高压试验设备选型与实验方法研究

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高压支柱绝缘子探伤试验标准

高压支柱绝缘子探伤试验标准

高压支柱绝缘子探伤试验标准【摘要】高压支柱绝缘子是电力系统中重要的组件,而其质量问题可能导致电力设备的故障和事故。

对高压支柱绝缘子进行探伤试验是很有必要的。

本文旨在探讨高压支柱绝缘子探伤试验标准,通过引言介绍研究背景和研究目的,接着详细描述试验装置与原理、试验步骤、试验参数设置、试验数据分析和试验结果。

结论部分强调了高压支柱绝缘子探伤试验标准的重要性,指出未来研究方向并进行总结。

通过本文的研究,可以为确保高压支柱绝缘子的质量提供参考,减少电力系统故障和事故的发生。

【关键词】高压支柱绝缘子、探伤试验、标准、试验装置、试验步骤、试验参数设置、数据分析、试验结果、重要性、未来研究方向、总结。

1. 引言1.1 研究背景高压支柱绝缘子是电力系统中非常重要的组件,它们承担着支撑输电线路和绝缘电线的作用。

由于长期受到高温、高压和外部环境的影响,高压支柱绝缘子容易发生老化、开裂、击穿等问题,从而影响电力系统的正常运行和安全性。

为了及时发现高压支柱绝缘子的缺陷,并确保电力系统的安全运行,进行探伤试验是非常必要的。

探伤试验可以通过对高压支柱绝缘子表面的超声波或X射线检测,来识别出潜在的缺陷,从而采取相应的维修或更换措施,保障电力系统的稳定性和可靠性。

在此背景下,制定高压支柱绝缘子探伤试验标准显得尤为重要。

通过明确试验装置与原理、试验步骤、试验参数设置以及试验数据分析等方面的要求,可以确保探伤试验的准确性和可靠性,为电力系统的安全运行提供有力支撑。

本文旨在探讨高压支柱绝缘子探伤试验标准的制定及其重要性,以及未来可能的研究方向和总结。

1.2 研究目的研究目的主要是为了建立高压支柱绝缘子探伤试验标准,以提高设备的检测效率和准确性。

通过制定相应的试验方法和参数设置,可以确保在实验过程中获取准确可靠的数据。

研究目的还包括评估不同绝缘子材料的耐受能力,在发现缺陷或损伤时及时采取有效的修复措施。

通过深入研究高压支柱绝缘子的探伤试验标准,可以有效提高设备的安全性和稳定性,避免因绝缘子问题而造成的设备故障和事故发生,保障生产和运行的正常进行。

高压试验室管理制度(三篇)

高压试验室管理制度(三篇)

