表 2.0级4 数字兆欧表 5.0级5 电压表0.5级6 电流表0.5级7 对被试GIS的要求被试GIS进行交流耐压试验前,委托单位应对以下要求进行确认:7.1 被试GIS安装好后,并充以合格的SF气体,气体密度应保持在额定值。
67.2 耐压试验前,被试GIS应已经完成其它各项现场试验项目并合格,主要有:7.2.1 外观检查7.2.2 主回路电阻测量7.2.3 元件试验密封性试验7.2.4 SF6气体含水量测量7.2.5 SF68 试验前准备委托单位负责做好以下试验前准备:8.1按要求办理好工作票;8.2提供场地放置试验设备;8.3提供5吨或以上吊车协助装卸试验设备;8.4提供380V/150A三相四线电源并放至试验场地;8.5负责解开所有线路与对应 GIS间隔出线套管之间的高压引线,线路侧接地;8.6将被试 GIS所有间隔的电流互感器(CT)的二次回路短路并接地;8.7按试验程序的要求,将被试GIS的开关状态操作到满足老练电压试验和耐压试验的状态。
变电站GIS设备的安装调试及高压试验

变电站GIS设备的安装调试及高压试验摘要:在新时期环境下,由于人们对电力服务要求不断提高,国家对电力系统现代化建设也是十分关注,诸多的先进技术和设备逐渐在电力系统中得到了运用。
GIS设备是变电站重要的设备类型,为了确保其具有良好的功能性,需要严格按照标准对其实施安装和调试,并通过高压试验对其性能进行掌握和判断,确保此设备满足使用的要求。
关键词:变电站;GIS设备;安装调试;高压试验GIS设备由于在使用的过程当中所需要用到的占地面积非常的小,而且可靠性相对于其他设备来说比较强,因此在变电站运行系统当中得到了极为广泛的应用。
GIS设备指的是气体绝缘金属封闭开关设备,它是由一系列元件直接联结而成的,图一为GIS设备的系统图。
一、GIS优势分析1.安全性好安全性好同样也表现在其带电部分被全部密封,因此在常规环境中,触电的可能性微乎其微,提供了较好的安全性,此外,由于密封于SF6气体当中,该气体本身又属于惰性气体,因此也不会存在诱发火灾出现的安全隐患,进一步提升了安全性能[2]。
2.受影响小受影响小主要表现在两个方面,其一是表现在由于带电部分的密封,促使电磁与静电整体被屏蔽,因此在一般情况下,不会出现电磁干扰的情况,另一方面,由于密封性较好,因此对于外界环境所带来的影响也比较小,很少会由于外界环境因素产生问题。
3.周期短周期短主要是指施工周期比较短,可以在制造厂进行配置和试验后直接进行现场施工安全,大大缩短了施工周期,当然这也有赖于其结构本身比较小,能够实现配置后运输这一步骤。
此外,安装本身并不需要过于繁琐的步骤,主要是检查与调试工作的开展需要较为细致的进行,因此整个施工周期都相对比较短。
二、GIS的安装与调试1. 法兰安装在法兰安装中,其连接形式主要有0 型面以及密封面。
若密封面有擦痕,就要借助细砂纸对其实施打磨处理,保证表面的光滑性。
对O型面实施安装前,要先实施清洁,后在密封槽内对其均匀压入到O型圈内。
毕业设计7GIS的安装与调试的工作流程

毕业设计7GIS的安装与调试的工作流程目录摘要 (2)关键词 (2)GIS的技术发展 (3)1.对六氟化硫组合电器的介绍 (4)1.1组合电器 (4)1.2六氟化硫组合电器的概述 (4)1.3 GIS与敞开电器的技术及经济比较 (5)1.4型号说明 (5)1.5 GIS的特点 (5)1.6 六氟化硫全封闭式组合电器的一些固有缺点 (6)1.7 ZF16-252(L)/Y3150-50型的特点 (6)2.安装 (8)2.1 安装内容 (8)2.2 安装前期工作 (8)2.3 必备设备 (9)2.4 安装前的准备 (9)2.5 安装要领 (10)2.6 GIS组合电器的安装工艺 (10)2.7 以ZF5-110型GIS为例介绍安装过程 (11)3.调试 (16)3.1调试前的检查工作 (16)3.2机械操作和机械特性试验 (16)3.3回路电阻 (16)3.4六氟化硫气体水分含量测量 (17)3.5电气的调试及检测连锁试验 (17)3.6避雷器试验 (18)3.7最终检查 (18)4.结论 (18)参考文献 (19)摘要本文结合GIS组合电器的安装程序和工艺,并以ZF16-252(L)/Y3150-50型和以ZF5-110型为例,介绍了GIS的安装与调试的工作流程。
