1直流电阻(电气试验、高压试验课件)资料
11、电力工作规程(变电部分)电气试验PPT课件

11.2.7 测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂“止步,高压危险!”的标示 牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表2-1规定的安全距离。
●测量用装置必要时应设设置围栏
11.3 使用钳型电流表的测量工作。 11.3.1 运行人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作,应由两人进行。非运 行人员测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。
●高压回路上测量工作应两人进行,非运行人员测量应填写第二种 工作票
11.3.2 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳型电流表另接表计测量。
●禁止用导线从钳型电流表另接表计测量
11.3.3 测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮 栏恢复原状。
●工作结束后应将遮拦恢复原状
11.3.4 使用钳型电流表时,应注意钳型电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套, 站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。
11.1.9 试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查, 恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。
●试验结束后应拆除自装接地线
11.1.10 变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电 阻的测量。
●系统接地故障时,禁止进行接地网电阻测量工作
11 电气试验
11.1 11.1.1 高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时,按DL560-1995《电业安全 工作规程(高压试验室部分)》的规定执行。 在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回, 禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写 在高压试验工作票中。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得 到检修工作负责人的许可。 如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一 侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在 断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。
直流电阻电路的分析与计算.ppt

P1 : P2
: ... : Pn
1 R1
:
1 R2
::
1 Rn
G1 : G2
: Gn
若只有R1, R2两个电阻并联,如图3.6所示, 1 1 1 R1 R2 Ri R1 R2 R1R2
可得等效电阻Ri为
Ri
R1R2 R1 R2
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3.1电路的串、并联等效变换
零,即电压源代之以短路,电流源代之以开路。 (3)应用叠加定理求电压、电流时,应特别注意各分量的符
号。若分量的参考方向与原电路中的参考方向一致,则该分 量取正号;反之取负号。 (4)叠加的方式是任意的,可以一次使一个独立源单独作用, 也可以一次使几个独立源同时作用,方式的选择取决于对分 析计算问题的简便与否。
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3.3戴维宁定理与诺顿定理
一台收音机,采用由图3.9 (a)所示的稳压电源电路供电。显 然其稳压电源电路很复杂。但不管多复杂,对收音机而言, 提供的就是6 V直流电源。都可以将其看成是具有两个端子的 电源,如图3.9 (b)所示。这样一来,一个复杂的电路变换成 一个简单电路了。
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3.1电路的串、并联等效变换
3个相等电阻的Y,△联接方式叫做Y,△的对称联接。如果对称 Y联接的电阻为RY ,则对称△联接的等效电阻R△为: R△ =3RY。