高压试验室管理制度第一章总则第一条为规范高压试验室的管理,确保实验安全和实验结果的准确性,制定本管理制度。

第二条高压试验室是用于进行高压实验的专门实验场所,包括设备和仪器设施、工作人员、实验方法和实验记录等。

第三条高压试验室的管理由实验室主任负责,主任可以指派专门人员协助完成管理工作。

第四条高压试验室的管理遵循安全第一、科学管理、规范操作和持续改进的原则。

第二章高压试验室的设备和仪器设施管理第五条高压试验室的设备和仪器设施应当符合国家和行业相关标准,并定期进行检修和维护。

第六条高压试验室的设备和仪器设施使用前必须经过检查和试验,确保其正常工作。

第七条高压试验室的设备和仪器设施使用后应当进行清洁和维护,并及时记录维护情况。

第八条高压试验室的设备和仪器设施的使用及维护应当按照相关规定和操作规程进行,使用人员必须熟悉操作要求和安全注意事项。

第三章高压试验室的工作人员管理第九条高压试验室的工作人员应当具备相应的专业知识和实验能力,并经过相关培训和考核后方可上岗。

第十条高压试验室的工作人员应当遵守实验室的管理制度,服从实验室主任的管理,严禁违规操作和违反安全规定行为。

第十一条高压试验室的工作人员应当穿戴合适的个人防护装备,包括防护眼镜、防护服、防护手套等,严格遵守安全操作规程。

第十二条高压试验室的工作人员应当保持实验室的卫生和整洁,及时清理实验室内的废弃物和污水。

第四章高压试验的实验方法和实验记录管理第十三条高压试验的实验方法应当严格按照相关标准和规程进行,严禁擅自改动实验方案。

第十四条高压试验的实验记录应当详细、准确,包括实验过程、实验数据、实验结果等内容,并及时进行归档和保存。

第十五条高压试验的实验记录应当由实验操作人员填写,并经过实验室主任审核和签字。

第十六条高压试验的实验数据应当进行备份和存档,以防止实验记录的丢失。

第五章高压试验室的安全管理第十七条高压试验室应当配备专门的安全设施,包括火灾报警器、安全门禁系统等。

探讨高压断路器容性电流开合试验方法

探讨高压断路器容性电流开合试验方法

探讨高压断路器容性电流开合试验方法作者:赵新阳邢文奇李阳付二顺王献才来源:《科技视界》2018年第28期【摘要】高压断路器对于整个电网的正常运行具有重要的安全保障作用,高压断路器的容性电流的开合试验作为高压断路器的重要试验项目,在试验的过程中,其对于压升、输电回路以及实验的技术和配置有着较高的要求。

故而,试验方法是否恰当对于整个高压断路器容性电流开合的试验能否成功具有重要的意义。

本研究基于大容量的容性电流开合试验所需的电源,根据标准和工程建设的实际情况,探讨了高压断路器容性电流开合试验方法。

【关键词】高压断路器;容性电流开合;试验方法中图分类号: TM561 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2018)28-0049-002DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2018.28.020【Abstract】High-voltage circuit breaker plays an important role in the normal operation of the whole power grid. As an important test item of high-voltage circuit breaker, the opening and closing test of capacitive current of high-voltage circuit breaker has higher requirements for voltage rise,transmission circuit and experimental technology and configuration. Therefore, whether the test method is appropriate or not is of great significance to the success of the test of the capacitive current switching of the whole HV circuit breaker. Based on the power supply for large capacity capacitive current switching test, according to the standard and the actual situation of Engineering construction, this paper discusses the capacitive current switching test method of high voltage circuit breaker.【Key words】High voltage circuit breakers; Capacitive current switching; Test methods0 前言随着中国经济的快速发展,对于能源的需求也大幅度提高,高压交流断路器开合容性电流成为电力系统一种常见的运行操作。

高压试验基本知识(绝缘试验实施导则)

高压试验基本知识(绝缘试验实施导则)
瞬间电路中流过的最大电流是充电电流,它 在电路开始阶段起主导作用。随着时间的延 长,充电电流很快的减少并消失,消失的快 慢取决于电容器电容量的大小,外施电压大 小及电源内阻情况。
(2) 吸收电流 吸收电流也是随时间变化的。电源接通的
瞬间,由于电场的建立,在电场的作用下介 质产生了极化现象,在极化的过程中,电介 质中电荷由随机排列转变成有规律顺序的排 列,排列时电荷的运动所产生的电流称为吸 收电流。这个电流同样随着时间的延长而逐 步消失,消失的快慢取决于介质材料的不均 匀程度和介质的结构性质。它随时间的衰减 比充电电流慢得多,在充电电流之后起主导 的便是吸收电流。
第三节绝缘电阻和吸收比试验
i流过绝缘介质的总电流 i1 充电电流 i2 吸收电流 i3 泄漏电流
等效电路图
二、绝缘电阻、吸收比和极化指数
1、绝缘电阻:
是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。
R=U/i3(i3泄漏电流)
现场普遍采用绝缘电阻表来测量。
2、吸收比:
是指60s时的绝缘电阻值(R60s)与15s时的绝缘电阻值 (R15s)之比值。用K1表示。 大容量的电气设备,规程上规定不小于1.3。
严格按照《电力设备预防性试验规程》规定的试验周期安 排试验计划。有些设备按具体需要,在规程允许的范围内缩 短或延长试验周期;通常将同一设备的预防性试验尽量安排 在相同季节。
二、对于绝缘试验的总体要求
1、对气候条件的要求
被试品温度不应低于+5℃,空气相对湿度一般不高于80%
2、对试验顺序的要求
先非破坏性试验,后破坏性试验
5、非标准电压等级的电气设备试验电压的确定
若未规定其交流耐压试验电压值,可根据试验规程中规定 的相邻电压等级的同类设备按比例采用插入法记算出试验 电压。