总结了组装工艺质量要求,六氟化硫气体检测方法的主要注意事项和电气试验要求及主要项目,并提出几点看法。
关键词GIS组合电器安装调试GIS的技术发展一概况从1965年世界上第一台GIS设备投运以来,GIS已广泛用到72.5~800KV电压等级的电力系统中,GIS产品技术得到了很大的发展。
国外生产GIS的厂家主要有ABB,西门子,三菱,东芝,日立等。
目前的参数水平达到550KV GIS开断电流80KA,800KV GIS开断电流63KA,额定电流达到800A;单断口断路器最高电压做到550KV,热膨胀式断路器最高达到420KV,混合压气灭弧断路器达到550KV,用于GIS的自能式断路器一般在204KV以下。
电气调试计划方案

电气调试计划方案一、引言电气调试是在电气设备安装和电气系统建成后,为了确保设备和系统的正常运行而进行的一系列测试、检查和调整工作。
电气调试是保证电气设备安全、稳定运行的一个重要环节,对于确保电气系统的可靠性和稳定性具有重要意义。
本文将提出一个电气调试计划方案,以确保电气设备和系统按照设计要求运行。
二、目标和任务目标:确保电气设备和系统按照设计要求安全、稳定运行。
任务:1.全面检查电气设备和系统的安装质量;2.测试电气设备和系统的功能性能;3.调整电气设备和系统的参数以满足设计要求;4.发现和解决电气设备和系统中存在的问题。
三、调试计划的步骤和方法1.调试前的准备工作1.1确定调试人员和分工;1.2编制调试计划表,明确调试的步骤和方法;1.3准备测试设备和工具;1.4做好安全防护措施,确保调试过程的安全。
2.电气设备和系统的安装质量检查2.1检查电气设备和系统的安装位置是否符合要求;2.2检查设备和系统的接线是否正确;2.3检查设备和系统的接地是否良好;2.4检查设备和系统的绝缘性能是否合格;2.5检查设备和系统的外观是否完好。
3.电气设备和系统的功能性能测试3.1检查设备和系统的电源供应是否正常;3.2检查设备和系统的开关运行是否正常;3.3检查设备和系统的保护装置是否正常;3.4检查设备和系统的仪表显示是否准确;3.5检查设备和系统的通信联络是否正常;3.6检查设备和系统的运行稳定性。
4.电气设备和系统的参数调整4.1根据设计要求,调整设备和系统的电气参数;4.2做好参数调整记录,以备后续参考;4.3检查调整后的设备和系统的运行情况,确保参数的合理性和准确性。
5.问题的发现和解决5.1在调试过程中,记录发现的问题;5.2分析问题的原因,制定解决方案;5.3实施解决方案,验证问题的解决情况;5.4做好问题处理记录,以备以后参考。
四、调试计划的要求和注意事项要求:1.调试人员应具备一定的电气知识和调试经验;2.调试人员应严格按照调试计划进行工作;3.调试过程要注重安全,遵守操作规程。
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。
浅谈GIS组合电器的安装调试及注意事项
浅谈GIS组合电器的安装调试及注意事项摘要:GIS(GasInsulatedSubstation,气体绝缘全封闭式组合电器)是一种将断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、母线、进出线套管及其连接件等设备元件组合封闭在金属壳体内,封闭室内充一定压力SF6气体作为绝缘介质的一种成套高压电气设备,也称SF6全封闭组合电器。
GIS具有占地面积小、可靠性高、安全性能好、安装周期短、维护方便和检修周期长等优点。
GIS的带电组件都密封在SF6气体中的这一特点,使其能将外部环境因素的影响降到最低,因此也特别适应于高原、沿海以及污秽严重的地区。
同时由于其内部空间狭小元器件布局紧凑,加之设备电压等级高且开断容量普遍较大,所以在现场安装时要求严格、程序复杂。
安装过程中的质量控制是保证GIS正常运行、降低故障率的关键因素。
关键词:GIS组合电器;安装调试;注意事项GIS组合电器在制造厂做过各项严格的试验,在运输过程中包装严密。
所以在现场安装中一定要保证安装场所的各种条件符合安装要求。
