电缆变压器打耐压电压等级选择
- 格式:doc
- 大小:107.50 KB
- 文档页数:9
高压电力电缆耐压试验施工技术摘要:高压电力电缆在电力系统中应用广泛,关系到电气设备的使用寿命和使用安全,交流耐压试验是其安全运行的评估依据之一。
本文主要对高压电力电缆耐压试验施工技术进行了分析研究。
关键词:电力电缆;耐压试验;施工技术;具体应用引言电力电缆电压等级、型号及规格较多,交流耐压试验流程一致,但在实际试验中,往往受试验条件限制,要进行诸如电压35kV的中距离、规格较大的电缆交流耐压试验,因其电容电流大,要求高电压试验变压器的额定电流很大,而目前市场上达到这样要求的高电压试验变压器及调压器尚不够普遍,经常是电压达到了要求,电流不能满足条件且试验设备笨重,不便搬运,给现场试验带来了困难。
1电缆压接影响因素分析应用电缆压接性能试验平台及试验方法,选取直径在50~400mm范围内的七种常见规格电缆,采用10kV电缆导体最常用的连接方式———连接管压接方式进行试验。
试验所需不同规格的电缆、连接管、压接模具都选用实际施工中较为常见的类型。
参考GB/T14315—2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》标准可知,判断电缆导体是否压接合格主要有两个参数:接触电阻和抗拉强度,对这两个参数有影响的主要因素是连接管与电缆的变形。
在电缆压接过程中,有许多因素会对电缆变形产生直接或间接的影响。
1.1压接力数值对于同一种规格的电缆及配套连接管,不同的压接力使电缆和连接管产生的变形程度不相同,由此会对电缆接头的接触电阻和抗拉强度产生较大影响。
1.2压接顺序电缆在压接过程中,对于不同规格的电缆有不同数量的压痕。
120mm2规格的电缆一般会有四道压痕。
最先受力的位置肯定最先产生变形,因此压接顺序的不同也会造成变形顺序的不同。
1.3压接模具宽度目前市面上所销售的模具,其宽度不相同。
压接模具宽度不同会影响电缆压痕的宽度,进而造成电缆和连接管总变形面积不同,影响压接质量。
1.4压痕相位通过压接模具以不同的角度进行压接,会产生互成角度的压痕,从而造成电缆和连接管变形位置的不同,对电缆接头的质量产生影响。
高压电缆交流耐压试验施工方案一、试验前准备1、设备和工具准备检查和确认耐压试验发生器、测试变压器、控制系统、试验变压器、测量仪器和试验电缆的完整性和运行状况。
校准测量仪器,确保其准确度。
确保所有设备和工具符合相关标准和规定,包括绝缘性能和安全性。
2、安全措施制定并确保所有参与试验的人员理解和遵守安全操作程序。
提供适当的防护设备,如绝缘手套、护目镜和防护服。
确保所有工作区域有足够的通风,以防止有害气体积聚。
设置明确的事故处理程序,包括紧急停电和急救措施。
3、计划和时间表制定详细的试验计划,包括试验开始时间、持续时间和结束时间。
分配任务和职责,确保所有参与人员了解其角色和任务。
制定备用计划,以备不时之需,如天气突变或设备故障。
4、试验标准确保明确了解试验所需的标准和规范,如IEC、IEEE或国家标准。
针对所需的标准,准备相应的文档和模板,以便记录试验数据和结果。
二、试验设备1、耐压试验发生器选择适当容量和电压等级的耐压试验发生器,以匹配被测试电缆的规格。
检查耐压试验发生器的绝缘性能,确保其无漏电现象。
确保耐压试验发生器配备了过压保护装置,以防止电缆过压。
2、测试变压器选择测试变压器以产生所需的耐压试验电压。
确保测试变压器的电压和电流测量装置准确,并与标准相符。
检查测试变压器的冷却系统,确保其在试验期间有效运行。
3、控制系统安装和配置控制系统,确保它可以实时监测试验电压、电流和时间。
设置保护装置,以应对可能的故障情况,如过电流或过压。
进行控制系统的功能测试,以确保其正常工作。
4、试验变压器选择适当容量和电压等级的试验变压器,以匹配被测试电缆的规格。
检查试验变压器的绝缘性能,确保其无漏电现象。
根据需要,连接试验变压器到电缆终端,确保连接牢固和正确。
定期检查试验变压器的绝缘油,确保其清洁和绝缘性能。
5、测量仪器准备适当的测量仪器,包括电压表、电流表、时间计、绝缘电阻表等。
校准测量仪器,以确保其准确度。
确保测量仪器能够承受高压试验条件。
基本知识介绍———电压等级的划分及电压等级的选择汤继东1.电压等级的划分1.1中低压电压等级低压系统标称电压见表1。