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3.2叠加定理
由线性元件所组成的电路,称为线性电路。叠加定理是线性 电路的一个重要定理,应用这一定理,常常使线性电路的分 析变得十分方便。
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3.1电路的串、并联等效变换
即电阻的串联网络的每个电阻的电压与端口电压之比等于该 电阻与等效电阻的比,这个比值称为“分压比”。在端口电 压一定时,适当选择串联电阻,可使每个电阻得到所需要的 电压,因此串联电阻有“分压”作用。
高电压技术课件 第六章 电气设备绝缘试验(二)

二、冲击电压发生器的基本原理
如需更高的冲击电压,可采用多级的冲击电压发生器。
多级冲击电压发生器工作原理:其工作原理概括起来 说就是利用多级电容器并联充电,然后通过球隙串联 放电,从而产生高幅值的冲击电压。
发明人:产生较高电压的冲击发生器多级回路,首先 由德国人E.马克思(E.Marx)提出,为此他于1923年 获得专利,被称为马克思回路
第六章 电气设备绝缘试验(二)
工频高压试验 直流高压试验 雷电冲击高压试验 操作冲击高压试验
§6-1 工频高压试验
工频耐压试验是在电气设备上施加规定的工 频试验电压并保持一定的时间,以考验绝缘 能否耐受该试验电压的作用。
工频高压试验能有效发现绝缘中危险的集中 性缺陷,是检验电气设备绝缘强度最有效和 最直接的方法。
冲击电压的一般表达式:
u2= U1[exp(-t/τ1)- exp(-t/τ2)]
时间常数:τ1和τ2 1.2/50μs的雷电波:τ1>>τ2
u2由两个指数分量相加构成 波前时间Tf由较小的时间常数τ2决定; 半峰值时间Tt由相对大得多的时间常数τ1决定
冲击电压的产生
冲击电压发生器的基本回路 (a)低效率回路 (b)高效率回路
T3的容量为S T2的容量为2S T1 的容量为3S
n级串级装置的容量利用率
可见,随着试验变压器串接台数的增加,利用 率降低,实际中,串接的试验变压器台数一般 不超过三台。
§6-2 直流高压试验
➢ 在被试品的电容量很大的场合,用工频交流高
电压进行绝缘试验时会出现很大的电容电流,这 就要求工频高压试验装置具有很大的容量,这时 常用直流高电压试验来代替工频高电压试验。 ➢ 工频高电压-整流器-直流高压,倍压整流-直流 高压串级装置-更高直流电压。
电工及电气测量技术电子课件——直流电路

四、分析思考
1.分析实训电路中各段电压的关系。 2.分析实训电路中各电流的关系。
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2.6 基尔霍夫定律
图2.31 多回路直流电路
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图2.31中有三条支路:ab、acb和adb;两个节点:a 和b;三个回路:adbca、abca和abda。
I0
0.005
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2.3.3 电压的测量 测量直流电压常用磁电式伏特计,测量交流电压常 用电磁式伏特计。
(a)伏特计的接法
(b)分压器的接法
图2.21 伏特计和分压器
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由图2.21(b)可得:
U R0 RV
U0
R0
(2-16)
即
RV
R o
U U0
1
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(二)线性电阻伏安特性测试 1.按图2.11接线,以定值电阻R=1k(1W)为被测线性 电阻。 2.调节直流稳压电源,使输出为1V、5V、9V、13V、 17V、21V、25V,分别测出电路中电流大小,记录在表 2-2中。
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表2-2 线性电阻伏安特性测试记录表
第2章 直流电路
2.1 电路的基本物理量 2.2 欧姆定律 2.3 电流与电压测量 2.4 电路工作状态 2.5 电路元件特性方程 2.6 基尔霍夫定律 2.7 电路中电位的计算 2.8 电路中功率的平衡
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实例引入:手电筒电路
(a)手电筒电路
(b) 扩音机
图2.1 电路示意图
主要技术参数:电感量L和品质因数Q。 电感量是指电感器通入电流后储存磁场能量的大小,
电气试验原理及常用仪器 ppt课件

电气教研室
1
主要内容
1电气试验介绍 2电气试验项目介绍 3常用电气设备的试验、
检测与诊断
2
精品资料
• 你怎么称呼老师? • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你