注意对密封面及导电杆的处理,由于金属间的摩擦会产生金属微粒留在GIS内部,通电时这些金属微粒易破坏电场结构,使得电场不均匀,导致绝缘击穿。
为了保证安装质量必须把握好每一个施工环节的工艺要求,严格执行安装标准及厂家说明书中要求的标准,另外安装人员在安装前必须认真学习相关规定和工艺标准,技术人员要深入工作现场,及时纠正违规、违章作业,精心调试,方能避免安装的返工或返修,确保安装质量。
1GIS安装环境要求GIS进厂房前需进行清灰处理,厂房内部地面需用水冲洗干净。
安装GIS时,提前关注天气变化情况,要选择在无风沙、无雨雪、无雾霾、且空气相对湿度<80%的环境下进行安装,并应采取必要的防尘、防潮措施。
2GIS检查安装2.1整体安装顺序为减少安装积累误差的影响、提高安装精度,一般采用从母联间隔开始向两边安装的顺序。
母联间隔初步安装就位完成以后,按照预先在地面划好的中心线调整、对正断路器中心线,过程中同时注意调节断路器水平,在其基础与底架间加垫适当的垫片,找正后将底架与基础点焊,然后以母联间隔为基准,将两侧的间隔进行平移对接。
GIS高压电气设备抗震性能试验研究
GIS高压电气设备抗震性能试验研究GIS高压电气设备是电力系统中重要的设备之一,用于高压电力输送和配电。
由于其重要性,为了保证电力系统的安全稳定运行,GIS高压电气设备的抗震性能需要得到保证。
因此,本文将探讨GIS高压电气设备的抗震性能试验研究。
国际上对于GIS高压电气设备抗震性能的试验标准有IEC、IEEE、GB等。
其中,IEC国际标准是最常用的试验标准之一。
IEC标准规定了高压电器设备抗震性能实验的试验方法和标准要求。
同时,IEC标准也指出了高压电器设备抗震试验的步骤和实验参数的选择。
在执行试验前,应首先确认试验方案和试验条件,包括设备的类型、工作电压、抗震级别等。
在进行GIS高压电气设备的抗震性能试验时,需要进行三个不同的试验,分别是振动试验、冲击试验和振动加速度试验。
其中,振动试验主要是针对高压电气设备的机械结构进行测试,冲击试验则是针对设备的抗震性能进行测试,而振动加速度试验则是测试设备所承受的振动加速度的最大值。
3. 抗震性能试验设备和测试方法为了进行GIS高压电气设备的抗震性能试验,需要配备相应的试验设备和测试方法。
试验设备主要包括振动试验平台、冲击机、振动传感器和振动控制系统。
试验方法主要包括静态试验和动态试验。
在进行试验前,需要先设置试验参数、选择试验设备和评估系统的质量。
在GIS高压电气设备抗震试验过程中,需要对设备的抗震安全性进行评估。
评估标准主要包括振动试验合格率、冲击试验合格率和振动加速度合格率。
合格率表示设备在试验过程中所承受的振动、冲击或振动加速度符合试验标准要求的百分比。
06 500kVGIS(H-GIS)预防性试验(电气部分)作业指导书[1]介绍
QB 广东电网公司企业标准Q/GD1 1151.47-2009500kV GIS(H-GIS)预防性试验(电气部分)作业指导书2009-05-01实施2009-04-01发布广东电网公司发布Q/GD1 1151.47-2009前 言预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。
为了强化一次设备定期预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,广东电网公司组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导基层班组开展预防性试验工作。
作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。
作业指导书涵盖所有一次设备的相关试验项目,规范相应的试验方法和程序、规范试验仪器和设备。
本作业指导书对500kV GIS(H-GIS)周期性的预防性试验(电气部分)工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导500kV GIS(H-GIS)的预防性试验工作。
本作业指导书由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。