表1 低压系统标称电压(V)50HZ我国标准I EC推荐标准60HZ220/380230/400120/240(单相三线)277/488 380/660400/690347/6001000600 在低压系统中,国外有的采用240/415V,如果采用I EC推荐标准230/400V系统,对于我国及使用240/415V的国家来说,在过渡期内,只要调一下电力变压器的接头即可,而电气设备也不必作改动,完全能适应新系统的要求。
中压系统的标称电压见表2。
表2 交流50HZ(60HZ)系统标称电压及设备的最高电压系统标称电压(kV)系列1系列2设备的最高电压(kV)3 3.3 3.66 6.67.21011121517.520222433363540.2 表2的数据是根据I EC60038给出的数据,我国采用系列1的参数,对于33kV与35kV级,I EC正考虑制定一个统一标准。
设备的最高电压实际上规定为设备的额定电压,这里所讲的“设备”,不是指电动机,电动机的额定电压应与系统电压一致,例如在3k V、6k V及10k V 系统中,所用电动机的额定电压也分别为3k V、6k V 及10k V。
这里所指“设备”为成套开关柜、熔断器、电压及电流互感器及各种开关设备而言,设备的最高电压或额定工作电压与标称电压系列2相比,一般不高出10%(约为9%),与标称电压系列1相比,一般不高出20%。
不论中压还是低压,在我国尚有些电压等级亟需尽快普及与推广。
例如,在中压系统中,20kV电压等级应用得不够普遍,笔者认为,作为中压配电, 20kV比10k V优越。
由于20kV比10k V电压高一倍,输出同样功率,线路有功损耗只为10kV线路的1/4。
在同样的线路电压损失下,输送同样的功率20kV比10k V电压输送距离高出1倍,或者输送距离一样情况下,20kV比10k V输送容量增加一倍。
630变压器高压侧电缆选择标准【630变压器高压侧电缆选择标准】一、前言630变压器作为电力系统中的重要设备,其高压侧电缆的选择标准对于电力系统的稳定运行至关重要。
本文将深入探讨630变压器高压侧电缆选择的标准,以及影响选择标准的因素。
二、630变压器高压侧电缆的选择标准1. 电压等级:首先需要考虑的是电缆的电压等级,630变压器的高压侧电压等级一般在6kV以上。
根据工程实际需求,需选用符合630变压器高压侧电压等级的电缆。
2. 电缆导体:在选择630变压器高压侧电缆时,需考虑电缆导体的材质和截面。
一般情况下,高压侧电缆选用铜导体或铝导体,导体的选择需考虑电缆的负载能力和传输距离等因素。
3. 绝缘材料:630变压器高压侧电缆的绝缘材料对电缆的安全性和可靠性具有重要影响。
选用绝缘性能优越的绝缘材料,能够有效提高电缆的耐电压能力和抗干扰能力。
4. 电缆敷设:根据变压器所处场所的特点和电力系统的布局需求,选择合适的电缆敷设,包括地埋敷设、架空敷设等。
不同的敷设会对电缆的材质和结构提出不同的要求。
5. 环境条件:针对变压器所处的环境条件,选择耐腐蚀、耐高温、防水防潮等特性的电缆材料,确保电缆在恶劣环境下仍能稳定运行。
6. 安全性和可靠性:在选择630变压器高压侧电缆时,需严格按照国家标准和行业标准进行选择,确保电缆具有良好的安全性和可靠性,降低因电缆故障导致的安全事故发生的概率。
三、个人观点和理解作为一名电力工程师,我深知变压器高压侧电缆的选择对电力系统的重要性。
在实际工程中,我建议在选择630变压器高压侧电缆时,应充分考虑电缆的电压等级、导体材质、绝缘材料、敷设、环境条件等因素,并严格按照相关标准进行选用,以确保电缆能够稳定运行并具有良好的安全性和可靠性。
四、总结本文围绕630变压器高压侧电缆选择标准进行了深入的探讨,从电压等级、电缆导体、绝缘材料、敷设、环境条件等多个角度进行了详细分析。
通过本文的阅读,读者能够全面、深刻和灵活地理解630变压器高压侧电缆选择的标准及其影响因素。
第1章原始资料及其分析1.1 绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。
由于电能在工业及国民经济的重要性,电能的输送和分配是电能应用于这些领域不可缺少的组成部分。
所以输送和分配电能是十分重要的一环。
变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。
其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。
若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将动作。