高压电气预防性试验方案精选全文完整版

高压电气预防性试验方案精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版10KV配电室高压试验方案工程概况:二、设备概况:项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总容量为3900KVA:施工部署初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施1、依据的文件及标准本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行《电业安全作业规和》2005版《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-20112、协调配合试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。

试验工作前的准备工作:甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。

乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。

甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。

具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。

试验工作现场施工:出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。

乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。

为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。

试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。

高低压设备检验与试验大纲

高低压设备检验与试验大纲

目录1、第一部分高压开关设备、控制设备------------------------------------------------------------------ 12、第二部分高压电器元件-------------------------------------------------------------------------------- 43、第三部分低压成套开关设备-------------------------------------------------------------------------- 64、第四部分电器元件、高低压隔离开关、高压跌落式熔断器-------------------------------------- 10第一部分高压开关设备、控制设备1 总则本《检验与试验大纲》适用于3-10KV三相交流系统中的高压开关设备、控制设备及高压电器件的检验和试验,旨在公司按照国家、国标有关标准生产制造质量合格的高压开关设备。

2 引用标准GB/T2681-1996 电工成套装置中的线颜色GB/T2682-1981 电工成套装置中的指示灯按钮颜色GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)电工设备用机电元件基本试验规程与测量方法第二部分:一般检查、电连续性、接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验GB11022-1989 高压开关设备通用技术条件GB3906-1991 交流金属封闭开关设备GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB1984-1998 交流高压断路器6 额定电压:高压开关设备的额定电压及最高电压表 1 KV7 高压开关设备:额定频率50Hz、额定绝缘水平表 2 KV注释:(1)栏I与II间的选择,应按GB311.1中3.1规定。

第二部分高压电器元件1 一般检验2 高压电器元件的耐受电压试验3 各类高压电器设备的雷电冲击耐受电压表 1 KV4各类高压电器设备的短时(1min)工频耐压(有效值)表 2KV5 高压电流互感器一次线组的额定绝缘水平表 3 KV6 高压断路器的耐压试验按上表1、2进行外观质量按上(1一般检验)进行检验。

高压电气预防性试验方案

10KV配电室高压试验方案工程概况:二、设备概况:项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总容量为3900KVA:施工部署初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施1、依据的文件及标准本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行《电业安全作业规和》2005版《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-20112、协调配合试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。

试验工作前的准备工作:甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。

乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。

甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。

具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。

试验工作现场施工:出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。

乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。

为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。

试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。

工频高电压试验


若有一对电极,电极间距离为l,电容为C,所加电 压瞬时值为u,则此电容的电场能量W为:
W 1 Cu 2 2
(5-8)
假定静电电压表的两电极接在交流电源上,当极 板作无穷小的移动 dl时,电场能量将发生变化dW,两 值必然相等,故电极所受到的作用力可表示为:
f dW 1 u 2 dC dl 2 dl
高压试验变压器大多数为油浸式,有金属壳及绝 缘壳两类。金属壳变玉器又可分为单套管和双套管两 种。单套管变压器的高压绕组一端接地,另一端(高 压端)经高压套管引出。双套管变压器高压绕组的中 点通常与外壳相连,这样每个套管所承受的只是额定 电压Un的一半,因而可以减小套管的尺寸和重最。当 高压绕组一端接地时,外壳应当按0.5Un对地绝缘起 来。
2. 峰值电压表
峰值电压表的制成原理通常有两种,一种是利用 整流电容电流测量交流高压,另一种是利用整流充电 电压测量交流高压,其原理如图5-8所示。
图5-8峰值电压表的原理 (a)利用电容电流测电压峰值的接线 (b)利用电容器C上的整流充电电压侧峰值
(1)利用整流电容电流测量交流高压
被测高压u,当其随时间变化时,流过电容C的
图5-2 圆筒形绕组
2. 试验变压器串级装置
由于受到体积和重量的限制,单个试验变压器的 额定电压不可能做得太高。当所需工频电压很高往往 采用串级线路把几台试验变压器串接起来。数台试验 变压器串级联接的办法就是将它们的高压绕组串联起 来,使它们的高压侧电压叠加后得到很高的输出电压, 而每台变压器的绝缘要求和结构可大大简化,减轻绝 缘难度,降低总价格。
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5.1.1 工频高电压的产生
高压试验变压器是高压试验室最基本的、不可 缺少的主要设备之一,它被当作电源,并且是交流、 直流和冲击电压试验设备的组成部分。高压试验室 中的工频高电压通常采用高压试验变压器或其串级 装置来产生,但对电容量较大的被试样,可采用串 联谐振回路来获得工频高电压。

