变压器感应耐压值规定
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变压器交流耐压试验及感应耐压试验变压器绝缘主要分为主绝缘与纵绝缘两种。
主绝缘主要是指线圈自身以外的其他结构的绝缘,包括油箱、铁芯等位置的绝缘;纵绝缘是指变压器绕阻在不同电位的各个点及部位之间的绝缘,如线圈匝间绝缘等。
为了全面掌握变压器绝缘承受过电压的能力,一般情况下,根据变压器绝缘等级的情况分为交流耐压试验和感应耐压试验两项试验。
一、变压器交流耐压试验交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。
此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
变压器作为工业生产的一部分,是满足工业日常生产需求的关键。
而变压器在投入使用之前,应对其进行耐压试验,掌握变压器整体性能。
变压器外施交流耐压主要包括一般工频、工频调感等耐压类型。
在实验过程中,被试验线圈的端口需要与试验电压相连接,而非试验端口需要进行接地处理,保障试验人员安全性。
二、变压器交流耐压试验设备交流耐压试验中,通常我们会遇到的电力试验设备包括“串联谐振耐压试验装置”、“干式试验变压器”、“感应耐压试验装置”。
(1)串联谐振试验装置串联谐振试验装置串联谐振试验装置变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
(2)干式试验变压器干式试验变压器干式试验变压器按交流耐压试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。
我们常用的干式试验变压器分为一体式高压试验变压器(30kV以下)和分体式试验变压器两类。
首先,微安电力生产的GTB干式试验变压器属于高一体式高压试验变压器。
耐压测试标准GB/T 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。
过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。
雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。
另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。
内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。
也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。
耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。
2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。
北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。
具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。
(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。
(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。
(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。
双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。
不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间2500&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:C 222 No. 1335.1-93电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路――1000 V+两倍额定电压10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压< 50 V(b)次级电压为51-125 V 5001000――生產線耐壓測試UL標準:UL 758 增加了45A 章節─生產線耐壓測試(Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行100%的生產線耐壓測試.成品中的單一線材之絕緣,應能承受如28.1 表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載(可見表二)。
长时感应耐压试验(ACLD)1.适用范围三相和单相电力变压器(包括自藕变压器)。
2.试验种类Um≤72.5kV 不适用;72.5 <Um≤170kV属特殊试验;Um>170kV属例行试验。
3.试验依据GB 1094.1—1996《电力变压器第一部分总则》GB 1094.3—2003《电力变压器第三部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T16927.1—1997《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》GB/T16927.2—1997《高电压试验技术第二部分:测量系统》JB/T501—1991《电力变压器试验导则》产品技术条件4.试验设备500kVA发电机组(电动机200 kW):额定频率150Hz;额定电压3.15kV;额定电流电抗器3台。
单台参数:额定频率150Hz ,额定阻抗3档,分别为30Ω、20Ω、10Ω。
S9—3000/35中间变压器分接高压电压(V) 高压电流(A) 接法1 3150 550 直送2 1100 157 D3 1100 157 D4 22000 79 D5 38100 45 Y6 38100 45 Y7 40730 43 延D低压:额定电压3000V,额定电流577A接法D。
