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电气试验设备

发布时间:2022-11-07 12:06:54

电气试验设备具体内容是什么,下面醉学网为大家解答。

按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。

电气试验设备

1、绝缘试验:电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

(1)集中性缺陷:如绝缘子的瓷质开裂;发电机绝缘的局部磨损、挤压破裂;电缆绝缘的气隙在电压作用下发生局部放电而逐步损伤绝缘;其他的机械损伤、局部受潮等等。

(2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降,如电机、套管等绝缘中的有机材料受潮、老化、变质等等。绝缘内部缺陷的存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过一些试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来。试验方法一般分为两大类:

A. 非破坏性试验。是指在较低的电压下,或是用其他不会操作绝缘的办法来测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验的电压较低,有些缺陷不能充分暴露,目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘水平,还需要我们不断地改进非破坏性试验方法。

B. 破坏性试验,或称为耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性圈套的集中性缺陷,通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是可能在试验中给被试设备的绝缘千万一定的损伤,但在目前仍然是绝缘试验中的一项主要方法。为了避免破坏性试验对绝缘的无辜损伤而增加修复的难度,破坏性试验往往在非破坏性试验之后进行,如果非破坏性试验已表明绝缘存在不正常情况,则必须在查明原因并加以消除后再进行破坏性试验。

2、特性试验:通常把绝缘试验以外的试验统称为特性试验。这类试验主要是对电气设备的电气或机械方面的某些特性进行测试,如变压器和互感器的变比试验、极性试验;线圈的直流电阻测量;断路器的导电回路电阻;分合闸时间和速度试验等等。上述试验有它们的共同目的,就是揭露缺陷。,但又各具一定的局限性。试验人员应根据试验结果,结合出厂及历年的数据进行纵向比较,并与同类型设备的试验数据及标准进行横向比较,经过综合分析来判断设备缺陷或薄弱环节,为检修和运行提供依据。

高压试验需要哪些设备

高压试验需要哪些设备?在电力预防性试验项目中,常见的高压设备有:串联谐振试验装置,油浸式试验变压器,充气式试验变压器,干式试验变压器,介质损耗测试仪,直流高压发生器,超低频高压发生器等,他们在不同应用中有不同的适用对象和技术规范,选型时应查阅有关操作说明书。

电力试验设备主要指什么?

电力试验设备主要指什么?电力试验设备是按照有关电力行业及相关技术标准或产品技术条件以及《规程》规定对电力运行设备(如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等)要求做一系列的的电气或机械方面的某些特性试验。

高压电气试验设备的操作需注意哪些

高压电气试验设备的操作需注意哪些?

一.高压电力试验中一些容易被忽略的问题

1.试验设备和被试设备的接地问题(1)试验设备的接地对试验结果的正确性、人身的安全起着至关重要的作用,任何的接地错误和接地不良都可能导致试验结果出现误差或无法进行试验,比如说在进行对干扰要求较高的高压试验工作时要严禁将试验设备的“工作接地”与“保护接地”接地同时接在电源的工作接地上,如果两个接地同时接在电源的工作接地上那么电源工作接地上的杂波将会影响试验设备方波的校准,导致干扰波形无法消除。

(2)被试设备接地不良,高压电器的被试设备如果接地不良则容易引起介质的损耗,这种问题通常发生在耦合电容器或电压互感器等电容性的设备上,在发电厂的变电站里,经常把线路与电压互感器直线连接,以确保线路正常运行,如果电力设备的连接线或者接地开关接触不良,就相当于把一个等量的电阻串联在电容器上,比如:倘若电容器的电容量为C,等值串联电阻为R,介质损耗因数是tgδ,则它们之间的关系式为:tgδ=ωCR,根据公式,当设备出现接地不良的情况后,电容器产生的耗损会随着电容量C的增大而加大,当电容量C很大的时候会导致被试设备介质的耗损超标。

