变压器套管介损电气试验操作票
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变压器套管介损c2铭牌大实测小
变压器套管介损c2铭牌大实测小是一种常见的问题,通常发生在实际测试与铭牌标注不符的情况下。
本文将介绍变压器套管介损c2的铭牌标识和实测值之间的差异,并探讨可能导致这种情况发生的原因。
变压器套管的介损是指变压器套管在运行时所消耗的电能与输入电能之间的比率。
介损c2是变压器套管介损的一种常见形式,其值通常在铭牌上标识。
然而,在实际测试中,由于受到各种因素的影响,例如套管的材料、尺寸、温度、负载等,介损c2的实际值可能会与铭牌标识的值有所不同。
这种差异可能会导致一些问题,例如:
1. 降低变压器的效率和性能。
如果变压器套管的介损实测值比铭牌标识的值低,则变压器的效率和性能可能会受到降低的影响。
2. 增加变压器套管的损耗和成本。
如果变压器套管的介损实测值比铭牌标识的值低,则变压器套管可能需要进行额外的维护和修理,以弥补这种差异。
这可能会导致变压器套管的损耗和成本增加。
因此,了解变压器套管介损c2的铭牌标识和实测值之间的差异是非常重要的。
如果实测值比铭牌标识的值低,则需要采取适当的措施来解决问题,以确保变压器的效率、性能和成本得到最大化的保护。
此外,还需要考虑其他因素,例如套管材料、尺寸、负载等因素,这些因素也可能影响变压器套管的介损值。
因此,在进行变压器套管的测试时,需要考虑到这些因素,并使用适当的方法和工具进行测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。
变压器套管介损c2的铭牌标识和实测值之间的差异可能是由多种因素导致的。
了解这些因素以及采取措施来解决问题是非常重要的,以确保变压器套管的
性能得到最佳的保护。
昆钢 110kV降压站主变压器套管介损超差及处理方法浅析摘要通过对昆钢110kV四总降压站2号主变高压套管介损超差问题,从介质损耗因素增大原理,结合试验数据进行分析,并提出处理方法。
关键词变压器;高压套管;介质损耗因素(介损);超差;引言:变压器套管是变压器的重要组成部分,它将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,既作为引线的对地绝缘,也起到了固定引线的作用。
作为载流元件之一,必须具有良好的热稳定性。
如果变压器套管存在缺陷或发生故障,将直接危及变压器的安全稳定运行。
介质损耗角(介损角)是一项反映套管绝缘性能的重要指标。
1四总降110kV B相套管介质损耗因素超标概况四总降压站2号主变SFPS7-63000/110容量为63MVA,其套管型号为:BRLQ3,电容量为:250pF,2019年3月26日同步检修期间对四总降2#主变停电试验,试验当天天气晴,气温25度,2#主变油温50度。
下面对2号主变110kV套管介质损耗值从2011年至今的试验数据统计如下:试验时间110kV 套管2011年2012年2014年2015年2016年2018年2019年A电容量22242242424根据《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》规定110kV油纸电容型套管的介损值不超过1%,且与上年度相比不应有明显变化,上表显示2#主变110kV侧B相套管介质损耗值从2014年开始逐年增加,今年同步检修时B相套管介损值试验结果为1.251%,已超过国家标准。
2介质损耗因素超标原因分析四总降主变110kV侧套管采用电容型,即在导电杆上包上许多绝缘层,绝缘层之间包有铝箔,以组成一串同心圆柱形电容器,通过电容分压的原理均匀电场。
最外层铝箔通过小套管引出,也就是套管的末屏。
套管末屏的主要作用是用以测量套管介损和电容量接线,正常运行情况下末屏应可靠接地。
套管在运行中除要长期承受工作电压、负荷电流外,也要求具备承受短时故障过电压、大电流的能力,因此要求套管绝缘性能要好,需有一定的绝缘裕度。
变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量及注意事项变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量⼀、⼯作⽬的发现变压器绕组绝缘整体受潮程度。
⼆、⼯作对象SL7-1000/35型电⼒变压器变压器⼀次绕组连同套管三、知识准备见第⼀篇第四章、第⼆篇第七章第三节四、⼯作器材准备序号名称数量1 介质损耗测试仪1套2 试验警⽰围栏4组3 标⽰牌2个4 安全带2个5 绝缘绳2根6 低压验电笔1⽀7 拆线⼯具2套8 湿温度计1⽀9 计算器1个10 放电棒1⽀11 接地线2根12 短路铜导线2根13 ⾼压引线1根14 低压引线1根五、⼯作危险点分析(1)实验前后充分放电;(2)介质损耗测试仪⼀定要接地;(3)禁⽌湿⼿触摸开关或带电设备;(4)注意与其他相邻带电间隔的协调。