标准电压互感器40kV电压等级:比数(40、30、20、15、10/√3)/(0.1/√3)3kV电压等级:比数(3/√3)/(0.1/√3)1.0kV电压等级:比数(0.5/√3)/(0.1/√3)标准电流互感器40kV电压等级:比数(800、600、400、200、100、80、40、20、10)/5A0.5kV电压等级:比数(0.5/√3)/(0.1/√3)5.测量仪器峰值电压表。
JF2001干扰判别式局部放电测试仪;LDD—6局部放电测试仪。
6.一般要求试验应在10℃~40℃环境温度;试品与接地体或邻近物体的距离,一般应不小于试品高压部分与接地部分间最小距离的1.5倍。
如无特殊规定,带分接的绕组试验时应处于主分接。
220kv变压器感应耐压试验变压器的工频耐压试验只能检验其绕组的主绝缘,即绕组与绕组间,绕组对箱壳和铁心等接地部分的绝缘,而绕组的匝间.层间与段间的纵绝缘部分未能受到考核。
随着电压等级的提高,大容量变压器的匝间绝缘相对比较弱,于是对变压器匝间绝缘的考验就显得重要了。
随着局部放电测量技术的发展.IEC还规定:变压器的局部放电量测量应在变压器的线路端子与中性点的端子之间施加1.5(或l.3)倍Zui大相电压的试验电压;而且在测量之前应施加1 .73倍Zui大相电压的短时激发电压变压器应过激磁1.73倍以上。
由于磁路饱和的缘故,给变压器加1. 3倍额定值以上的工频激磁电压是行不通的,难以提高励磁电源频率来提高绕组匝间电压.使其达到预期的倍数。
现在高压大容量变压器大部分采用中性点半绝缘结构,绕组首末端对地绝缘强度不同,不能承受同一对地试验电压。
感应耐压试验则可使试验电压沿着绕组轴向高度的分布与运行时电位分布相对应。
倍频电源可采用2~4倍频的试验发电机组或可控硅逆变装置,后者由于输出容量限制和技术复杂而未能普遍推行。
现在还可利用变压器的铁磁特性,在过激磁状态下产生大功率的3次谐波电压作为试验电源。
电力变压器新旧国标对比分析变压器技术电力变压器~,lilB国标又.丁【】[分祈杨清华,王伟超(北京电力试验研究中心,100075)[摘要]介绍了电力变压器2003版新标准相对1985版旧标准的修改,重点介绍了新标准中关于三相电力变压器ACSD和ACLD的有关规定,并分析了新标准所作修改对电力变压器试验的影响.关键词变压器ACLD试验ACSD试验0引言GB1094.3-2003电力变压器第3部分:绝缘水平,绝缘试验和外绝缘空气间隙))是按等效采用IEC60076—3:2000标准的原则,对GB10943—1985进行了修订的版本.2003版新标准对1985版旧标准进行了多处修改,其中对于交流感应耐压的修改是新标准与旧标准相比变动最大之处.本文对新,旧标准的修改部分进行了介绍,并重点介绍了新国标中关于带局放测量的ACsD(短时感应耐压)试验.1新旧标准差异1.1对绝缘水平标识的修改新标准对绝缘水平的标识做了修改,举例如下:一(h.v.)线路端子为252kV,Y连结,分级绝缘,中性点端子不直接接地;U(m.v.)线路端子为126kV,Y连结,分级绝缘,中性点端子不直接接地;U(1.v.)线路端子为12kV,D连结的变压器.在旧标准中绝缘水平为LI950AC395一LI400AC200/LI480Ac200一LI250Ac95/LI75Ac35,分别对应高压线端,高压中性点,中压线端,中压中性点,低压线端的绝缘水平;新标准中则为:h.v.线路端子SI/LI750/950kVh.v.中性点端子LI/AC400/200kV111.v.线路端子LI/AC480/200kVm.v+中性点端子LI/AC250/95kV1.v.线路端子LI/AC75/35kV其中:h.v.,m.v.,1.v.分别为高压,中压,低压的英文缩写;SI为具有最高己,值的绕组线路上的操作冲击耐受电压;LI为每个绕组的线路端子和中性点端子上的雷电中击耐受电压;AC为每个绕组的线路收稿日期:2005-0517端子和中性点端子上的短时感应耐受电压和外施耐受电压(旧标准中AC指工频耐受电压).与旧标准相比,新标准对绝缘水平标识的规定更简单易懂.1.2对冲击耐压试验的适用范围的修改新标准中规定以U≥72.5kV变压器的雷电全波冲击试验为例行试验.而在旧标准中,对于u252kV且容量不小于120MVA的产品才进行雷电全波冲击的例行试验,其他不满足要求的所有变压器的雷电全波冲击试验为型式试验.新标准中关于中性点端子的额定雷电中击试验,对于带分接绕组的变压器,当分接位于绕组中性点端子附近时,试验应选择在具有最大匝数比的分接下进行,旧标准中的规定是在额定分接下进行.新标准中还规定以170kV<U.<300kV的变压器操作;中击耐压试验为例行试验,而旧标准中只规定U≥330kV的变压器的操作冲击试验为例行试验,且中击电压波形的视在波前时间由至少20s改为至少100#s.1.3对重复的绝缘试验的修改对于重复的绝缘试验,即正在运行和经检修后或曾经运行过的变压器的绝缘试验,试验电压值应为原额定耐压值的80%.在旧标准中,试验电压值规定为原额定耐压值的85%.新标准的修改相当于降低了规程中对于变压器大修后耐压的要求.1.4对外施耐压试验结果判断准则的修改关于外施耐压试验结果的判断,新标准中提出如果试验电压不出现突然下降则认为试验合格,而在旧标准中仅规定"如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格",其定义比较模糊,且受限于目前的检测水平.2006年3期四圆91变压器技术2关于感应耐压试验的修改试验电压的时顺序如图1. 新标准首次明确地将传统的交流感应耐压试验分为短时交流感应耐压试验(ACsD)和长时交流感应耐压试验(ACLD)两种.新标准中对于ACLD试验的有关规定,除有少量调整性的删补外,基本上与旧标准的感应耐压下的局放测量部分相同;对于ACsD试验,不仅保留了旧标准中有关感应耐压的主要规定,还增加了新的内容,其中包括对于U...>72.5kV及部分U=72.5kV的电力变压器,要求在感应耐压试验的试验电压逐段升高,在每一电压值上持续相应时间,试验结束时也不是立即切断试验电压,而是将试验电压降低到某一规定值(至少保持5min),以便进行局部放电测量,测完后才将试验电压切断.此外,无论哪一种试验类型和施加电压方式,局放试验结果评估中均要求在相对地试验电压为1.1U/√3下进行PD测量,其限值均为100pC.