是否会认为老师的教学方法需要改进? • 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我
包括拟定试验程序,准 备试验设备仪器等
(2)合理整齐的布置 试验场地。试验器具靠 近试品设备,带电部分 互相隔开,面向试验人 员并处于视线之内;活 动范围按表1-1。
19
20
(3)试验接线清晰明了 无误。
(4)操作顺序有条不紊。 在操作中,除非有特殊 要求,均不得突然加压 或失压,当发生异常, 应立即停止升压,立即 进行降压,断电,放电, 接地等措施。而后检查 分析。
K = R10min / R1min
(2-2)
式中 R10min为t=10min时测得的绝缘电阻值, R1min为t=1min时测得的绝缘电阻值,K在工程 上称为极化指数。
37
当绝缘状况良好时,K值较大,其值远大于 1,当绝缘受潮时,K值将变小,一般认为 如K<1.3时,就可判断绝缘可能受潮。
27
1)《电气设备预防性试 验规程》的各项规定是检 查设备的基本要求,应认 真执行。坚持预防为主, 积极改进设备,使设备能 长期。安全,经济地运行。
2)坚持科学的态度,对 试验结果必须全面综合分 析,掌握设备性能变化的 规律和趋势,要加强技术 管理,健全资料档案,不 断提高试验水平。
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3)额定电压为110kV以下的 电气设备,应按《电气设备 预防性试验规程》规定进行 交流耐压试验。对于电力变 压器和互感器,在局部和全 部更换绕组后,应进行耐压 试验。
高压试验第4章

第三节 介质损耗角测试设备
介质损耗角测试是电气试验中用得较多的常规试验项目。常用到: 西林电桥(QS1型交流电桥) 介质试验器(M型试验器) 智能介质损耗角测试仪 一、QS1型交流电桥 用QS1电桥测量tanδ 包括升压试验设备(试验变压器及调压控制设备等)、 QS1电桥桥体、标准电容三部分。现场组合时有正接线,反接线两种方式。
五、影响测试结果的各种因素 外绝缘表面泄漏。相对湿度大于80%的潮湿天气需使用屏蔽端子 残余电荷。上一次试验后接地放电不充分,可影响第二次复测时的测量值。 对大型设备应充分放电5min以上。 感应电压。测量高压架空线的绝缘电阻时若附近存在高压电场,不能进行测 量,以防止静电感应电压危机人身安全,同时,测量无效。 温度。被试品温度应在10~40˚C。绝缘电阻随温度升高而降低。 六、绝缘电阻测量结果的判断 绝缘电阻的测量是最基本的项目,可初步估计设备绝缘状况 对规定了绝缘电阻最低值的设备(低压设备),可由最低值判断设备好坏 高压设备的绝缘电阻要参考历次试验纪录,及别的试验结果判断设备的好坏
2. 整流电源型绝缘电阻表 采用整流电源或干电池代替手摇小发电机,经整流稳压、倍压升压至所需测试 用高电压。 优点:稳定的输出电压 缺点:需有电源的场所或配备干电池 3. 自动化绝缘电阻测试仪 有指针式和数字式两种显示 可存储测量数据,计算吸收比、极化指数 可自动对残留电荷放电
三、绝缘电阻表的容量和负载特性
1. 绝缘电阻的容量 绝缘电阻表的容量即最大输出电流值。 输出端经毫安表短路后测得。 又称为绝缘电阻表的输出短路电流值 容量小,对被测物的充电速度慢,会影响吸收比和极化指数,应选用大 于1mA的绝缘电阻表。对220kV及以上的大容量变压器要求大于2mA的绝缘 电阻表。 2. 绝缘电阻的负载特性 绝缘电阻表的负载特性即被测 电阻R和绝缘电阻表端电压U的关系 曲线。 不同型号的绝缘电阻表其负载 特性是不同的。
电气设备高压试验方法(含接线图)-电气设备高压试验方法(含接线图)
电气设备高压试验方法(含接线图)-电气设备高压试验方法(含接线图)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN变压器一、电气试验项目的方法及标准(一)绝缘电阻测定试验所需仪器:数字型绝缘电阻测试仪(绝缘摇表)试验方法:1、高—低及地:高压侧短接,低压侧短接并且接地。
读取60秒时的电阻值记录(吸收比是指60秒绝缘电阻值比15秒绝缘电阻值)。
2、低—高及地:高压侧短接并且接地,低压侧短接。
读取60秒时的电阻值记录(吸收比是指60秒绝缘电阻值比15秒绝缘电阻值)。
3、铁心对地:绝缘电阻测试仪正级接到铁芯上,负极接地。
相关标准:1 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%。
2 变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。
吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。
3变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MVA 及以上时,宜用5000V 兆欧表测量极化指数。