六、⼯作接线图图1介质损耗因数测试试验接线⽰意图七、⼯作步骤1. 试验前准备⼯作。
1)布置安全措施;2)对变压器⼀、⼆次绕组充分放电;3)试验前应将变压器套管外绝缘清扫⼲净;4)测量并记录顶层油温及环境温度和湿度。
2.试验接线。
1)将介质损耗测试仪接地端接地。
2)⼆次绕组短路接地、⾮测量绕组套管末屏接地;3)⾼压绕组短路接⾼压芯线;4)两⼈接取电源线,并⽤万⽤表测量电压是否正常,测试电源盘继电器是否正常⼯作;5)复查接线;6)接通电源。
3.试验测试过程,参数设定。
1)打开介质损耗测试仪,在菜单中选取反接法;2)对于额定电压10KV及以下的变压器为10KV,对于额定电压10KV及以上的变压器,试验电压不超过绕组的额定电压;3)打开⾼压允许开关,进⾏升压,4)测试介质损耗,5)填写试验报告。
4.测量结束的整理⼯作。
1)关闭⾼压允许开关,抄录数据;2)关闭介质损耗测试仪,切断试验电源;3)⽤放电棒对变压器⼀次绕组充分放电;4)收线,整理现场。
⼋、⼯作标准1)当变压器电压等级为35kV 及以上且容量在8000kV A及以上时,应测量介质损耗⾓正切值tanδ;2 )被测绕组的tanδ值不应⼤于产品出⼚试验值的130%;3 )当测量时的温度与产品出⼚试验温度不符合时,可按下表换算到同⼀温度时的数值进⾏⽐较。
综述电力变压器套管介损试验摘要:本文阐述电力系统中的变压器改变交流电压的重要装置,在维持系统运作中发挥了关键作用。
对变压器进行介损试验有助于掌握装置的结构性能,判断变压器使用期间状态的正常与否,在故障发生后提醒技术人员采取措施处理。
针对这一点,文章分析了“变压器介损试验”的有关问题,以变压器套管介损试验为重点,联系现场试验情况之后,对试验中涉及到的问题进行进一步研究。
关键词:变压器;套管介损;现场试验;分析变压器套管是把变压器中的高、低压引线连接到油箱之外,发挥了重要的引线功能,也是变压器载流的主要元件。
变压器套管出现故障后,则会造成油管引线作用受损,不利于变压器的正常运行。
通过110 kV变压器套管介损试验,企业可以及时发现变压器运行存在的诸多问题,采取有效的方法防止介损扩大。
1变压器套管结构变压器套管的主要作用在于把变压器装置里的高压引线、低压引线牵引到油箱之外,对整个装置内的电流负荷有很大的引导作用。
目前,我国电力企业采用的110 kV变压器套管均为电容型,这种套管产品的法兰上有接地小套管,其与电容芯子互相连接,在变压器运行过程中会发挥检修、试验等功能,如介损检测、绝缘检测等。
①结构介绍。
变压器电容套管是目前运用最多的电容套管,这种套管具有小重量、小尺寸、小体积等特点,在变压器中的运用十分广泛。
电容套管的具体结构为:套管的主绝缘使用了油纸电容芯子,载流方法是选用了穿缆式,套管在变压器中的连接结合了多组压力弹簧引起的轴向压紧力完成。
一般情况下,110 kV 以上的套管在瓷件、连接套管之间的连接处添加了心卡装结构,这样可以显著改善套管的密封效果。
套筒在连接过程中设置了抽头装置、取油阀、放气塞等,每一种结构都有着不同的作用。
②试验流程。
第一,选择AI-6000介损仪装置,将其与变压器准确地连接起来;第二,把AI-6000型的数据、QSI型数据之间进行对比分析;第三,检测电容套管的受潮状况,测量套管主绝缘的介损、末屏对地的绝缘电阻等值数;第四,总结试验中需要注意的相关事项,为后期的试验积累经验。
变压器绕组电容量及介损试验数据分析方法发布时间:2022-07-22T05:26:23.717Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期3月作者:梁嘉伟[导读] 本文介绍了电力变压器的内部结构和变压器绕组电容量及介损试验方法,梁嘉伟广东电网有限责任公司肇庆供电局,广东肇庆 526000摘要:本文介绍了电力变压器的内部结构和变压器绕组电容量及介损试验方法,并根据其内部结构对试验数据进行了简化转换,得到了变压器绕组局部的电容量值,提出了一种深入分析试验数据的模型,同时通过对常规试验数据分析方法的解析。
关键词:变压器;绕组;电容量;介损试验引言目前对变压器绝缘性能开展的电气试验项目,主要有绕组绝缘电阻、绕组介损及电容量、局部放电试验、在线监测等手段,其中绕组绝缘电阻试验只能筛选出存在明显绝缘损坏的变压器;局部放电试验虽然能精准地发现设备存在的微小放电及绝缘老化,但由于其试验仪器昂贵,无法普及开展;在线监测是目前一热门的发展方向,在线监测是通过在电力设备上安装实时监测的设备,以掌握电力设备工况,预测设备故障率,但目前在线监测设备发展还不成熟,很多设备状态量无法监测,且在线监测设备自身故障率也较高,实用性不强;在常规例行停电试验中,只有绕组介损及电容量试验能较好地测试出存在绝缘缺陷或有绝缘恶化趋势的设备,针对变压器绕组介损及电容量试验的仪器也在飞速发展,测试精度越来越高。