这就表明,新国标对电力变压器的绝缘和制造工艺提出更高要求.参照新国标的有关要求,将ACSD和ACLD试验的适用范围列于表1中.表1ACSD和ACLD试验的适用范围注:如果规定了ACSD试验.则不要求sI试验,这应在询价订货时说明. 对于三相变压器ACSD试验的额定耐受电压值,旧国标中绝缘水平表只列出额定短时工频耐压值,并未提及感应耐压,但在新标准的表2中关于交流耐压这一栏的标题改为"额定短时感应或外施耐受电压".2.1不带PD测量的ACSD试验对U<72.5kV和U=72.5kV,且额定容量小于10MV A的电力变压器进行ACSD试验时,一般不要求进行PD测量.由于在此范围内的产品,其高压绕组均为全绝缘结构,故只进行相问试验.新国标要求三相变压器"应"使用对称三相电源进行试验,旧国标的要求是"最好"用对称三相电压.2.2带PD测量的ACSD耐压试验和ACLD试验对于旧标准中已规定的长时PD测量,由于被认为是一种能判断变压器绝缘质量在正常运行中是否良好的行之有效的验证手段,故新标准中仍保留了此部分的试验内容,即ACLD此外,新标准还增加了短时PD测量(即ACsD试验)要求,认为试验时测量局部放电可以显示绝缘在发生击穿之前的缺陷,且PD测量试验项目的使用范围在新标准中也已扩大到更低的产品上(见表1).2.2.1PD测量时施加电压的时间顺序带PD测量的ACSD及ACLO试验中施加对地四衄2006年3期图1带PD测量的ACSD及ACLD试验中施加对地试验电压的时间顺序从图1可知,两种PD测量时施加电压的上升和下降过程,除时间段D外,其余均相同.时问段c的具体值与一般的交流感应耐压试验中的规定耐压时间相同.时间段D的具体值对于ACSD试验,D≥5min.对于ACLD试验,当U时,≥,,,I<300kVD30min 当U≥300kV时,D≥60min.2.2.2ACSD试验中U.和U,值的确定及对应的PD量限值全绝缘三相电力变压器带PD测量的ACsD试验,按新标准规定,只需在对称三相电压下进行试验.相间.为新标准中额定短时感应或外施耐压的规定值.相间U,=1.3,相对地U2=1.3U/√3.在此相对地值下(指时间段D)的PD量限值为300pC.分级绝缘三相电力变压器带PD测量的ACSD试验,按新标准规定,应分别在三相加压和单相加压下进行带PD测量的ACSD试验.如果从单纯的不带PD测量的ACsD试验来看,采用单相加压的方式就可同时对相问及相对地绝缘进行耐压考核,没有必要再采用三相加压方式的ACsD试验重复进行相问绝缘耐压考核.但是,从局部放电的角度看,由于在三相加压方式下,相间,相对地及被试绕组上所出现的【,.和【,,值与单相加压方式下不尽相同,其局放特征量可能不同,且三相加压方式更符合三相变压器正常运行时的接线方式.所以,新标准中规定在两种加压方式下进行局放测量是适当的.分级绝缘变压器在三相加压方式下的ACsD试验中的.和,值与全绝缘变压器完全相同.在单相加压方式中,相间.与相对地.相等.相对地=1.5压.在此相对地下(指时间段D)的PD量限值为500pC.此外,对于U=500kV的三相变压器,新标准规定其在三相加压方式下的ACSD试验中U2=1.2U(否m 则1.3会超过标准规定的相问短时交流耐压值),在该【,,值下的PD量限值要比U2=1.3时适当小些,具体值由供需双方协商确定.2.2.3ACLD试验新标准规定了ACLD试验,至于是采用单相加压还是采用三相加压方式,应在定货时由供需双方变压器技术商定.3结束语不论采用单相加压方式还是三相加压方式,其相对地的U和均分别为:U.=1.7/√和=1.5/√3,且在相对地,值下(指时间段D)的PD量限值均为500pC.由图1中可知,ACLD试验的.时间比旧标准加长,同时还要求视在放电量在不同电压下呈一定线性,从而对变压器的制造工艺质量提出了更高的要求.综上所述,修改后的新标准对变压器的出厂试验提出了更高的要求,更好地保证了变压器的制造工艺和质量.同时国标的修改对于各电力公司电气试验规程的修订具有重要指导意义.参考文献【1】周波.美式箱变(组争式变压器J与圬美趸的遗型设计.重庆:申工技术,20047)68~69 ComparativeAnalysisofNewandOIdNationalStandardofPowerTransformersY angQinghua;WangWeichao (ResearchandTestCenterofBeUngPower,100075)[Abstract】Differencesbetween2003editionnationalstandardofpowertransformersand1985edition's areintroduced.TherelatedrequirementsforACSDandACLDtestofthree-phasepowertransfor mersareexplained. Theimpactofstandardamendmentontransformertestisanalyzed. KeyWordsPowertransformerACSDtestACLDtest产品特点:◆无须外接工作电源,安全可靠,使用寿命长◆保护范围广,动作准确,保护可靠性高◆节能(较被淘汰的热继电器节能98%)◆电流整定由刻度盘和发光管双重指示,整定精度高:::,11:::-L—望...t..f——;;':—.11lii."鬣◆安装尺寸与JR系列热继电器相同,能与其直接替换,安装方便◆外观设计符合国际和国家标准,获外观设计专利(ZL97316440-9,ZL97316438?7, ZL97316437?9)★我公司承诺:在不撕开防伪标签不损坏产品外观情况下,购买后如不满意壹个月内可退贷,两年内若出现质量问题,免费维修或更换.厦门佳兴电器=Yr限公司地址:厦门湖里工业区11号厂房电话:0592-562074356207425773829传真*************(周六,周日休息)网址:VMMMVV.XM—E—Mail:****************2006年3期四圆93。
110kV祝舜变电站电气安装工程110kv变压器局放、耐压试验施工方案2012年8月■、试验目的110kV祝舜变电站新建工程,通过对110kV一次设备、110kV主变、PT 进行交流耐压试验,检验设备、主变经运输和安装调试后,设备内部绝缘强度和支柱绝缘是否达到设备运行标准。