华北电力大学高电压技术实验指导书

华北电力大学高电压技术实验指导书电力工程系高电压与绝缘技术教研室2005年12月编写人:张重远、王永强、汪佛池前言自1995年高压教研室成立以来,高压实验室几经搬迁,同时实验设备也不断得到完善,高电压专业所需开设的实验基本上已能全部开出。

鉴于2003版教学大纲与原教学大纲差别较大,高电压技术课程已作为全系学生的一门必修课,课程实验内容较原来有较大的增加,为更好的指导学生进行实验,重新编定了本实验教程。

本指导书是在原高电压技术实验指导书的基础上,并参考清华大学、武汉大学等高校高电压专业实验指导书,同时结合多年来的教学实践,根据高压实验室现有的条件编写而成的。

本指导书的编写及新增实验的开发得到校教育改革基金的资助,是教改项目“高压实验室综合性、研究型(开放性)实验体系的建设”的一个重要子项目。

本指导书主要作为高电压技术课程实验用,结合近几年实验过程中存在的问题,重新完善了原有的“介质损耗角正切的测量”和“避雷器泄露电流的测量”两个实验中的部分内容,同时在现有实验设备的基础上,新增了“工频高压试验”、“直流高压试验”和“冲击高压试验”等实验内容,同时新增了部分开放性试验如:“冲击电流试验”、“极性效应和50%冲击放电电压试验”等实验内容。

通过这些实验内容的开设力求让学生对常见的各种高电压设备试验方法、试验设备及试验内容有更深刻的认识和了解,达到书本上的理论知识和实践有效结合,提高学生探索性创造性思维的目的。

此次指导书的修订是由华北电力大学高压试验室张重远、王永强和汪佛池同志共同完成。

由于水平和时间有限,书中若有不对之处,敬请使用者多提宝贵意见。

编者2005.12目录目录 (1)绪论 (1)实验一高压实验室参观及入室教育 (6)实验二绝缘电阻、泄漏电流的测量 (7)实验三介质损耗角正切的测量 (13)实验四工频高压演示实验 (19)实验五直流高压演示实验 (24)实验六冲击高压演示实验 (27)附录一冲击电流的产生与测量 (30)附录二棒-板间隙的极性效应及其50%冲击放电电压的确定 (33)绪论随着高电压大电网的建设和高电压电气设备的研制,高电压技术得到了迅速的发展,同时随着高电压新技术的发展,高电压技术在其他的技术物理等部门(如高电脉冲医疗、高压静电除尘等)也得到了广泛的应用。

高压电气预防性试验方案

10KV配电室高压试验方案工程概况:二、设备概况:项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总容量为3900KVA:施工部署初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施1、依据的文件及标准本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行《电业安全作业规和》2005版《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-20112、协调配合试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。