可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。
因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。
变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。
变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。
变电站有升压变电站和降压变电站两大类。
升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂,降压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。
这里所设计得就是110KV降压变电站。
它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。
变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷的短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。
这对于保护下级各负荷是十分有利的。
这样不仅保护了各负荷设备的安全有利于延长使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。
工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做出更大的贡献。
110kVkVA电力变压器交流耐压试验技术方案-HT-/kV/32kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.kV/电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0 μF,试验频率为45-65Hz试验电压kV 2.kV/mm2电缆交流耐压试验,长度m,电容量≤μF,试验频率为30-Hz试验电压kV 3.kV断路器的交流耐压试验,试验频率为30-Hz试验电压不超过kV 二、工作环境1 环境温度:-C –45 0C;2 相对湿度:≤90%RH;3 海拔高度: ≤米;三、装置主要技术参数及功能1 额定容量:;2 输入电源:单相V电压,频率为50Hz;3 额定电压:kV;32kV4 额定电流:3A;12A5 工作频率:30-Hz;6 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;7 工作时间:额定负载下允许连续60;过压倍1分钟; 8 温升:额定负载下连续运行60后温升≤65K; 9 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);10 保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11 测量精度:系统有效值级;四、设备遵循标准GB-88 《电抗器》 GB 《电力变压器》GB- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T - 《电力设备预防性试验规程》《外壳防护等级》- 1 –GB 《电工名词术语》 GB/~2- 《高电压试验技术》五、装置容量确定kV/mm2电缆,长度m,电容量≤μF,试验频率为30-Hz试验电压kV频率取35Hz试验电流 I=2π试 =2π×35××10-6××= 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=H设计八节电抗器,使用电抗器四节串联二组并联,则单节电抗器为48/32kV//H验证: 1、kV/电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0 μF,试验频率为45-65Hz试验电压kV使用电抗器五节串联,此时电感量为L=*5=H试验频率f=1/2π√LC=1/(2××√××10-6)= 试验电流 I=2π试 =2π×××10-6××=结论:装置容量定为/kV/kV/32kV,分八节电抗器,电抗器单节为48/32kV//H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求试验时设备使用关系列表设备组合被试品对象电抗器48/32kV 