■、试验标准2.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准2.2 DL/T 618-1997 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程2.3 DL/T 555-2004 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则■110kV设备耐压试验一、试验装置原理图图中:E—变频电源、T—中间变压器、L—高压电抗器、C1、C2—分压电容器、V —电压监测单元、(M1、 M2、M3)—避雷器、CX—被试品二、试验原理110kV设备通过串联谐振进行耐压试验。
三、被试设备110kV设备:变高间隔、分段间隔耐压试验,如下图所示四、耐压试验步骤(1)如上图所示,红色标示是通过串联谐振进行耐压试验。
其分4次加压,首先对#2主变变高间隔加压,第1次对#2主变变高间隔整体绝缘水平考查:合上1102开关;合上11024、11021刀闸;断开110240、1102C0、1102B0地刀;(2)第2次对1102开关断口绝缘水平考查,断开11021、11024刀闸;断开110240、1102C0地刀,合上1102B0地刀。
(3)第3次加压对母联间隔整体绝缘水平考查:合上100开关,断开1001、1002刀闸,断开1011、1012地刀;(4)第4次加压,对母联间隔100开关断口水平考查;断开100开关,1001、1002刀闸、10012地刀,合上10011地刀。
(5)试验电压:整体水平及断口水平以184kV(出厂试验电压值×0.8);试验时间:1min;(6)耐压后绝缘:绝缘电阻应与耐压前无明显差异。
注:设备耐压时无闪络,无放电现象,各方面数据符合规程要求,可判断此设备绝缘合格。
变压器操作波感应法耐压试验简介史鸿福原辽宁省农电局试验所(116300)王运通北京空间技术总公司机电工程公司(100080)问题一:什么叫操作波电力系统中由于断路器操作,(中性点绝缘系统中)对地弧光短路及切空载等原因,所形成的过电压波叫作操作波。
国际电工委员会(IEC)60-2出版物规定了一般供作绝缘试验的标准操作波波形是:波前时间为250μs,半峰值时间为2500μs。
而IEC 76-3出版物(1980年版)专门规定了供变压器类试品内绝缘作试验的标准操作波波形是:视在波前时间Tf ≥20μs,90%波幅持续时间Td≥200μs,视在波长时间T2≥500μs,极性为负。
电力部DL/T 596-1996规程中规定的波形符合上述IEC标准。
该规程6.2款中,详细规定了不同电压等级的电力变压器操作波耐压试验的试验电压值。
问题二:操作波耐压与工频耐压之间是什么关系考虑雷电过电压和操作波过电压对电力设备绝缘的作用,理应采用模拟雷电波及操作波的耐压试验。
由于雷电冲击波试验对于某些电力设备的绝缘会产生积累效应,而且长期以来人们认为冲击波试验,在试验方法上不如工频耐压试验方便,所以常用工频耐压来等值地代表雷电和操作波耐压。
后来人们又考虑工频耐压对内绝缘可能会产生残留性损伤,所以规定330kV以上的变压器,在出厂时必须进行操作波耐压试验,而不再进行很高电压的工频耐压试验。
雷电冲击试验一般只在型式试验时进行,或在用户要求的情况下,可作为出厂试验项目进行。
在电力系统中,对现场的大容量电力变压器进行工频耐压试验时,还会碰到试验设备过于庞大的问题。
此时常用三倍频感应耐压试验或操作波感应耐压试验来代替外施工频耐压试验。
既然原来的工频耐压试验是等值地代表操作过电压及雷电过电压的作用的,那么现在采用操作波的耐压试验是具有更大的合理性的。
在电力部上述规程中所规定的变压器操作波耐压试验值,既保证了基本操作波耐压水平,而且也适当考虑了等值的雷电冲击耐压水平。
耐压试验参考值
2、括号内数据为全绝缘结构电压互感器的匝间绝缘水平,即感应耐压试验应采用的电压值。
3、斜杠上下为不同绝缘水平取值,以出厂(铭牌)值为准。
4、变压器、电抗器套管(固体有机绝缘、油浸电容式、干式、SF6式)交接大修试验电器参照DL/596,取出厂试验的85%。
5、互感器、断路器交接大修试验电压根据以往规程执行情况,取出厂试验电压的90%,或不小于本表中的试验电压值。
耐压属于破坏性试验,现在一般都不做为常规试验项目。
其实一般耐压的泄漏电流一般都不会很大,规程上没有具体规定,但是在试验前一定要在其它试验进行完以后并没有异常时,才进行耐压。
试验过程中一定要随时观察泄漏电流值,一旦有突然增大,或是与以往值比较明显变大的,应立即降压,同时还要注意有没有异声、异味、异常放电声。
感应耐压试验GB 1094.1—8511.1 概述有三种可采用的方法供绝缘种类不同的绕组进行试验。
这三种方法如第 11.2、11.3、11.4条所述。
在变压器一个绕组的端子上施加交流电压,其波形应尽可能为正弦波。
为了 防止试验时励磁电流过大,试验时频率应适当大于额定频率。
试验电压值应是测量感应试验电压的峰值除以2。
试验应从小于1/3试验电压的电压下开始,并应与测量相配合尽快地增加到 试验值。
试验完了,应将电压尽快地降低到试验值的1/3以下,然后再切断电 源。
除非另有规定,在下述各条中,当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率 时其全电压下的施加时间应为60s 。
当试验频率超过两倍额定频率时,试验时间应为:[][]()120⨯额定频率试验频率s ,但不少于15s 。
11.2 高压绕组为全绝缘的变压器的感应耐压试验通常规定,加在变压器不带分接的线圈两端的试验电压等于两倍的额定电 压,但是任一三个相线圈的相间试验电压不应超过表2第3栏中所列的额定短时工频耐受电压。
三个相线圈最好用对称三相电源在各相中感应出的电压来试验。
如果该绕组 中有中性点端子,则在试验期间可将其接地。
如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格。
11.3 高压绕组为分级绝缘的变压器的相对地感应耐压试验U m(额定电压)<300kV(见5.3条)或者≥300kV ,按方法1确定(见5.4.1款)。