试验工作前的准备工作:甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。

乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。

甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。

具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。

试验工作现场施工:出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。

乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。

为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。

试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。

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高压试验设备选型与实验方法研究
摘要:文章介绍了高压设备、超高压输电线路的相关高压试验常用设备和试验内
容(输变电设备电气绝缘、电晕干扰、带电作业和对变压器进行的高压冲击试验
等),探讨了工频高压试验设备和冲击高压试验设备的选型,对比了新、旧试验标
准。
关键词:高压试验设备;试验选型;要求标准
1高压试验内容
高压试验通常是在电力部门的高电压试验基地内完成。试验基地主要由高压
试验大厅、高压试验小厅、污秽试验室等组成。
试验大厅主要完成330kV及330kV以下输变电设备的电晕干扰、电气绝缘、
带电作业等试验,110kV/31. 5MVA变压器的高压冲击试验以及中性点工频耐压试
验。其主要的试验项目有:
(1)输变电设备内、外绝缘工频耐压试验。
(2)输变电设备内、外绝缘雷电全波及截波冲击耐压
试验。
(3)输变电设备外绝缘在淋雨条件下的工频耐压试验。
(4)输变电设备外绝缘在干、湿条件下的操作冲击耐受试验。
(5)输变电设备局部放电试验及介质损失角正切值的
测量。
(6)输变电设备起始电晕电压及无线电干扰试验。
(7)输电线路及变电站设备外绝缘间闪络事故分析。
(8)输电导线、金具、绝缘子的电晕电压试验。
(9)输电线路中空气间隙安全距离研究。
(10)带电作业安全距离研究及带电作业工具耐压试
验。
试验小厅主要完成ll0kV及110kV以下输变电设备的绝缘相关试验。其主要试
验项目有:
(1)输变电设备内、外绝缘工频耐压试验。
(2)输变电设备内、外绝缘在雷电冲击条件下的耐压试验。
(3)输变电设备局部放电试验以及介质损失角正切值测量。
(4)输变电设备起始电晕电压和无线电干扰试验。
污秽试验室完成330kV及330kV以下绝缘子及相关设备的交流污闪试验。其
主要试验项目有:
(1)运行中被污染时,绝缘子及相关设备在蒸发雾、清水雾湿润条件下的交流
闪络电压试验。
(2)人工污染后,绝缘子及相关设备在蒸发雾、清水雾湿润条件下的交流闪络
电压试验。
2高压试验设备选型
2.1工频高压试验设备
工频高电压由高电压试验变压器产生,作用于被试电气设备的绝缘时可考核
其在长时间工作电压和瞬间内部过电压条件下的绝缘能力;同时,高电压试验变
压器还可对高压输电线路的气体绝缘间隙、静电感应、电晕损耗等项目进行试验
研究。
高电压试验室采用的工频试验变压器电压值需满足内部过电压要求,因此试
验变压器的工频输出电压将远超电力变压器标称电压。工频试验变压器额定电压
为:
Un = k1k2k3Umax=1005kV
式中,Un为工频试验变压器的额定电压,k V; k1为考虑变压器长期运行后
绝缘老化的安全系数,取1.1;k2为考虑变压器串级运行电压分布不均匀的系数,
取1.05;k3为考虑外绝缘放电等研究性试验的绝缘裕度系数,取1. 3;U max为
最高试验电压,k V, 330kV等级产品最高工频干/湿耐受电压为669kV(考虑海拔高
度影响)。
工频试验变压器额定电流为:
In=Umax W C * 10-9
式中,In为工频试验变压器的额定电流,A; C为试品的工频电容和试验变压
器本体、高压引线等的杂散电容之和。对于330kV等级套管、避雷器或绝缘子,
其电容量一般不大于1 000 pF,杂散电容一般不大于1 OOOpF,故C取2 OOOpF,
计算可得In=0. 42A。考虑研究性试验的绝缘裕度系数k3 =1. 3,则In=0. 55A。
目前所选变压器为绝缘筒式两级串联试验变压器,每级额定电压为500kV,
两级串联额定电压可达1 OOOkV,能够满足在高原地区进行330kV及以下电压等级