提高试验电压,氧化膜被消融,接触电阻下降而导致介质损耗减小,这个时候即使把试验电压降低,氧化膜依然是导通的,因而不再增大介质损耗。

(2)对直流泄漏电流的影响导体的形状、电压极性和导体之间的距离确定之后,导体表面产生的电晕电流便与电场强度的大小有关系,外加电压小于一定值时,由于电晕电流很小,因而可以忽视它对泄漏电流的影响。当试验电压超过一定值以后,电晕电流将增大很多,从而影响泄漏电流的数值,此时便要采取一定的措施来降低电晕电流的影响。

(3)对测量直流电阻的影响某厂的1台变压器在执行预防性试验的时候,在使用双臂电桥测量绕组的直流电阻,发现结果明显比历年数据偏大。

当采用外加直流电压电流法测量时,发现测量结果与历年的数据很接近。当改用不同的仪器进行测量时,测量的结果变动很大,初步断定出现这一现象原因是变压器的绕组导线已经断裂,导线断裂之后会在断口表面形成一层导电性差的氧化膜,使用双臂电桥测试时,电桥的输出电压较低,氧化膜不会被消融,因而表现出较大的电阻。使用外加电压电流测试时,输出的电压高,氧化膜被消融而导电,因而测量的直流电阻变小,后经解体检查发现,该变压器绕组端部有5处断裂,上面的测试实例表明:对于和直流电阻相关的测量,使用输出电压较低的仪器更容易显露出设备的缺陷。

3.引线所引起的问题(1)绝缘带引发的问题,在一次测量断路器断口电容器的介质耗损因数时,所得到的数据一直不合格,经不断的检测最终发现只有除去固定引线的塑料带以后,测量的数据才是合格的,用兆欧表进行电阻的测量结果表明:被测试设备的绝缘电阻都大于10000兆欧,而塑料带的绝缘电阻只有几百兆欧,使用这种塑料带来固定引线,相当于在设备上并联了一个电阻,进而增加了设备的介质损耗,为了确保试验结果的正确性,一定要检查绝缘塑料带的绝缘电阻。

(2)避雷器的引线问题,在一次高压电力检测试验中,一台220千伏的主变中性点避雷器的引线被检修人员断开,然而引线的接头没有拆除而留在了避雷器上,测试的结果是:75%直流参考电压下的泄漏电流高达80微安。在拆下避雷器上的引线后进行重新测试,则发现泄漏电流已经小于20微安,因此,在进行高压电力试验时,必须拆除高压部位的全部引线,从而避免引起电流泄漏和造成微安电表的测量偏差。

4.测量方法所引起的问题。某发电厂对1台油浸式串联电抗器进行交接试验中,发现电抗器的介损、绝缘电阻和直流电阻的数据均正常,只有电抗器绕组的电抗值与铭牌值相差比较远,后来采用三相电源,用电流电压方法来进行测试,加压使电流值达到10安,计算出来的三相电抗值是合格的,初步分析原因:电容电感测试仪是单相测试,另外两相的绕组是悬空的,铁芯的耦合作用会产生空载电流,而导致电抗值会减小,所以在测试电抗器的电抗值时,对三相一体式和三相分体式要采用不同的测试方法。

二.高压电力试验中几个需要重视的问题

1.注重高压CT和PT的二次绕组,弄清楚高压电力试验设备和被试设备的不良接地问题,同时考虑测量的精度和安全性,对其中某一端的接地状况要确认无误,在交流耐压的试验过程中,仔细的测量试验品的电容电流强度,利用电流的大小来断定高压电力试验电压是否正常运行。

2.测试过程中要留意引线的重要作用,引线的绝缘带有几百兆欧大小的电阻,倘若不拆除绝缘带,就相当于给介质增加了几百兆欧的电阻,影响了高压电力试验的正常运作。

3.必须重视电压的重要性,首先,要重视电压对介损测量的影响,低压下,氧化层完好无损,因而接触电阻较大,介质损耗较大。若不断增大试验电压,氧化层将会被击穿,导致接触电阻变小,从而引起介质损耗变小。

电气试验设备有哪些?