八节使用电抗器五节串联m使用电抗器四节串联二组并联使用电抗器七节串联激励变压器输出端选择5kV 5kV 10kVkV主变 kV电缆 kV断路器六、系统配置及其参数1 激励变压器-15/5/10kV/ 1台a) 额定容量:15; b) 输入电压:V,单相;- 2 –c) 输出电压:5kV;10kV; d) 结构:干式; e) 重量:约95kg;2 变频电源-HT-F -15kW/V 1台a) 额定输出容量:15kWb) 工作电源:±10%V,工频 c) 输出电压:0 – V,单相, d) 额定输入电流: e) 额定输出电流: f) 输出波形:正弦波 g) 电压分辨率: h) 电压测量精度:% i) 频率调节范围:30 – Hz j) 频率调节分辨率:≤ k) 频率稳定度: %l) 运行时间:额定容量下连续60m) 额定容量下连续运行60元器件最高温度≤65K; n) 噪声水平:≤50dB o) 可实现以下功能1) 内部由嵌入式触摸屏控制操作功能得到优化操作简单2) 自动扫频寻找谐振点频率范围20-Hz可手动设置扫频范围扫频最大耗时3分钟(全频扫) 频率分辨率3) 自动试验用户可设置试验程序系统自动按设置的程序完成试验过程4) 自动试验时自动跟踪系统的谐振状态当谐振状态发生变化超过设置的区域时系统自动跟踪谐振点在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线5) 耐压时自动跟踪电压电压正常波动时自动调整电压到目标电压由用户根据试验情况进行操作6) 全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出- 3 –7) 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠8) 自动保存试验数据数据查询功能根据查询条件查询以往的试验数据;9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流 10) 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;a) 过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置b) 过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置c) 击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿 d) 断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动12) 外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便 13) 重量约28kg;3 高压电抗器DK-48/32kV 8节a) 额定容量:48; b) 额定电压:32kV; c) 额定电流:; d) 电感量:H/单节;e) 品质因素:Q≥30 (f=45Hz); f) 结构:干式; g) 重量:约52kg;4 电容分压器- kV -pF 1套a) 额定电压:kV; b) 高压电容量:pF c) 介质损耗:tgσ≤%; d) 分压比::1 e) 测量精度:有效值级;- 4 –f) 重量:约18kg;七、供货清单一览表配置设备一览表序号 1 2 3 4 5 序号 1 2 3。
35kv电缆耐压试验标准
35kV电缆的交流耐压试验标准根据GB/T12706-2008标准要求,有两种不同的试验方案:
1.例行耐压试验:
●施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。
2.出厂试验:
●施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。
此外,除了耐压试验,35kV和10kV电缆还需要进行局部放电试验,这个试验通常由电缆生产厂家或专业检测机构进行。
在进行耐压试验时,应注意以下几点:
◆使用合适的实验变压器,容量应大于50kVA。
◆电压等级至少应大于额定电压的3倍。
◆配备4倍额定电压的高压硅堆。
◆电缆头硬外皮应拨开,长度大于500mm,并固定高于地面一米。
◆使用无水酒精或四氯化碳清洁电缆表面。
◆试验过程中应使用放电电阻对电缆进行放电。
电力电缆线路耐压试验标准
一、纸绝缘电缆直流耐压试验电压(kV)