本文通过变压器介损试验数据分析系统,预测变压器相关数据的变化,分析出变压器可能存在的局部绝缘性能降低情况,有效地提高变压器例行停电试验的缺陷检出率,同时也可以对历史数据进行分析,提高计划检修效率,避免电网因变压器绝缘性能故障出现无计划故障停运。
1 电力变压器基本结构变压器是电力行业中影响最大、最核心的设备,它是一种利用电磁感应原理将交流电能的电压等级进行转换的电气设备,电力变压器通过对交流电能进行升压和降压,起到了输电和配电的作用,是人们传输电能、利用电能的核心。
110kV变压器套管介损超标原因分析及处理发表时间:2018-09-12T17:08:13.757Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:傅刚李波涛[导读] 摘要:套管是变压器最重要的附件之一。
套管的事故率占全部变压器事故率的比例并不是很大,但它有逐年增涨的趋势,这也是我们对套管运行状况高度重视的主要原因。
套管的故障和异常,虽然有的不构成事故,但有的异常如不能及时消除,往往会导致十分严重的后果。
加强对套管的维护、管理,采用必要的检测手段及早发现问题、消除隐患,这是电气试验人员的首要责任。
本文通过对阿克苏供电公司110kV变压器套管出现的一起介损偏(国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司新疆阿克苏地区 843000)摘要:套管是变压器最重要的附件之一。
套管的事故率占全部变压器事故率的比例并不是很大,但它有逐年增涨的趋势,这也是我们对套管运行状况高度重视的主要原因。
套管的故障和异常,虽然有的不构成事故,但有的异常如不能及时消除,往往会导致十分严重的后果。
加强对套管的维护、管理,采用必要的检测手段及早发现问题、消除隐患,这是电气试验人员的首要责任。
本文通过对阿克苏供电公司110kV变压器套管出现的一起介损偏大和电容量超标事件的分析和处理,总结并提出此类问题的处理方法。
关键词:110kV变压器套管;介质损耗因数偏大;电容量超标;检修处理引言变压器是电力系统中担负电压变换、电能传输和终端分配的电力设备。
变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的出线装置。
套管作为引线对地的绝缘,担负着固定引线的作用。
因此,它必须具有规定的电气和机械强度;它在运行中除应承受长期负载电流外,还应能承受短路时的瞬时过热,即应有良好的热稳定性。
变压器高低压侧套管如果存在缺陷或故障,将直接危及变压器的安全运行及其供电可靠性。
低压侧套管,由于其结构简单,需要检修时间短,维护比较方便。
而对于高压侧套管(油纸电容式套管),由于其结构复杂,维护周期长,检修难度较大。
变压器试验之绕组介质损耗试验变压器之绕组介质损耗试验绕组介质损耗试验试验目的测试变压器绕组连同套管的介质损耗角正切值的目的主要是检查变压器整体是否受潮、绝缘油及纸是否劣化、绕组上是否附着油泥及存在严重局部缺陷等。
它是判断变压器绝缘状态的一种较有效的手段,近年来随着变压器绕组变形测试的开展,测量变压器绕组的及电容量可以作为绕组变形判断的辅助手段之一。
试验仪器选择全自动抗干扰介质损耗测试仪。
试验试验步骤及接线图(1)变压器绕组连同套管tgδ和电容量的测量1) 首先将介损测试仪接地。
2) 将高压侧A、B、C三绕组短接起来。
3) 将其他非被试绕组三相及中性点短接起来,并接地(2#)。
4) 将红色高压线一端芯线插入测试仪“高压输出”插座上,注意要将红色高压线的外端接地屏蔽线接地。
5) 红色高压线另一端接高压绕组的短接线(1#)。
6) 连接好电源输入线。
7) 检查试验接线正确,操作人员征得试验负责人许可后方可加压试验。
8) 打开电源,仪器进入自检。
9) 自检完毕后选择反接线测量方式。
10) 预置试验电压为10KV。
11) 接通高压允许开关。
12) 按下启动键开始测量。
注意:加压过程中试验负责人履行监护制度。
13) 测试完成后自动降压到零测量结束。
14) 关闭高压允许开关后,记录所测量电容器及介损值。
15) 打印完实验数据后,关闭总电源。
16) 用专用放电棒将被试绕组接地并充分放电,变更试验接线,同理的方法测量变压器低压绕组连同套管tgδ值和电容量。
17) 首先断开仪器总电源。
18) 在高压端短接线上挂接地线。
19) 拆除高压测试线。
20) 拆除高压套管短接线。
21) 拆除其他非被试绕组的接地线及短接线。
22) 最后拆除仪器其它试验线及地线。
23) 试验完毕后,填写试验表格。