产品的干/湿耐受试验和放电研究试验的要求。考虑到今后更高电压等级产品的试
验需要,预留1台500kV串级试验变压器的位置。
绝缘筒式两级串联试验变压器主要技术参数如下:
(1)局部放电量,在80%UH下大于10 pC。
(2)电压分布不均匀度不大于5%。
(3)额定电压、电流条件下,可运行30min(环境温度);2/3额定电压、电流
条件下,可以连续运行。
(4)上级阻抗电压为4.7%,下级阻抗电压为3.42%,
串级时为10.3 % 。
(5)波形畸变率小于3%。
(6)其余参数符合ZBK41006-93《试验变压器》规定。
2.2冲击电压试验设备
电力输电线路及相关设备常会受到由雷电、操作、瞬变过程等引起的高压冲
击。因此,除了对设备进行常规的工频过电压试验外,还要进行高压冲击试验,
以检验设备绝缘耐受过电压的能力。试验电压的波形可以分为雷电冲击全波、操
作冲击电压波、截波。
冲击电压发生器额定电压为:
Un = k1k2k3Umax/η=2 745~3 050kV
式中,Un为冲击电压发生器的额定电压,k V;k1为考虑冲击电压发生器长
期工作后绝缘老化的安全系数,取1.1;k2为考虑各级充电电压分布不均匀的系
数,取1. 05 ;k3为考虑外绝缘放电等研究性试验的绝缘裕度系数,取1. 3 ;η
为冲击电压发生器的效率,雷电冲击时取0.8,操作冲击时取0. 65 ;U max为最
高试验电压,雷电冲击时取1 625kV,操作冲击时取1 188kVo
冲击电压发生器冲击电容为:
C1=(5~10)C2=10 000~ 20 OOO p F
式中,C2为负荷电容,包括试品的入口电容、分压器的入口电容及发生器本
体、高压引线等的对地杂散电容。试品的入口电容一般不超过700pF,分压器的
入口电容一般约为300pF,杂散电容约为1 OOO p F,故C2取2 OOO p F。
按照实际经验,闪络试验时,若主电容较小,会不利于电弧通道的形成,且
弧压降较大,放电电压偏高,试验数据误差将增大。因此冲击电压发生器多采用
较大的冲击电容,一般使Cn值大于0.03pF。
冲击电压发生器产生冲击电压波,用于设备耐受大气过电压和操作过电压时
绝缘性能的试验。所选的冲击电压发生器额定电压3 600kV,能产生雷电冲击电
压全波、截波、操作冲击电压波。
该发生器为环氧支柱塔式组合结构,由充电装置、本体、陡波装置、截波装
置、控制装置、测量设备等组成。充电装置包括恒流装置、可控硅(晶闸管)、充
电变压器、保护电阻、高压硅堆、自动接地装置、直流电阻分压器;本体则是不
对称充电方式,将波头、波尾电阻分散至各级回路中形成高效率的放电回路。
该冲击电压发生器为可以产生多种波形的成套装置,自动化程度高,操作方
便,试验结果可靠性及准确度高。其主要技术参数如下:
(1)额定级电压为200kV,最大充电电流为100mA。
(2)输出电压波形。
(3)在不同额定电压和一定负荷电容时,能产生±1.2/50us的雷电冲击全波及
±250/2 500us的操作冲击电压波。
(4)利用多球截波装置能获得2~5us的雷电冲击电压截波,截波时间分散性的
标准偏差不小于150ns。
(5)在2/3额定电压以上,充放电每2min进行1次,可连续运行;在2/3额定
电压以下,充放电每1 min进行1次,可连续运行。
(6)在不同负荷电容下配备一定的冲击电容,产生1. 2/50us的雷电冲击全波及
250/2 500us操作冲击电压波时,利用系数分别不小于0.85,0.7。
3高压试验相关标准
GB/T 16927.1-1997根据IEC60-1:1989《高电压试验技术,第一部分:一般试验
要求》进行修订,在技术内容及编写规则上都和IEC标准保持一致,同时用
GB/T16927.1-1997《高电压试验技术,第一部分:一般试验要求》取代GB 311.2-3-
83《高电压试验技术,第一部分:一般试验条件和要求;第二部分:试验程序》。
和旧版本相比,新标准在技术上汲取了现代高电压技术在放电机理方面的研究成
果,修正了大气校正因数,并且增加了人工污秽试验,同时保持了原标准中的试
验程序。国际标准IEC60 -1的采用使我国的高电压试验技术与国际保持了一致性,
为技术经济交流提供了便利。
4结束语
高压试验设备是超高压输电线路进行相关试验研究的工具,以此为基础的高
压试验内容包括了对输变电设备电气绝缘、点电晕干扰、带电作业和对变压器进
行的高压冲击试验等;同时,新的试验相关标准汲取了新的研究成果,使我国的
试验技术与国际接轨。
参考文献:
[1] 廖银娟.高压电气试验设备现状分析及技术改进[J].技术与市场. 2011(10).
[2] 罗国敏.针对高压电气试验设备现状分析及技术改进[J].科技展望.2016(16).

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