线端的试 验电压见表2。
单相变压器上的试验,通常是在中性点端子接地的情况下进行的。
假如绕组 之间的电压比可用分接来改变,则分接就可以用来尽可能同时满足不同绕组上的 试验电压的要求。
在特殊情况下(见第4章),中性点端子上的电压可用将其连接到 一台辅助的增压变压器上的方法加以提高,或者被试变压器的另一个绕组也可与 高压绕组相串联。
三相变压器的试验程序包括三次逐相施加单相试验电压,每次将绕组的不同 点接地。
图1所示的推荐的试验连接法能避免过高的线端间的过电压。
常规检测项LI一、35kv变压器油箱密封试验标准:24h, 50kpa,注:①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。
②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。
二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:V4000KVA,正压50kPa; >4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa o注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
三、35kv变压器绝缘试验标准:V4000KVA提供绝缘电阻实测值,>4000KVA 须提供吸收比(R60“/R15”)>8000KVA须提供介质损耗因数tg® 注:对35KV电压等级需做吸收比的试验,要求吸收比X.3或极化指数>1.5o四、35kv变压器变压器绝缘电阻限值参数值对应:上层油量10°C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C高压绕阻600 400 270 180 120注意事项a. 山于工频耐压试验是破坏性试验,因此,必须在变圧器的绝缘经过所有的非破坏性试验合格后才进行误项试验。
b. 被试绕组所有的引出线均应短接后接试验电压,非试验绕组必须短接后,再可幕接地。
否则将会影响试验电圧的准确性,其至可能危及被试变压器的主绝缘。
c. 新注油的变圧器,必须静放一段时间并充分放气后进行试验。
静放时间:10KV 为5-6h 35KV 为12-16h,110KV 为24h, 220KV 为48h。
d. 全绝缘变压器的试验电压为线端绝缘水平的试验电压,分级绝缘变压器的试验电压不中性绝缘水平的试验电压。
e. 试验中,如发生放电或击穿时,应迅速降低试验电压,切除电源,以避免故障的扩大。
如需重新进行耐压试验时,应静放一段时间后再进行加压。
②儿种放电故障的判断a. 油间隙击穿放电。
在耐圧试验升压阶段或特价段,被试变压器发出清脆的“铛铛”很像金属撞击油箱的声音,一般是由于油间隙距离不够,导致油间隙击穿。
鼎升电力
感应耐压试验标准
感应耐压试验标准电力变压器应感应耐压应按照出厂值的80%施加,感应耐压试验受电压标准和分级绝缘变压器中性点端子的额定耐受电压,如下表:
感应耐压试验受电压标准
注意:对于同一设备的最高电压,220kv以上给出了两个额定电压是考虑到电网结构及电压水平、过电压保护装置的配置及性能、设备类型及绝缘特性、可接受的绝缘故障率等。
全绝缘变压器:
对于110kv以及以下的全绝缘变压器,一般为三相变压器,采用三相对称的交流电源,在试品低压绕组或者其他绕组线端施加2倍以上频率的2倍额定电压,其他绕组开路。
分级变压器:
我国对110kv及以上的电力变压器,通常采用分级绝缘方式,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。
鼎升电力额定耐受电压表。
干式变压器技术要求1、适用范围本技术要求适用于国家统计局三里河办公区西楼变电室改造工程中选用干式变压器设计。
2、引用标准设备制造方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准。
行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。
当以上标准中的条款所涉及的技术要求低于与本技术规范的规定时,应以本技术规范为准。
3、环境条件3.1 海拔高度≤1000米,户内安装。
3.2 环境温度 -10℃--+40℃3.3 日温差 25℃3.4 相对湿度 95%(+25℃)3.5 抗震能力水平加速度 0.3g(正弦波3周)垂直加速度 0.15g(正弦波3周)安全系数 1.674、电力系统条件4.1 额定电压 10千伏4.2 额定频率 50赫兹4.3 最高工作电压 12千伏4.4 中性点接地方式中性点不接地(经消弧线圈接地)或中性点经小电阻接地。
5、型式。
5.1采用NOMEX绝缘材料生产的SGB10型包封式线圈H级绝缘干式变压器。
为下进上出,自带罩壳,风机及温控箱。
6、主要参数:6.1 额定容量(按设计或招标书执行)千伏安6.2 外壳保护等级 IP206.3 冷却方式包封变压器 AN(空气自冷)和AF(风冷)6.4 一次额定电压 10千伏6.5 一次最高工作电压 12千伏6.6 二次额定电压 400伏6.7 额定频率 50赫兹6.8 相数 3相6.9 阻抗电压Uk% 800--1600千伏安6%6.10 联结组别 Dyn116.11 线圈型式高压铜线绕制/低压铜箔绕制6.12 铁芯硅钢片厚度不应大于0.3毫米,推荐选用0.27毫米厚硅钢片。
铁芯硅钢片采用步进叠片,推荐选用5步进叠片。
6.13 绝缘等级F级绝缘绝缘等级(高压/低压) H/H温升(高压/低压) 100K/100K绝缘系统温度(高压/低压) 150℃/150℃6.14 工频耐压(有效值)5min高压/低压 35千伏/3千伏6.15 冲击耐压(峰值) 75千伏6.16 电压调节:(1).无励磁调压(2).电压调节范围 10*(+3-1)2*2.5%(3).过电压10%时,可连续无负荷运行;过电压 5%时,可连续满负荷运(环境温度+40℃)。
干式变压器出厂试验项目及标准Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998干式变压器出厂试验项目及标准一、绝缘电阻测量:二、绕组电阻测量:对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。