(2)变压器电容型套管tgδ和电容量的测量1) 首先将介损测试仪接地。
2) 将高压侧A、B、C三绕组短接起来。
3) 将非测试的其他绕组中压侧三相及中性点短接起来,并接地。
1引言按照《电力设备预防性试验规程》的规定,在对电容量为3150kVA 及以上的变压器进行大修或有必要进行绕组连同套管时,应对损失角正切值tan δ进行测量[1]。
若介损值超标,就意味着变压器可能受潮、绝缘老化、油质劣化、绝缘上附着油泥或设备绝缘存在严重缺陷;若电介质严重发热,设备则有爆炸的危险,应立即检修。
然而实际中,对大中型变压器的tan δ测量,只能发现整体的分布性缺陷,因为局部集中性缺陷所引起的损失增加值占总损失的很小部分,也就是说套管缺陷引起的损耗增加值占总损耗的很小部分,因此若要检测大容量变压器套管的绝缘状况,应单独测量套管的介质损耗正切值和末屏对地的介损值[2]。
2变压器套管结构变压器套管是将变压器绕组的高压线引至油箱外部的出线装置。
110kV 以上的变压器套管通常是油纸电容型,这种套管是依据电容分压原理卷制而成的,电容芯子是以电缆纸和油作为主绝缘,其外部是瓷绝缘,电容芯子必须全部浸在优质的变压器油中[3]。
110kV 级以上的电容型套管,在其法兰上有一只接地小套管,接地小套管与电容芯子的最末屏(接地屏)相连,运行时接地,检修时供试验(如测量介损、绝缘电阻等)用。
当套管因密封不良等原因受潮时,水分往往通过外层绝缘逐渐进入电容芯子,因此测量主绝缘和测量外层绝缘即末屏对地的绝缘电阻及介质损耗因数,能有效地发现绝缘是否受潮。
为防止套管在运行中发生爆炸事故,应定期进行主绝缘和末屏对地介损试验[4]。
3变压器试验规程的规定为了及时有效地发现电容型套管绝缘受潮,《电力设备预防性试验规程》规定大修后或运行中油纸电容型110kV 套管主绝缘的tan δ值在20℃时不大于1.0%,当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000M Ω时,应测量末屏对地的介质损耗因数,其值不大于2。
电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因[5]。
4套管的介损试验方法为了准确测量套管的受潮情况和末屏对地的绝缘情况,在实验室内,对一台110kV 电容型套管进行如下试验:该试验采用HJY-2000B 型介损测试仪。
变压器的套管介损试验
实际上是指变压器电容型套管的主绝缘及电容型套管对地末屏tanδ与电容量的测量。
tanδ测量值:
1)20℃时的tanδ(%)值应不大于下表中数值:见附表。
2) 电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因。
3) 当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地tanδ,其值不大于2%。
测量接线方法及注意事项:
⑴电桥正接线测量。
测量变压器套管tanδ时,与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压,其余绕组端子均接地,末屏接电桥,正接线测量。
⑵油纸电容型套管的tanδ一般不进行温度换算,当tanδ与出厂值或上一次试验值比较有明显增长或接近左表数值时,应综合分析tanδ与温度、电压的关系。
当tanδ随温度增加明显增大或试验电压由10kV升到Um/ 时,tanδ增量超过±0.3%,不应继续运行。
⑶测量时记录环境温度及变压器顶层油温。
⑷只测量有末屏引出的套管tanδ和电容值。
⑸封闭式电缆出线或GIS出线的变压器,电缆、GIS侧套管从中性点加压,非被试侧短路接地。
主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻:
1)主绝缘的绝缘电阻值一般不应低于下列数值:
110kV及以上:10000MΩ
35kV:5000MΩ;
2)末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ。
第Ⅰ级第3-3 页第Ⅱ级第4-8页文件编码:CZGC-TLM-YQSCJSB-DLCSD-005-2007版本更新记录版本号日期再版原因试验目的:检测变压器内部绝缘状况。
试验原理:采用高压电桥原理,分别对标准回路和被试回路的电流信号进行采样,求得两回路的“相角差”和“模之比”,从而得到介质损耗值tgδ和被测电容值Cx。