测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。
注意事项:1、采用2500V或5000V兆欧表。
2、测量前被试绕组应充分放电。
3、吸收比不进行温度换算。
(二)绕组直流电阻测试试验所需仪器:直流电阻测试仪试验方法:1、低压侧直流电阻(平衡变):分别测试ab、bc、ca的绕组直流电阻。
2、高压侧直流电阻(平衡变):分别测试1—5档位的Ao、Bo、Co绕组直流电阻。
相关标准:1 测量应在各分接头的所有位置上进行;2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式换算:R2=R1(T+t2)/( T+t1)式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值;T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
高压试验 高压试验基本知识
第一节 高压试验的意义和分类
一、高压试验的分类
非破坏性
高压试验基本知识
绝组、吸收比 直流泄漏电流 介损
绝缘试验
直流耐压
按内容分
交流耐压 工频
绝缘试验是指对电气设备绝缘状况的检查试感应
验。绝缘试验主要破包坏括性电气设备绝缘检查,
绝缘特性数据测试和耐压试验。
雷电
绝缘试验以外
冲击耐压 操作
特性试验 的电气试验
六、试验时与设备运行部门的配合
在进行试验时还应与运行单位负责人密切配合,试验中 发现问题及时告知负责人。对不合格的被试品应采取应急措 施,不得将试验不合格的被试品投入运行。
第二节 高压试验的总体要求
七、试验数据分析
高压试验基本知识
每一项试验项目对反映不同绝缘介质的各种特点及灵敏 度各不相同,因此,对各项试验结果不能孤立地,单独地 对绝缘介质作出试验结论,而必须将试验结果联系起来, 进行系统全面地分析比较,并结合各种试验方法的有效性 及设备的历史情况,才能对被试设备的绝缘状态和缺陷性 质作出科学的结论。
一般地说,如果电气设备各项预防性试验结果能符合 《电气设备预防性试验规程》的规定,则认为该设备状况 良好,能投入运行。但是,有些试验项目在规程中不作具 体规定,有的虽有规定,试验结果却在规程范围内出现异 常,以及测量结果合格,增长率却很快,对这些情况,应 使用比较法进行综合分析判断。综合分析判断包括下列几 项内容:
第二节 高压试验的总体要求
高压试验基本知识
四、现场试验记录及试验报告
在进行电气试验时应由专人负责作好现场原始试验记录,其内容包括: 1、时间、地点、人员、原因(种类) 2、天气状况、温度、湿度 3、被试设备所属单位,被试品名称,型号,制造厂名称,编号,出厂 日期,主要技术数据。 设备铭牌、运行号 4、 试验种类、试验方法、参加试验人员、使用的仪器仪表名称、型号 5、详细地记录试验项目,测量数据,试验过程中是否出现异常,有无 缺陷存在,处理经过 6、注明试验结果是否合格 试验结束后,应由专人整理出试验报告,并由专人审阅,再经领导批准, 盖上试验单位试验专用章。试验报告上应详细列出试验负责人,参加试 验人员,试验报告编写,审阅和批准人员的姓名。试验报告除交付被试 设备所属单位收存外,试验单位也应留档备查,作为日后电气设备安排 大修小修时的参考依据。
高电压技术第三章电气设备绝缘试验技术-资料
试品容量小,吸收比:K
R
'' 60
R
'' 15
试品容量大,吸收比:K
R
' 10
R
' 1
如绝缘良好,吸收现象显著,K>>1;
如绝缘严重受潮或有大的缺陷,K接近1。
吸收比的测量
工程上常用兆欧表(摇表)进行测量,以加压60s后的读数 为试品的绝缘电阻。 原理:兆欧表是利用流比计的原理构成。电压线圈与电 流线圈中电流在磁场中产生 两个相反的转动力矩, 在力矩差作用下,线圈带动 指针旋转,直到旋转到平衡 为止。 关系:
冲击电压发生器特性参数:
(1)额定电压 (2)冲击电压发生器的级数 (3)冲击电压发生W器' 的 12最C大0Uˆ冲m2 击能量
(4)效率
Uˆ m Um
C0
C0 C f
4.1 冲击高电压的产生(续2)
2.多级冲击电压发生器
并联充电;串联放电
4.1 冲击高电压的产生(续3)
3. 操作冲击高压的获得
tgδ是绝缘品质的重要指标,测量tgδ是判断 电气设备绝缘状态的灵敏有效的方法
tgδ能反映绝缘的整体性缺陷(全面老化)和小 容量试品中的严重局部性缺陷
tgδ随电压变化的曲线可以判断绝缘是否受潮, 含有气泡及老化的程度
大容量的设备绝缘存在局部缺陷时,应尽可能 将设备解体后分解测量进行分析
短路时
摇动手柄,有 IA 和IV,IA最大,其转动力矩远大于Iv产 生的力矩,使指针顺时针偏转最大位置,指针指向0, 即被测绝缘电阻为0
测量绝缘电阻能有效地发现下列缺陷:
(1)总体绝缘质量欠佳; (2)绝缘受潮 (3)两极间有贯穿性的导电通道; (4)绝缘表面情况不良。