18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压,应按下式计算:
U t=4 ×U0
二、橡塑电缆20~300Hz 交流耐压试验电压和时间
三、充油绝缘电缆直流耐压试验电压(kV)
注:1 上列各表中的U 为电缆额定线电压;U0 为电缆导体对地或对金属屏蔽层间的额定压。
2 雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1的规定。
3 交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验,可依据本标准第18.0.9 条的规定。
四、并联电容器交流耐压试验电压标准
注: 斜线下的数据为外绝缘的干耐受电压。
五、油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值。
CHX(f)-250kW/2250kV A/750kV变压器局放、感应耐压和串联谐振耐压系统技术方案武汉福润斯电气有限公司中国武汉一、设备供货清单设备型号名称:CHX(f)- 250kW/2250kVA/750kV变压器局放、感应耐压和串联谐振试验系统数量:一套供货清单:序号分类名称规格数量250kW/2250kVA/750kV变压器局放、感应耐压和串联谐振试验系统1无局放变频电源(变压器局放试验及谐振耐压试验用)无局放变频电源CZWJF-125kW×2 2台智能变频电源控制箱CZWJF -250kW 1台变频电源控制光纤20m变频控制(含光电转换器)1根高压测量光纤20m高压测量(含光电转换器)1根同步电源连接线20m 1根高压测量终端分压器输出电信号转换为光信号传输至变频电源控制箱测量1套2无局放励磁变压器(变压器局放试验及谐振耐压试验用)无局放励磁变压器CQSB(J)-250kVA/2×15kV;2×35kV/2×350V;2×400V;2×450V1台高压套管串并联连接线1套3高压谐振电抗器(谐振耐压试验用)高压谐振电抗器CHX(f)-750kVA/250kV3台电抗器串并联连接线1套金属底座配高度500mm环氧底筒1个,防涡流1套4高压电容分压器(谐振耐压试验用)高压电容分压器TRF- 750kV/500pF 1套屏蔽测量线由光纤引至变频电源箱测量高压侧电压1套5 补偿电抗器(局放试验用)无局放补偿电抗器CHX(kf)-600kVA/40kV(有抽头,可输出20kV/20A/1H)4节车载用绝缘底座环氧底筒4个,高度500mm,防涡流,满足车上试验要求4个6无局放电容分压器(局放试验用)无局放电容分压器TRF- 100kV/300pF 1套均压环60kV 1个支撑底座与高低压电容一体化1套屏蔽测量线由光纤引至变频电源箱测量高压侧电1套压均压环1套铝合金包装箱无局放分压器及均压环用1套7 均压罩(变压器局放试验用)220kV高压套管防晕用220kV 3只500kV高压套管防晕用500kV 1只8 均压环、底座及配件高压串联电抗器均压环1套电容分压器均压环1套电容分压器支撑十字架十字形,有带刹车的轮子1只起重吊具2套高压防晕导线φ300mm伸缩式铝箔纹波管,10m/根,3根9 输入、输出电缆变频电源输入电缆截面70mm2(每根长度50m)6根变频电源输出电缆截面95mm2(每根长度10m)4根励磁变输出线截面10mm2(每根长度10m,可串联使用)4根10 各部件其它连接线及光纤变频电源控制光纤20m 1根变频电源高压测量光纤20m 1根接地扁铜线截面10mm2,10米/根4根11 其它备品及工具变频电源专用工具简易晶体管测试仪、功放板抽取工具1套装配工具用于电容器、电抗器及均压环安装1套运输捆绑器变频电源等大件设备运输用1套起重吊具大件设备起吊用1套12 其它配件电缆线盘带轮子,方便搬运用于运输及收放70mm2电缆线,一只电缆盘可绕50米电缆线6只均压帽铝合金包装箱分别装500kV主变均压帽和220kV主变均压帽2只均压环铝合金包装箱电抗器均压环用1套分压器均压环用1套二、装置适用范围及装置特点:本试验系统采用正弦波高保真线性功率放大变频电源,达到无局放要求,变频电源输出波形为纯正正弦波,可满足以下试验要求。
电缆主绝缘直流耐压试验方法1、试验接线及仪器设备的选择根据规程,500kV交流电缆的直流耐压试验电压为775kV,产生直流高电压的方法通常是将工频高电压经整流而变换成直流高电压的方法,而利用倍压整流原理制成的直流高压串级装置能产生出更高的直流试验电压。
如图1-1所示。