试验对象:三圈变压器(带套管)试验设备:M-8000型变频介质侧试仪技术指标:1、介损测量范围:0—100%2、电容测量范围:2kV:15PF—0.2μF ,10kV:3P—40000PF3、电压输出:2—10KV变频频率:47.5HZ,52.5HZ4、温湿度测量范围:温度:±2℃,湿度:±5%RH测试参数:高压侧对地C1,中压侧对地C2,低压侧对地C3,高压对低中压侧C12,中压对低压侧C23,低压对高压侧C13如图所示:C12C13C2C23C3三圈变压器Ⅰ级状态描述100 变压器做符合试验所需条件的操作110 试验设备与试验接线准备200变压器介损试验300 拆除试验接线和整理试验设备Ⅱ级动作执行和确认防范措施:1、工作中正确穿戴劳保用品。
2、在2m以上的变压器平台上工作须正确使用安全带。
3、试验时与高压挂钩保持至少0.7m的安全距离。
紧急停机:在出现危害人身,设备安全的紧急情况时,可以迅速关闭仪器电源开关或切断仪器电源。
操作100变压器做符合试验所需条件的操作101I [ ] -给待测试品做安全措施102I ()-安全措施正确无误103I ()-变压器已与高压线路隔离104I ()-通知P接好放电棒的接地线105I [ ] -通知P用接地的放电棒给各侧线圈放电106I [ ] -通知P给各侧线圈验电107P ()-各侧线圈确无电压110试验设备与试验接线准备111I [ ]-准备M-8000型变频介质侧试仪112I [ ]-将透明双色接地线一端夹在地网上113I [ ]-将双色线的另一端可靠的接于控制箱面板的接地螺栓上114I [ ]-将红色测量线插入面板的测量插座115I [ ]-将蓝色屏蔽线插入面板的屏蔽插座116I [ ]-将高压电缆头一端插入箱体侧面的高压插座内并锁住117I [ ]-将控制箱的过流开关置于“ON”118I [ ]-插好220V交流电源插头119I [ ]-通知P做试验监护200变压器介损试验201I [ ]-准备测量高压侧对地绝缘介质参数202I [ ]-通知P将中压侧和低压侧线圈三相相互短接203P [ ]-将屏蔽线的鳄鱼夹夹在中低压线圈的短接线上204P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在地网上205P [ ]-将高压挂钩挂于高压线圈的出线端上206I [ ]-通知P做实验监护207I ()- P试验监护到位208I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置209I [ ]-开启仪器电源开关210I ()-仪器显示正常211I [ ]-按“工作方式”键选择“内接”方式212I [ ]-按“接线方式”键选择“工频反接”方式213I [ ]-按“电压设置”键选择10kV试验电压214I [ ]-按“测量/换页”键进行测量215I [ ]-测量结束后记录测试数据216I [ ]-按“测量/换页”键翻页记录数据217I [ ]-准备测量中压侧对地绝缘介质参数218I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置219I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单220I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电221I [ ]-通知P给各侧线圈验电222P ()-各侧线圈确无电压223P [ ]-解下中低压线圈的短接线224P [ ]-将高压侧和低压侧线圈三相相互短接225P [ ]-将屏蔽线的鳄鱼夹夹在高低压线圈的短接线上226P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在地网上227P [ ]-将高压挂钩挂于中压线圈的出线端上228I [ ]-通知P做实验监护229I ()- P试验监护到位230I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置231I [ ]-重复211-216步操作232I [ ]-准备测量低压侧对地绝缘介质参数233I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置234I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单235I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电236I [ ]-通知P给各侧线圈验电237P ()-各侧线圈确无电压238P [ ]-解下高低压线圈的短接线239P [ ]-将高压侧和中压侧线圈三相相互短接240P [ ]-将屏蔽线的鳄鱼夹夹在高中压线圈的短接线上241P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在地网上242P [ ]-将高压挂钩挂于低压线圈的出线端上243I [ ]-通知P做实验监护244I ()- P试验监护到位245I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置246I [ ]-重复211-216步操作247I [ ]-准备测量高压侧对中压侧绝缘介质参数248I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置249I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单250I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电251I [ ]-通知P给各侧线圈验电252P ()-各侧线圈确无电压253P [ ]-解下高中压线圈的短接线254P [ ]-将透明双色接地线可靠夹在低压线圈的出线端上255P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在中压线圈的出线端上256P [ ]-将高压挂钩挂于高压线圈的出线端上257I [ ]-通知P做实验监护258I ()- P试验监护到位259I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置260I [ ]-按“工作方式”键选择“内接”方式261I [ ]-按“接线方式”键选择“工频正接”方式262I [ ]-按“电压设置”键选择10kV试验电压263I [ ]-按“测量/换页”键进行测量264I [ ]-测量结束后记录测试数据265I [ ]-按“测量/换页”键翻页记录数据266I [ ]-准备测量中压侧对低压侧绝缘介质参数267I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置268I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单269I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电270I [ ]-通知P给各侧线圈验电271P ()-各侧线圈确无电压272P [ ]-将透明双色接地线可靠夹在高压线圈的出线端上273P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在低压线圈的出线端上274P [ ]-将高压挂钩挂于中压线圈的出线端上275I [ ]-通知P做实验监护276I ()- P试验监护到位277I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置278I ()-重复260-265步设置和操作279I [ ]-准备测量低压侧对高压侧绝缘介质参数280I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置281I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单282I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电283I [ ]-通知P给各侧线圈验电284P ()-各侧线圈确无电压285P [ ]-将透明双色接地线可靠夹在中压线圈的出线端上286P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在高压线圈的出线端上287P [ ]-将高压挂钩挂于低压线圈的出线端上288I [ ]-通知P做实验监护289I ()- P试验监护到位290I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置291I ()-重复260-265步设置和操作292I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置293I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单300拆除试验接线和整理试验设备301I [ ]-关闭仪器电源开关302I [ ]-断开仪器220V交流电源303I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电304P ()-验明各侧线圈无残余电压305P [ ]-拆除变压器上所有试验接线306P [ ]-依次拆除和整理仪器上高压电缆线,测量线,屏蔽线307P [ ]-最后拆除和整理双色接地线308P [ ]-整理试验设备。
变压器套管高电压介损试验措施一、编制说明:变压器是变电所的心脏,对于大型变压器,测量总体的介质损耗往往不容易发现套管的绝缘缺陷,因此变压器安装前应先要进行套管的介质损耗试验。