1.试验变压器,包括直流高压发生器,交流高压发生器,用于做耐压试验,泄漏电流试验等。

电气试验设备

2.调压器,用于调节试验设备电压

3.摇表,用来测量绝缘电阻。

5.电桥,常用的是单臂电桥和双臂电桥,侧直流电阻用,双比电桥主要测10欧姆以下电阻,可以精确到小数点后六位。

6.放电球隙,电缆故障测寻时用到。

电气高压试验设备使用寿命

电气高压试验设备使用寿命电气设备寿命多少年国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。电气设备使用寿命标准要求10年内免维护,使用寿命不少于20年,设计寿命30年。

所以绝缘材料是决定电器设备能否正常。安全的运行关键材料。随着运行时间的延续,绝缘材料必然要老化,并且其老化速度要比其他材料快,所以决定电器设备使用寿命的关键材料也是绝缘材料。

所以电气设备中对绝缘特性特别重视。如何确定电气设备的使用寿命

1.建筑物内的电气设备,可交付时间的基础上,建立了电气设备的使用,预计老化。例如,当第一家没有经过装修的新装修,房子建在电线仍是电源线可根据使用时间,一般是根据特定电气产品的使用寿命,预计电线老化。

2.电气设备的表面观察,以确定是否老化。如果没有真正的连接点,线程释放,绝缘层损坏,关闭支点的现象绝缘,或在使用电气设备时发生奇怪的气味等,往往意味着设备已老化,应立即停止使用关闭维修。

3.电流,电压表的使用电气设备的绝缘测试。

这些谁测量范围以外的降低了电气设备绝缘,以便有时间,你可以判断它的年龄。

4.根据电气设备的使用环境(包括温度,化学腐蚀和当前负荷水平等)来判断。例如,在一个恒温,恒湿,无化学腐蚀的环境使用电气设备,电气设备的数量,根据工厂的标记的日期,估计数年一直使用的电气设备。

高压电气试验需要什么辅助材料?

1.高压试验的含义高压电气试验设备指的是,采用相应的手段对电力设备的运行性能进行连续的或者是间断性的试验,将试验所得信息,结合电气设备规定的运行标准进行分析,从中发现设备隐患,并及时采取措施消除,以达到防患于未然,保障电网长期的长期稳定运行。

2.高压试验设备试验的过程步骤一:选择适合试验设备的匹配电源和满足软件系统运行的配置;步骤二:初始化测量参数,并记录各类数据;步骤三:依数据信息诊断设备的潜伏性故障并预估故障趋势;步骤四:评估试验设备的健康状态;步骤五:拟定初步试验结果;步骤六:确定影响设备运行的主要指标和因素。

为了检测设备可以承受的电压峰值,试验的电压很高。这样有助于及时发现绝缘有局部缺陷的电气设备,拦截电力系统里绝缘性能不佳的设备,确保电网稳定运行。2)交流耐压试验这是检测设备绝缘强度直接有效的方法,是预防性试验的一项重要内容,能及早发现设备中集中且较严重的问题。交流耐压试验不仅是避免绝缘事故发生的重要手段,也是对电气设备绝缘水平的保证,决定着设备运行的可能性。

3)高频震荡波耐压试验高频震荡波耐压试验,对于机械损伤和水树类型绝缘缺陷的发现效果较好。该实验现场对电源容量的要求较小,一般用于敷设高压聚合物绝缘电力电缆后,现场的试验以及定期的预防性试验。4)泄漏电流的试验泄漏电流的试验,是通过测量采用直流电压的设备绝缘,其对地之间的泄漏电流数值,根据数据来判定设备绝缘状况的方法。

这种方法因所获取的数值大小与各种因素有关,所以不能仅根据其值大小来判断绝缘性能。保障高压试验设备试验安全的防范措施

1.高压试验设备试验安全设计措施这一措施对确保试验过程中的安全有着至关重要的作用,高压试验的设计满足安全要求应采从以下几个方面进行考虑:

1、)良好的接地系统确保高压试验人员安全及数据度的前提是良好的接地系统(接地电阻<1Ω):首先,试验室的建筑应构成等电位体。其次,试验设备的金属外壳与地面之间、每个设备接地点间的金属性连接均必须接地良好。