图1-1 直流耐压试验原理接线图1.1 交流高压电源这部分包括升压变压器T2、调压变压器T1和控制保护装置等。
T1--调压变压器,输出电压0~400V,容量为20kVA。
T2--升压变压器,采用武汉研创高科生产的YDJ系列试验变压器,输入电压380V,输出电压300kV(具体电压的高低根据所选择的串级直流高压发生器的级数来定),变压器容量要大于10kVA。
1.2 串级直流倍压整流以选择1000kV多级直流高压发生器,考虑到试品为大电容设备,在设备选择时主要考虑设备的容量,对电压脉动系数可以不做特别要求,要求输出电流大于10mA。
1.3 保护电阻R直流耐压试验在加压的瞬间会产生较大的充电电流。
电流绝缘击穿的瞬间,回路内会有很大的击穿电流流过,试验结束后放电时电缆上大量剩余电会在很短时间里流入大地。
这些电流如果不加限制就会损坏试验变压器、硅堆、微安表等,陡度很大的电流谐波也会导致电缆绝缘的损坏,因此试验回路中必须串联限流电阻将电流限制在允许的范围内。
一般采用水电阻作为保护电阻。
其选用原则是:当试品击穿时,既能将短路电流限制在硅堆的允许电流之内,又能使电源控制箱内的过流继电器可靠动作,同时,电阻表面在全电压作用下不能闪络,而且正常工作时水电阻上的压降不应过大(约在试验电压的1%以下)。
水电阻的阻值根据直流试验电压而定,一般取10Ω/V。
本试验当中水电阻阻值为R=775×10=7.75MΩ。
1.4 滤波电容C滤波电容的作用是使试验电压的波形平稳,一般取0.1μF左右。
如无合适的电容器,可用几个电压较低的电容器串联,以提高耐压强度。
高压试验规程及试验内容高压试验是高电压技术的基础与关键。
任何高压电力设备都要进行高压试验,否则不能投入电力线路运行。
即使是经过试验已投入运行的设备,为了安全,正常的供电还要进行经常性的预防性试验。
预防性试验是运行部门保证设备安全运行的重要措施。
通过试验,掌握电气设备绝缘的情况,及早发现缺陷,从而进行相应的维护与检修,防止运行中设备在工作电压或过电压作用下突然击穿造成的停电甚至发生严重损坏设备的事故。
根据我厂具体情况,需要做相应试验的有以下几项:一:变压器,具体试验项目有:1、变压器绝缘电阻的测量(试验前、打耐压前进行),用2500V摇表测量,2、变压器直流电阻的测量,采用电桥(双臂,我厂现有QF—44电桥)分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量,3、变压器油的击穿电压试验(此项进行3次取其平均值)4、变压器耐压试验(要求打压工频电压30KV,1分钟)。
5、必要时须进行吊芯检查。
(吊芯检查的程序另符)6、变压器试验周期老规程为两年一次。
二:电力电缆试验,具体项目有:1、绝缘电阻的测量。
在直流耐压试验之前进行。
相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。
2、工频电压的试验,打试验电压为50KV,每10KV做记录,升至50KV,加压时间5min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。
(以上为老规程,新规程YJV电缆无)3、试验周期1—3年一次。
三:电气设备试验:具体项目有:(高压开关柜)1、绝缘电阻测量(包括母线,断路器,互感器绝缘子相间与地的测量。
2、打压试验,(包括母线、互感器,断路器、绝缘子)。
(老规程:母线、绝缘子42KV,1分钟,断路器、互感器,38KV,1分钟)3、试验周期1—3年一次。
四:继电器调试:具体项目有:1、检查转盘、齿轮、接点等机械部分是否良好。
2、进行始动电流、定值电流、跳闸电流、速断电流的整定,并做好记录。
3、进行断路器定值跳闸试验。
(分合闸、跳闸两项)4、试验周期一年一次。
(老规程)五:接地极接地电阻测量:用专用摇表测量,阻值在1欧姆以下,试验周期一年一次。
2018/11/12工频耐压试验装置 | Sansion三新 电力 工频耐压试验详解及试验变压器第一部分:工频耐压试验1 电气高压试验的简述进行电气高压试验的主要目的是,检查电气设备的绝缘性是否良好,各个功能是否正常,以确保电气设备能够正常运行。
在对变压器进行高压试验时,要在屏蔽的条件下进行,因为空气中的湿度与温度等问题都会对试验造成影响,使得试验结果的准确性受到影响。
在屏蔽的条件下进行高压试验,试验结果将会更加准确。
2 影响试验变压器试验的因素对于试验变压器的安全性来讲,受到试验数据准确性,试验的可行性影响严重,在进行高压试验时,影响到试验的因素很多,下面对主要的影响因素进行逐一分析。