三、变压比试验和电压矢量关系的效定。
四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量五、空载损耗及空载电流测量六、外施耐压试验七、感应耐压试验当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率时,其全电压下的施加时间为60S。
当试验频率超过2倍的额定频率时,试验持续时间为:120×(额定频率)(S )但不少于15S试验频率试验电压:在不带分接的线圈两端加两倍的额定电压。
如果绕组有中性点端子,试验时应接地。
八、局部放电测量三相变压器a)当绕组接到直接地系统:应先加√3的线对地的预加电压,其感应耐压时间为30S(Um为设备最高电压),然后不切断电源再施加√3的线对地电压3min,测量局部放电量。
b)当绕组接到不接地系统:应先加相对相的预加电压,其感应耐压时间为30S (Um为设备最高电压)此时,有一个线路端子接地,然后不切断电源再施加相对相的电压3min,测量局部放电量。
然后,将另一个线路端子接地,重复进行本试验。
c)局部放电的允许值:根据GB 附录A规定:局部放电量不大于10PC。
干式变压器感应耐压局部放电试验计算一、10KV干式变压器(1)变压器参数1、额定容量:2500KVA2、额定电压:3、额定电流:144/3608A4、空载电流%:% (2)计算施加电压:1、空载电流: I=3608×%=50.5A2、对Y,yno接线变压器局放试验按绕组接到不接地系统:系统最高电压:Um=12KV局放试验预加电压: U1==×12=18KV局放试验电压: U2==×12=变压器变比: K=√3/√3=电压下的二次电压:U=×2/3÷=457V电压下的二次电压:U=×2/3÷=335V变压器感应耐压试验:试验电压取两倍的额定电压: Us==21KV在二次侧ao施加电压,变比为 K=√3/√3= 二次电压: U==21000×2/3÷==3、对D,yn11接线变压器局放试验按绕组接到不接地系统:系统最高电压:Um=12KV局放试验预加电压: U1==×12=18KV局放试验电压: U2==×12=变压器变比: K==在二次侧ao施加电压电压下的二次电压:U=÷=395V电压下的二次电压:U=÷=290V变压器感应耐压试验:试验电压取两倍的额定电压: Us==21KV 在二次侧ao施加电压,变比为 K=√3=二次电压: U==21000÷==4、励磁变容量:S=U×I=×=二、35KV(35/)干式变压器(1)变压器参数1、额定容量:2500KVA2、额定电压:35/3、额定电流:3608A4、空载电流%:% (2)计算施加电压:1、空载电流: I=3608×%=50.5A2、对Y,yno接线变压器局放试验按绕组接到不接地系统:系统最高电压:Um=局放试验预加电压: U1==×=61KV局放试验电压: U2==×=45KV变压器变比: K=35/√3/√3=在二次侧ao施加电压电压下的二次电压:U=×2/3÷=464V电压下的二次电压:U=×2/3÷=342V变压器感应耐压试验:试验电压取两倍的额定电压: Us==70KV×=56KV 二次电压: U==56×2/3÷==427V3、对D,yn11接线变压器局放试验按绕组接到不接地系统:系统最高电压:Um=局放试验预加电压: U1==×=61KV局放试验电压: U2==×=45KV变压器变比: K=35/=152电压下的二次电压:U=÷152=400V电压下的二次电压:U=÷152=290V变压器感应耐压试验:试验电压取两倍的额定电压: Us==70KV×=56KV 二次电压: U==56÷152==4、励磁变容量:S=U×I=464×=三、35KV(35/11KV)干式变压器(1)变压器参数1、额定容量:10000KVA2、额定电压:35/11KV3、额定电流:165/525A4、空载电流%:%(2)计算施加电压:1、空载电流: I=525×%=5.25A2、对Y,yno接线变压器局放试验按绕组接到不接地系统:系统最高电压:Um=局放试验预加电压: U1==×=61KV局放试验电压: U2==×=45KV变压器变比: K=35/11=电压下的二次电压:U=×2/3÷=电压下的二次电压:U=×2/3÷=变压器感应耐压试验:试验电压取两倍的额定电压: Us==70KV×=56KV 二次电压: U==56000×2/3÷==3、对Y,d11接线变压器局放试验按绕组接到不接地系统:系统最高电压:Um=局放试验预加电压: U1==×=61KV局放试验电压: U2==×=45KV变压器变比: K=35/√3÷11=电压下的二次电压:U=×2/3÷=电压下的二次电压:U=×2/3÷=变压器感应耐压试验:试验电压取两倍的额定电压: Us==70KV×=56KV 二次电压: U==56×2/3÷==4、励磁变容量:S=U×I=×= 取120 KVA四、电感、电容的计算:1、数据:电压:电流: 5.25A 频率:100----200HZ2、电感计算:频率: 100HZ------200HZL=U/×f×I==22500/×100×=3、最小电容:频率: 200HZCmin==1/(2π×?) 2×L==1/×200)2×=μf4、最大电容:频率: 100HZCmax==1/(2π×?)2×L==1/×100)2×=μfQ值取 20励磁变容量: S=120/20=6KVA励磁变输出电压: U=20=励磁变输出电流: I=5.25 A选:600V×2 / 5A谐振电抗器:25KV 5A 100HZ谐振电容器选择:C=+2=μf补偿电抗器(试验二次侧为400V变压器) 600V 10A 100-150HZ 4台干式变压器电压、电流一览表干式变压器电压、电流一览表干式变压器电压、电流一览表。
电器耐压测试标准规定1.进行耐压测试的原因正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。
过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。
雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。
另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。
内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。
也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。
耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。
2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。
北美标准的耐压测试的特点可以由下面两个标准体现:&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。
具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。
(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。
(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。
(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。
双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。
不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间 2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间 4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间 2500电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路―― 1000 V+两倍额定电压 10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压 < 50 V(b)次级电压为 51-125 V 5001000 ――生产线耐压测试UL标准:UL 758 增加了 45A 章节─生产线耐压测试 (Product-Line Dielectric).制造商须对有金属屏蔽的绝缘导体进行 100% 的生产线耐压测试.成品中的单一线材之绝缘,应能承受如 28.1 表格所标明当电压施加在导体和屏蔽之间时的室温下之电压负载 (可见表二)。
474.6-92中华人民共和国电力行业标准现场绝缘试验实施导则变压器操作波感应耐压试验DL 474.6-92中华人民共和国能源部1992-11-03批准1993-04-01实施1主要内容和适用范围1.1本导则提出了变压器操作波感应耐压试验所涉及的试验接线、试验程序、测量方法、波形和故障判断等技术细则和注意事项、贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》(以下简称《规程》的相应规定。
1.2本导则适用于变电所、发电厂现场和在修理车间、试验室等条件下对变压器进行操作波感应耐压试验。
2作用概述变压器操作波感应耐压试验是一种用来考核变压器绝缘耐受操作过电压能力的试验。
根据《规程》的要求,330kV及以上的变压器在更换绕组或引线后应进行操作波耐压试验,考虑到220kV及以下的大型变压器现场试倍频感应耐压试验有时难以实现,《规程》允许用操作波耐压代替倍频感应耐压考核变压器的主绝缘和纵绝缘。
本操作波感应耐压试验,是采用已充电的电容器向被试变压器低压绕组放电,在其高压绕组上感应出符合《规程》要求的操作波电压,用一般的冲击电压发生器产生操作波电压,直接对变压器高压绕组施加试验电压的方法,虽与本感应耐压试验方法有部分类同之处,不属于本导则适用范围。
3试验电压3.1电压波形和极性用于变压器的操作波试验电压波形如图1所示,可将它表示为〔T cr×T z×T d(90)〕,根据《规程》的要求,波头时间T cr应大于100μs,从视在原点到第一个过零点的总时间T z 至少为1000μs,超过90%规定峰值的时间T d(90)至少为200 μs。
当电压下降过零后,反极性的振荡幅值U2m不大于试验电压的50%。
《规程》规定,变压器试验采用负极性操作波,试验电压幅值偏差不大于±3%。
3.2电压幅值根据GB1094《电力变压器》的要求及《规程》的推荐值,变压器操作波试验电压的幅值列于表1,对于全部更换绕组的变压器应按新产品考虑,采用表1所列的试验电压;对于部分更换绕组或引线的变压器一般应在此基础上乘以85%,最低不得小于75%。
110kV变压器带有局放测量的感应耐压和绕组变形试验探讨摘要:矿区变电站核心部件是大型油浸式电力变压器,为确保变压器安全有效运行,从验收开始到运行中全生命周期的对其进行监测、维护、检修、试验等。
其中变压器的试验项目较多,除绝缘测试、直流电阻、介质损耗、直流泄漏外,还应进行感应耐压试验、绕组变形试验。
关键词:对比分析、感应耐压、绕组变形、研究前言:依据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》油浸式电力变压器的试验项目中含感应耐压和绕组变形试验。
而其中带局放测量的感应耐压试验是变压器交接试验最为复杂和难度最大的试验,是对变压器纵绝缘考核最为严格的试验。
局放感应耐压试验完毕后对变压器进行频响法绕组变形测试,则是检验变压器绕组线圈在运输中和感应耐压后有无变形最直接的分析判断。
采用无局放变频电源,无局放励磁变压器,无局放补偿电抗器系统在现场进行变压器带有局放测量的感应耐压交接试验,试验所需设备少,接线方式灵活。
尤其对110kV电压等级的变压器,由于入口电容量比较小,所需变频电源的无功容量较小,可使用无局放变频电源和无局放励磁变压器,调节试验频率大于100Hz进行局放感应耐压试验。
或增加无局放补偿电抗器,使用合适的电感量,谐振频率大于100Hz,对被试变压器进行补偿的方式,较小电源负荷,也可进行试验,到达试验目的。