本作业指导书起草单位:广东电网公司电力科学研究院。
本作业指导书起草人:李端姣、陈曦、魏远航、姚森敬、卢启付。
本作业指导书自2009年5月1日起实施。
Q/GD1 1151.47-2009目 次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 支持文件 (1)4 术语和定义 (1)5 安全及预控措施 (1)6 作业准备 (2)7 作业周期 (3)8 工期定额 (3)9 设备主要参数 (3)10 作业流程 (3)11 作业项目、工艺要求和质量标准 (4)12 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (6)13 作业后的验收与交接 (7)附录A 500kV GIS(H-GIS)试验记录 (8)Q/GD1 1151.47-2009 1 范围本作业指导书适用于500kV GIS(H-GIS)周期性的预防性试验(电气部分)工作,不包括运行中局部放电测试。
GIS局放测试规程(国网)
气体绝缘金属封闭电器(GIS)超声局部放电试验导则— GIS超声局放检测仪测试标准气体绝缘金属封闭电器(以下简称GIS)安装后进行现场局放试验目的是检查装配的各气室是否有局部放电产生,绝缘性能是否完好,防止意外因素(如安装错误,包装运输、贮存和安装调试中的损坏,存在异物等)导致内部故障,或者长期运行过程中产生的松动、接触不良等故障。
本试验在设备正常运行状况下测试或在GIS耐压试验中同时进行。
1、总则1.1 适用范围本导则适用于额定电压为66~750kV 的户内、户外型的GIS,1000KV的GIS/HGIS可参照执行。
GIS 新安装部分、扩建部分及解体检修的部分及正在运行的部分均应作超声局放试验。
单独使用的SF6 罐式断路器可参照执行。
1.2 引用标准DL/T 555一2004气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则2、可能出现的绝缘缺陷类型2.1 位置不固定的绝缘缺陷主要是自由导电杂质和灰尘的侵入造成的。
2.2 位置固定的绝缘缺陷位置固定的绝缘缺陷可能由以下原因造成:a.安装错误,如电极安装不良、错位等;b.装配工具和零部件遗留在设备内部;c.电极表面的损伤;d.运输中的损坏,如零件松动脱落,触头、弹簧、屏蔽罩等的移位变形等。
2.3 绝缘缺陷的位置示意图盆式绝缘子将上述缺陷类型大体归为几类:毛刺(壳体或导体)引起的局放;悬浮屏蔽(电位悬浮)引起的局放;自由颗粒引起的局放及绝缘子内部或表面引起的局放。
3、试验设备3.1 超声局放测试仪采用超声波的原理,是一种对于机械结构和元件检测的无损检测方法,工作频段为10kHz-100kHz。
当有放电发生时,放电信号通过行波的形式传输到壳体上,将超声传感器贴在金属壳体外接收信号,可检测放电信号的大小、频率特性等。
4、测试点选择4.1 测试点测试点密度:法兰之间最少1-2个点,一般选择气室的侧下方作为选点位置,母线筒选择靠近绝缘支撑部件的位置,在GIS拐臂、断路器断口处、隔离刀闸、接地刀闸、CT、PT、避雷器等处均应设置测试点。
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1测量GIS主回路的导电电阻
采用电流不小于100A的直流压降法。
测量方式为现场安装的每个连接点,并在安装完成后测量总回路的电阻。
将回路电阻测试仪两个夹子接测试据点(厂家提供据点),确认接线正确、牢靠,打开电源测试,测试结果,不应超过产品技术条件规定值的1.2 倍。
2测量GIS的主回路绝缘电阻
用兆欧表测量主回路的绝缘电阻,电阻值应符合产品技术条件的规定,测试后要充分放电。
3断路器试验
3.1用100A回路电阻测试仪测试每相导电回路的电阻,将SF6断路器合闸,将回路电阻测试仪的试验接线接入测试回路,注意电压线接在内侧,电流线接在外侧。
应符合产品技术条件的规定。
3.2测量断路器绝缘电阻值,其阻值不低于制造厂规定。