再次,所有设备、试验品、装置的携带型接地线,均采用多股编织裸铜线,长度尽量短,其中高压试验设备的接地线截面应≥4mm。接地方法切忌缠绕,接地线与接地线之间可靠的焊接,焊接不便的部位则可选用螺栓连接。然后,贯通试验室的一次电缆沟,选用40mm×5mm扁钢或圆钢等材质。

后,试验品和动力配电箱接地线的接地位置应就近选择,屏蔽底板网的多地方可与接地排的多部位连接。2)防止放电反击和感应电压的方法进行高压试验的过程中,为了防止相邻试验设备间感应电压的产生,可以采取将相邻试验仪器设备相互短接并可靠接地的措施。而为了防止在高压试验进行过程中,电位升高和电磁场对试验产生反击,试验室须做好相关预防措施。因试验室被当成一个六面屏蔽体,电位联结在其中能够方便快速的做到。

但为了防止试验建筑进行高压试验放电时,由局部地电位变化所出现的电势差而引起的感应电流的产生,实验室内高压电缆的敷设埋地应选用镀锌钢管,其金属保护管应长于12m,且每5米连接一次接地系统。3)绝缘隔离与安全距离为了保护人员的安全,高压试验室周围应设置防护栏,同时可靠接地,并在防护栏上悬挂如“高压危险”、“高压止步”等警示标语。

2.保证高压试验设备试验过程的安全措施高压电气试验设备在试验过程中的安全防范措施也不可忽视,操作人员必须严格遵守相关规程进行操作。由于环境因素的不确定性,高压试验的场地及时间通常无法预知,这样的情况下现场通常情况都比较复杂。

因此安全措施不能出现一丝疏漏和违规操作行为,必须严重缜密的拟好万全之策。

2.1高压实验前的措施1)编制试验方案是试验展开前的重要工作,方案应交由负责部门归档管理,同时可以申请相应岗位或专职人员协助试验。严格遵守《电力安全工作规程》相关措施和规定,仔细检查设备接地状态,逐一完成各项准备工作;2)试验进行前,还应向参与人员明确试验的重要性和必要性,使其感到一种责任感,也可以通过了解试验地点环境,明白试验的项目和标准,直至深入了解了所有问题才能展开试验;3)试验前,试验设备应进行相关检测,从仪器仪表的容量、量程、转换开关、插头及调压器和滑杆等各方面进行检测和调整,以使设备完全满足试验的要求。试验完成后,被试设备还应根据规定充分放电,以免后患。

电气试验设备

2.2高压试验过程中的措施1)试验过程规范严格的首要要求就是,应实施层层落实责任制,设试验总负责人和分项负责人。总负责人针对每位技术人员的特点,设置环节控制和分工部署,并强调安全事项。一般来说,负责接线应是级别较低的人员,总负责人承担全面检查的重任,包括检查接线状况、确保安全用具齐备到位、安全措施准备充分等。

2)应确保试验过程中,设备间金属外壳的良好接地,高压试验引线应尽量缩短,截面应足够大。同时做好线路拆接标记,不仅恢复连接时能迅速衔接,还能避免工作进度的减慢,降低损失的风险。另外,为了防止发生放电,应保证高压回路对安全网、设备外壳墙壁等地位物体间,设置足够的安全距离。

3)在试验过程中,如果需要升高电压,则加电压前试验人员要离开设备和高电压试区,经检查无误后方可加压。在升压过程中,如果有异常发生,应马上停止试验,然后降电压、切断电源,对高压试验设备充分放电,保证接地状态良好后进行检查,试验要在问题查明处理后恢复。结束试验后,应把自装的短路线、接地线拆除,然后捡查设备、清理试验现场,持续提高电气设备的预试质量。结论高压试验设备与电网系统的稳定运行息息相关。

为了确保高压试验设备的安全进行,试验人员在进行高压试验过程中,不仅要具备良好的高压试验基本理论和技能水平,还应严格按照试验流程和安全规范进行试验,提高高压试验设备的效率。与此同时,实验人员还需不停的完善自己,紧跟时代的步伐,熟练掌握各种高压试验的方法,杜绝违规操作的现象,真正做到一丝不苟的把环节抓效率,为国民经济的稳定发展做出贡献。

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