首先,高压试验会受到湿度与温度的影响。
湿度:高压试验节进行时,必须在屏蔽的条件下进行,而试验过程中会受到空气湿度的影响,使得实验数据的准确性受到影响。
对于测量的数据来讲,通过一次试验是不可能得到精准数据的,需要通过大量的试验来确保数据的精准性,通过历史数据与标准数据的比较得出相应的结果,而在试验过程中,空气湿度的指数越大,测量出的结果准确性越低,因此,在高压试验过程中,受到空气中湿度的影响是主要原因之一。
受到温度的影响:高压试验过程中,温度的影响主要表现在试验材料对温度的敏感性。
变压器所使用的材料是绝缘的,当受温度很高时,材料的绝缘性就会变差,绝缘的电阻阻值将会降低,主要原理如下:离子与分子的不规则运动。
分子的不规则运动受到温度的影响严重,当温度变高时,分子的运动将会变得剧烈。
同样,离子在绝缘电阻中,当温度升高时,运动也将会逐渐加快。
电阻的极性变大,从而使得阻值降低。
水分溶解。
绝缘电阻中有水分出现,当温度升高时,水分会溶解到电阻内部使得阻值变小。
通常情况下,电阻的阻值与温度成反比,所以在试验过程中需要在屏蔽的条件下进行。
与此同时,在实验过程中还要确保绝缘电阻的表面清洁,这也会造成测量误差出现。
另外,还需要注意的是,对于干变压器来讲,在温度40度前,绝缘电阻的阻值是与温度成正比的。
高压输变电设备的绝缘配合(GB 311.1-83)1 引言1.1 适用范围本标准适用于额定电压3~500kV三相交流电力系统中使用的下列户外及户内输变电设备,但仅包括相对地绝缘。
a.变压器类:电力变压器、并联电抗器、消弧线圈和电磁式电压互感器;b.高压电器:断路器、隔离开关、负荷开关、接地短路器、熔断器、限流电抗器、电流互感器、全封闭组合电器和组合电器等;c.电力电容器:耦合电容器(包括电容式电压互感器)和并联电容器;d.高压电力电缆;e.电站瓷绝缘、穿墙套管;f.阀式避雷器瓷套。
1.2 不适用范围a.接在变压器中性点上的电抗器和中点调压变压器;b.启动自耦变压器和启动电抗器;c.安装在严重污秽或带有对绝缘有害的气体、蒸汽、化学性沉积物的场合下的设备;d.运行在特殊条件下,月平均最大相对湿度大于80%且不通风的户内用设备。
1.3 设备适用的电力系统中性点,额定电压3~63kV者是非有效接地的;额定电压110kV及以上者应为有效接地系统。
注:110kV经消弧圈接地的系统除外。
1.4 目的本标准的目的在于规定用于某一定装置中设备的绝缘要求。
在制定各设备标准时,必须满足本标准的要求。
各设备标准中,应制定本标准中未规定的适合于该类设备的特殊的要求和试验项目。
1.5 本标准所用名词术语的定义见GB 2900.19-82《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》。
1.6 使用条件1.6.1 额定使用条件本标准规定的绝缘水平,仅用于下列使用条件下运行的设备:a.最高空气温度不超过40℃;b.安装地点的海拔高度不超过1000m。
1.6.2 对于拟用于环境空气温度高于40℃处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘温度校正系数KtKt=1+0.0033T (式中 T 高于正40℃的温度值,℃。
)1.6.3 对于拟用于海拔高于1000m,但不超过4000m处的设备的外绝缘及干式变压器的绝缘,其试验电压按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正系数Ka1.7 本标准参照采用了国际电工委员会71-1出版物的结构体系和内容。
630变压器高压侧电缆选择标准在选择630变压器高压侧电缆时,需要考虑一系列标准和要求,以确保电缆的安全性、可靠性和经济性。
下面将介绍一些常见的选择标准。
首先,需要考虑电缆的额定电压。
630变压器一般为三相交流电力变压器,额定电压为6千伏(kV)。
因此,高压侧电缆的额定电压应为6kV。
其次,要考虑电缆的额定电流。
630变压器的额定电流在设计时已经确定,根据额定电压和额定容量计算得出。
高压侧电缆的额定电流应该大于等于630变压器的额定电流,以确保电缆能够稳定地承载变压器的输出电流。
接着,需要考虑电缆的导体材质。
高压侧电缆的导体一般采用铜或铝材质。
铜导体具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,但价格较高;铝导体相对便宜,但导电能力略差。