3.3测量断路器的分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻,断路器的分、合闸线圈的直流电阻测量:使用单臂电桥分别测量断路器的分、合闸线圈的直流电阻值,实测值与出厂试验值相比应无明显差别;断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻测量:使用500V兆欧表测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻,其绝缘电阻值不应低于10MΩ。
3.4测量断路器的分、合闸时间及同期性,使用断路器测试仪进行断路器的分、合闸时间及同期性的测试;在断路器的额定操作电压、液压下进行测量。
将断路器测试仪的合、分闸控制导线分别接入断路器二次控制回路,用试验接线将断路器一次各断口的引线接入测试仪的时间通道。
在额定操作电压及额定液压下对SF6断路器进行分、合操作,测出各相合、分闸时间及同期性。
实测数据应符合产品技术条件的规定。
3.5测量断路器的分、合闸速度,使用断路器测试仪进行断路器的分、合闸速度的测量,试验与断路器的分、合闸时间及同期性的测试同步进行,将测速传感器可靠接入断路器机构的速度测量运动部件上进行测量,在断路器的额定操作电压、液压下进行断路器的分、合闸速度测试,断路器的分、合闸速度实测数据应符合产品技术条件的规定。
现场无条件安装采样装置的断路器,可不进行此项试验。
3.6断路器操作机构试验,断路器最小动作电压测试采用断路器参数测试仪器,调整试验输出电压,断路器合闸时最低电压值为最小合闸动作电压;断路器分闸时最低电压值为最小分闸动作电压。
最小分闸动作电压不应小于30%Un,否则应进行调整。
断路器合闸操作试验:施加合闸操作电压(85%~110%)Un,断路器可靠合闸;进行该合闸电压范围内三次断路器合闸操作试验,均动作正确。
断路器分闸操作试验:将断路器合闸后,施加分闸操作电压为30%Un时,断路器不应分闸,施加30%Un分闸操作电压三次,断路器均不分闸;施加分闸操作电压为65%Un时,断路器应可靠分闸,进行65%Un分闸操作电压三次,断路器均可靠分闸。
a)直流操作试验
按照下表的要求进行直流操作试验,每次操作断路器均应正确动作,操作机构灵活可靠,指示正确。
b)液压机构的操作试验
1)按照下表的要求进行液压机构的操作试验,每次操作断路器均应正确动作,操作机构灵活可靠,指示正确。
3.7液压机构启/停油泵定值检查,当油压力在设备厂家要求压力时,油泵停止动作,当油压力在设备厂家要求压力时,油泵开始动作,测量相关辅助节点分合正确。
3.8油压低报警/闭锁值检查,当油压力在设备厂家要求压力时,报警辅助节点导通,当油压力在设备厂家要求压力时,合闸闭锁辅助节点导通,当油压力在设备厂家要求压力时,分闸闭锁辅助节点导通。
4 避雷器试验(如有需要时可按以下方法进行)
4.1绝缘电阻测量:使用5000V兆欧表测量氧化物避雷器每节的绝缘电阻,测量阻值不应小于2500MΩ。
用2500V兆欧表测量避雷器基座的绝缘电阻不应小于5MΩ。
4.2测量避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流,用300kV直流高压发生器分别测量单节和整只1mA直流参考电流下的直流参考电压,测试值符合产品技术文件的规定;实测值与出厂值比较,变化在±5%范围内。
在0.75倍避雷器直流1mA电压下测量避雷器泄漏电流不应大于50µA或符合产品技术文件的规定。
4.3检查放电计数器动作情况,使用CS-1型冲击试验发生器,冲电后击打计数器的输入端,计数器的数字盘应向前跳动一个数字。
用以上方法连续试验3次,计数器应正确动作。
试验完毕,将计数器数字盘上的数字置于同一位置。
5 电压互感器试验
5.1 测量电压互感器一次绕组对二次绕组及外壳,各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,不低于1000 MΩ。
5.2测量电压互感器二次绕组的直流电阻值,二次绕组测量值与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%。
5.3测量互感器的变比和极性。
用变比电桥测量一次绕组对所有二次绕组的变比,与铭牌所标的变比应相符。
并同时检查互感器电压互感器绕组极性。
5.4 电压互感器励磁特性试验。