1、概述公司刘庄矿110kV变电所有二台SZ9-40000/110变压器,为检查现场运输及安装的质量,根据GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,由电气试验组现场进行了各项基本项目的试验以及局放感应耐压试验、绕组变形试验。
变压器铭牌如下:型号:SZ9-40000/110 容量:40000kVA额定电压比(kV):(110±8x1.25%)/10.5连接组别:YNd11绝缘水平:h.v.线路端子 LI/AC 480/200kVh.v.中性点端子 LI/AC 250/95kVI.v.线路端子 LI/AC 75/35kV空载损耗:26.385kW,低压电压10500V,低压电流2199.4A。
感应耐压试验GB 1094.1—85
11.1 概述
有三种可采用的方法供绝缘种类不同的绕组进行试验。
这三种方法如第 11.2、11.3、11.4条所述。
在变压器一个绕组的端子上施加交流电压,其波形应尽可能为正弦波。
为了 防止试验时励磁电流过大,试验时频率应适当大于额定频率。
试验电压值应是测量感应试验电压的峰值除以2。
试验应从小于1/3试验电压的电压下开始,并应与测量相配合尽快地增加到 试
验值。
试验完了,应将电压尽快地降低到试验值的1/3以下,然后再切断电 源。
除非另有规定,在下述各条中,当试验电压的频率等于或小于2倍额定频率 时
其全电压下的施加时间应为60s 。
当试验频率超过两倍额定频率时,试验时间应为:
[][]()120⨯额定频率
试验频率s ,但不少于15s 。
11.2 高压绕组为全绝缘的变压器的感应耐压试验
通常规定,加在变压器不带分接的线圈两端的试验电压等于两倍的额定电 压,但是任一三个相线圈的相间试验电压不应超过表2第3栏中所列的额定短时
工频耐受电压。
三个相线圈最好用对称三相电源在各相中感应出的电压来试验。
如果该绕组 中有中性点端子,则在试验期间可将其接地。
如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格。
11.3 高压绕组为分级绝缘的变压器的相对地感应耐压试验
U m(额定电压)<300kV(见5.3条)或者≥300kV ,按方法1确定(见5.4.1款)。
线
端的试 验电压见表2。
单相变压器上的试验,通常是在中性点端子接地的情况下进行的。
假如绕组 之间的电压比可用分接来改变,则分接就可以用来尽可能同时满足不同绕组上
的 试验电压的要求。
在特殊情况下(见第4章),中性点端子上的电压可用将其连
接到 一台辅助的增压变压器上的方法加以提高,或者被试变压器的另一个绕组
也可与 高压绕组相串联。
三相变压器的试验程序包括三次逐相施加单相试验电压,每次将绕组的不同 点接地。
图1所示的推荐的试验连接法能避免过高的线端间的过电压。
另外还有 其他可行的办法。
图1 分级绝缘变压器单相感应耐压试验的联结方法
一台变压器中其余的独立绕组如为星形接法,应将其中性点接地,如为三角 形接法应将其中的一个端子接地。
试验时,每匝电压随试验连接法不同,所达到的值也不相同。
试验接线方法的选择应根据变压器和试验设备的特性而定。
注:当变压器的线圈布置复杂时,为了使试验尽可能代表实际运行中的各种 电气作用强度的真实组合,推荐制造厂与使用部门在签订合同阶段中对试验时
所 有线圈的接线进行一次审查。
如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格。
联结法a 1、a 2、a 3:当中性点端子设计成至少能耐受1/3U 的电压时,可采 用
图中表示的发电机连接到低压绕组的三种不同方法。
如果变压器具有不套有线 圈的磁回路(壳式或五柱铁心),则只有a 1可采用。
联结法b :如果三相变压器不套有线圈,而作为被试心柱磁通流过的磁回 路,则推荐用该联结法。
如变压器有三角形联结的绕组,则试验期间三角形联结 的
绕组必须打开。
联结法c.表示一台辅助增压变压器给予被试自耦变压器的中性点端以支撑电 压U t 。
两个自耦连接绕组的额定电压为U N1、U N2,
而相应的试验电压为 U 1、U 2。
其关系为:
U U U U U U 12-=-t N1t N2
U
U U U U
U U
t
N1N2
N1N2
=
⋅-⋅
-
21
这种连接也可用于一台套有线圈磁回路的三相三柱铁心其中性点绝缘小于
1/3U的三相变压器。
1、变压器交流耐压电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子:
10kV油浸式变压器交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV;
35kV油浸式变压器交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV;
110kV油浸式变压器交流耐压值为160kV;
220kV油浸式变压器交流耐压值为316kV;
500kV油浸式变压器交流耐压值为544kV;
变压器中性点耐压值
110kV变压器不直接接地交流耐压电压值76kV;
220kV变压器不直接接地交流耐压电压值160kV,直接接地交流耐压电压值68kV;
500kV变压器经小阻抗接地交流耐压电压值112kV,直接接地交流耐压电压值68kV;
2、耐压值和变压器匝数无关,和电压等级、绝缘水平有关;
根据《电力装置安装工程电气设备交接试验标准》2006版中的规定,变压器局部放电感应耐压值规定如下:
1、在不大于U2/3的电压下接通电源;
2、电压上升到1.1Um/1.732,保持5Min;
3、电压上升到U2,保持5min;
4、电压上升到U1,保持1min;
5、电压降至U2,保持60min;
6、电压降至1.1Um/1.732,保持5Min;
7、电压降至U2/3的电压下断开电源;
8、U1=1.7Um/1.732;U2=1.5Um/1.732或1.3Um/1.732,视试验条件而定。
长时感应电压试验(ACLD)用以模拟瞬时变过电压和连续运行电压作用的可靠性,附加局部放电测量用于探测变压器内部非贯穿性缺陷。
ACLD下局部放电测量用于变压器运行条件下无局放,是目前检测变压器内部绝缘缺陷最有效的手段。