根据实际需求和经济性,选择合适的导体材质。
此外,还需要考虑电缆的绝缘材质。
高压侧电缆的绝缘材质应具有良好的绝缘性能和耐电压能力,能够在高压环境下保持电缆内外的电信号独立。
常用的绝缘材料包括聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)和橡胶。
在选择高压侧电缆时,还需要考虑电缆的屏蔽和护套材质。
屏蔽能够提供电磁屏蔽和防止干扰的功能,常用的屏蔽材质包括铝箔、镀锡铜丝等。
护套则能够保护电缆免受机械损伤和外界环境的侵蚀,常用的护套材质有聚乙烯、聚氯乙烯(PVC)和特种橡胶。
此外,还要考虑电缆的断裂强度和耐热性能。
高压侧电缆需要能够承受正常运行和短时间的过载电流,因此需要有足够的断裂强度。
同时,电缆在长时间运行过程中会产生一定的热量,需要具备良好的耐热性能,以防止电缆的损坏和事故的发生。
最后,还要考虑电缆的综合成本和使用寿命。
综合成本包括电缆的购买成本、安装成本、维护成本和故障修复成本等。
使用寿命则影响了电缆的可靠性和经济性,通常要求电缆能够正常运行20年以上。
综上所述,选择630变压器高压侧电缆时,需要考虑电缆的额定电压、额定电流、导体材质、绝缘材质、屏蔽和护套材质、断裂强度、耐热性能、综合成本和使用寿命等因素。
BPXZ-HT-270kV A/270kV/45kV调频式串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、31500/110kV电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.012μf,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。
2、35kV/300mm2电缆1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。
3、110kV变电站绝缘子,开关,GIS等电气设备的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,最高试验电压265kV。
4、10kV/300mm2电缆3000m,电容量≤1.11μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
5、10kV/10000kW电机的交流耐压试验,试验频率为45-65Hz,试验电压≤16kV。
二、工作环境1.环境温度:-150C–45 0C;2.相对湿度:≤90%RH;3.海拔高度: ≤2500米;三、装置主要技术参数及功能1.额定容量:270kV A;2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;3.额定电压:45kV;90kV;180kV;270kV4.额定电流:6A;3A;1.5A;1.0A;5.工作频率:30-300Hz;6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);11.测量精度:系统有效值1.5级;四、设备遵循标准GB10229-88 《电抗器》GB1094《电力变压器》GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》GB2900《电工名词术语》GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》五、装置容量确定35kV,300mm2电缆1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。
1、交联聚乙烯电缆单位长度电容量
下表为交联聚乙烯电力电缆单位长的电容量
1、试验电压
油浸式电力变压器交流试验电压
2、电力系统常用变压器的电容量
1)60kV级全绝缘变压器的电容(pF)
对于表中没有的产品,可根据表中的上、下容量近似地估算。
同容量的双绕组变压器,其绕组电容要比三绕组产品小。
2)110kV中性点分级绝缘变压器的电容(pF)
3)220kV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容(pF)
1、电力系统中常用发电机的电容量
2、试验电压
发电机交流试验电压参考表
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。