在电压互感器的二次绕组an分别施加额定电压20%、50%、80%、100%、120%的电压,并记录当时毫安表的数值。
与出厂试验报告差别不超过30%。
5.5 电容式电压互感器CVT 电容分压器电容量和介质损耗角tan δ 的测量结果:电容量与出厂值比较其变化量超过-5%或10%时要引起注意,tan δ 不应大于0.5%;条件许可时测量单节电容器在10kV 至额定电压范围内,电容量的变化量大于1%时判为不合格。
6电流互感器试验
6.1 测量电流互感器的一次绕组对二次绕组及地、各二次绕组间及其对地的绝缘电阻。
用2500V兆欧表测量末屏对二次绕组及地的绝缘电阻,绝缘电阻不应低于1000 MΩ。
6.2 测量电流互感器的一、二次绕组的直流电阻,与同批相同型号产品测得的电阻值相比,一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10%。
6.3 互感器的励磁特性试验。
依据出厂试验报告确定5-9个点进行伏安特性试验(所选点应该包含电流互感器的拐点),试验数据与厂试验报告比较没有大差异。
同一组电流互感器的伏安特性曲线应一致,用于差动回路的两组电流互感器的伏安特性曲线应一致。
6.4 保护用绕组的10%误差曲线。
6.4.1 记录伏安特性试验中的测试电流I0、测试电压U;
6.4.2 测量电流互感器二次直阻R2。
6.4.3 根据以下公式绘制电流互感器的10%的误差曲线。
ZH = (U-I0*Z2)/9*I0– Z2 (1)
M=2*I0 或M=10*I0 (2)
其中:ZH为二次负载阻抗,Ω;
U为测试电压,V;
I0为测试电流,A;
Z2为电流互感器二次侧阻抗,Ω,110KV~220KV取R2=Z2,35KV取3R2=Z2;
M为故障电流与电流互感器一次额定电流倍数。
注:当电流互感器二次侧额定电流I2N=5A时取M=2*I0,当I2N=1A时取M=10*I0。
6.5互感器的变比试验。
使用升流器在电流互感器的一次侧加入一个标准电流,二次侧感应出一个二次电流,一、二次电流之比即为该电流互感器的变比。
技术要求变比误差不超过3%。
测量用电流互感器符合出厂技术标准。
如果电流互感器的二次绕组比较多时,需要分次做变比试验,试验过程中将没有接监视表计的二次端子短接并接地,严禁CT二次开路。
6.6 互感器的极性试验。
使用指针万用表,将档位打到直流毫安小档,指针万用表的正负端子分别接到互感器的二次端子的S1、S2上。
甲电池的负极接到电流互感器的P2侧,用甲电池的正极点击电流互感器的P1侧,如果指针万用表的指针正起,则P1、S1为减极性。
试验完毕将试验结果认真记录,并将电流互感器的物理方位在记录本上画出,以防止日后混淆。
7 隔离开关、接地开关的试验
7.1隔离开关及接地开关的导电回路的电阻值应用100A回路电阻测试仪测试,测试结果不应超过产品技术条件的规定。
7.2检查操动机构线圈的最低动作电压,应符合制造厂的规定。
7.3动力式操动机构的分、合闸操作,首先检查控制回路辅助节点的正确性。
当其电压或气压在下列范围内时,应保证隔离开关的主闸刀或接地闸刀可靠地分闸和合闸。
1)电动机操动机构:当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时。
2)压缩空气操动机构:当气压在其额定气压的85%-110%范围内时。
3)二次控制线圈在其额定电压的80%-110%范围内时。
8接地导通试验及接地电阻测量
8.1接地导通试验:用地引下线电阻测试仪测量各汇控柜接地连续性,试验结果符合设计要求。
8.2独立接地网接地电阻测量,采用ZC-8型接地测试仪进行测试,将接地装置与外部引出线断开,除去地网引出线表面的锈迹,正确使用测试仪表,选择适当的倍率,电压级和电流极插入深度不小于电极长度的2/3。
试验技术要求:测试结果满足设计技术要求,试验注意事项:测量时不宜在刚下过雨后进行测量,防止测量值偏小影响测量精度。
9外委试验项目
9.1六氟化硫气体的微水含量
9.2密封性试验
9.3气体密度装置、压力表及压力动作阀校验
9.4电压互感器、断路器、GIS的交流耐压试验
9.5互感器误差试验
9.6避雷器工频参考电压和泄漏电流试验。