套管高电压介质损耗试验是集大型高压试验、起重作业为一体、工作强度大、危险性大的试验项目。
为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验措施,在变压器套管高电压介损测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。
二、编制依据1.〈〈电力建设安全工作规程〉〉-----------DL5009.3-19972.〈〈现场绝缘试验实施导则〉〉--------------DL560-953.〈〈电气装置安装工程电气设备交接试验标准〉〉-------GB50150-20064.〈〈仪器使用说明书、工程相关厂家资料〉〉三、变压器试验概况本工程新建220kV变压器两台,两台主变三侧电压等级为220kV、110kV和35kV。
其中35kV侧为纯瓷套管,220kV、110kV侧油浸纸电容式套管,都由上海MWB公司生产,高电压介损试验只对220kV、110kV侧套管进行。
其中一台由江苏华鹏变压器有限公司生产,型号为OSFSZ10-180000/220,容量为180MVA。
电容式套管为真空注油全密封式, 220kV等级套管有3只,套管型号为COT1050-800,110kV电压等级3只,套管型号为COT550-1600;另一台由特变电工衡阳变压器有限公司生产,型号为SFSZ10-180000/220,容量为180MVA。
电容式套管为真空注油全密封式, 220kV等级套管有3只,套管型号为COT1050-800,110kV电压等级3只,套管型号为COT550-1250,高压侧和中压侧中性点各1只,型号为COT550-800和COT325-1250 。
220kV套管长约5米,110kV套管长约3米。
在进行试验时,试验设备应放置在主变旁边的马路干道上,四周设安全围栏,并全过程安排人员监护,防止外来人员误入。
变压器套管试验与故障分析摘要:变压器是电力系统运行的关键设备,要想保证电力供应稳定可靠,必须保障变压器性能的良好稳定,而套管又是变压器的重要部件,对其性能好坏,需要特别关注。
关键词:电容型套管绝缘电阻介损电容值变压器套管是变压器箱外的绝缘装置,可使变压器外部与绕组引出线之间绝缘,并能固定引出线。
套管类型有纯磁、充油型以及电容型等几种,第1种常见于10kV及以下等级,第2种一般用于35kV等级,而第3种主要用于110kV及以上等级。
套管性能对于变压器的稳定运行十分重要,为保证变压器稳定运行,对套管进行检查试验必不可少。
一、变压器套管构造变压器套管起到绝缘固定作用,将变压器外部与绕组引出线之间进行绝缘,并固定引出线。
现今在我国110kV及以上变压器基本都使用电容型套管,此类套管内部充满变压器油,由电容芯子、瓷件、油枕、底座、测量与接线端等构成。
其具有重量轻、体积小的特点,目前使用范围十分广泛。
二、变压器套管试验方式与判断标准变压器套管试验包括绝缘电阻试验与介损及电容量试验两类。
为更加准确地判断变压器电容型套管内部的受潮情况,应对主绝缘介损、末屏对地绝缘电阻以及介损等分别测量,同时从几个方面数值来判断套管性能好坏。
(1)绝缘电阻试验:分为套管主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻,测量套管主绝缘、套管末屏对地的绝缘电阻时,被试套管相连的所有绕组端子短接,其余绕组端子均接地,绝缘电阻表与套管接线方法如表1:表1 绝缘电阻测试接线方式绝缘电阻规程要求:1.主绝缘的绝缘电阻一般不低于下列数值:110kV及以上:10000MΩ;35kV:5000MΩ;2.末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ。
(2)介损与电容量试验:一般情况只测量套管主绝缘的tanδ及电容量,当末屏对地绝缘电阻数据存在问题(小于1000MΩ)怀疑末屏存在问题时测量末屏对地的tanδ,其值不大于2%。
测量套管主绝缘的tanδ及电容量时,采用正接线测量,与被试套管相连的所有绕组端子短接后接介损测试仪高压端,其余绕组端子均接地,套管末屏接介损测试仪电桥,采用10kV电压测量。
针对某110kV主变高压套管试验数据异常的分析发布时间:2022-11-27T01:30:51.928Z 来源:《中国科技信息》2022年8月15期作者:张晓竹[导读] 通过对某110 kV主变套管介质损耗的分析和诊断,发现其主要原因是由于将军帽内部的销钉腐蚀导致的接触电阻增加,张晓竹广东电网公司惠州供电局试验研究所摘要:通过对某110 kV主变套管介质损耗的分析和诊断,发现其主要原因是由于将军帽内部的销钉腐蚀导致的接触电阻增加,从而增加了绝缘损失。
通过对试品进行介质损耗试验,可以对设备的绝缘状态进行准确的检测,尤其是检测出受潮、老化等故障,因此,介质损耗角测试是绝缘测试中非常关键的一环。
本文对某110kV主变高压套管试验数据异常进行了分析研究,并对其进行了理论上的探讨,为以后的110kV主变高压套管试验中遇到类似问题提出解决思路。
关键词:110kV主变高压试验;套管试验数据;异常分析;解决策略引言:此次套管的介质损耗值不达标是因为上盖帽上的螺丝没有拧牢,导致蒸汽渗入导致定位销生锈所致。
针对这种问题,提出了安装、调试、排故的相关建议和预防措施。
在固定好后,要先把将军帽固定好,然后用专业的刀具或管钳将帽子上的圆形螺丝夹住,确认安全后,将导线板固定。
完成整个装配后,对导引头及将军帽进行接线测试,确认接合后,进行套管试验。
在设备的预防性试验中,如果出现了套管的介质损耗量过大,应对套管的导电头和将军帽进行接合,如果不能通过,可以将圆螺丝进行再次拧紧。
一、110KV主变高压套管设备简析110kv变压器的高压套管是变压器中的一个关键部件,其主要功能是保护高压导线,一般采用油纸电容器。
若套管将军帽处有损坏,将导致套管顶端的接头盖产生裂缝,在雨天或潮湿天气,雨水和潮气就会通过管道的裂缝渗入到变压器的油箱,使内层的油纸受潮,油纸层的绝缘等级下降,从而对变压器产生损害。
由于高压套管在运行过程中工作条件的变化,经常会因绝缘劣化而造成电网事故。
套管电气试验标准化作业指导书(试行)一、适用范围本作业指导书适应于35kV及以上电容式套管的交接或预防性试验。
二、引用的标准和规程GB50150-91《电气设备交接及安装规程》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》《重庆市电力公司电力设备试验规程》三、试验仪器仪表及材料1.交接及大修后试验所需仪器仪表及材料:2.预防性试验所需仪器仪表及材料:四、安全工作的一般要求1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。
2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。
五、试验项目1.绝缘电阻的测量1.1 试验目的有效发现设备整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷1.2 该项目适用范围35kV及以上电容式套管交接、大修后试验和预防性试验1.3 试验时使用的仪器2500V兆欧表1.4 测量步骤1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。
放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
1.4.2 用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
1.4.3 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。
应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。
将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。
开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。
然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。
然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
1.4.4 驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。
1.4.5 读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。
变压器高压套管介损现场试验的分析与探讨吴冬文;胡道明【摘要】测量变压器高压套管电容量和介质损耗因数是提取设备状态量的重要例行试验项目,而介质损耗因又是测量非常灵敏、测量精度要求非常高的试验项目,很容易受到外界电磁干扰、电场干扰和空间干扰.本文介绍了几起变压器高压套管电气绝缘介损现场试验过程中,由于空间结构干扰,使得测量tgδ数据与初值偏差非常大的例子,并从介损电桥原理人手,分析各种测量数据偏差的电气原理,以及如何正确地采用测量极屏蔽线排除外界空间干扰信号,得到反映绝缘状况的最准确的数据的方法.最后,介绍了常见的高压套管连片式末屏接地结构给测量介损带来误差的原因,并提出改进此类套管末屏接地的建议.【期刊名称】《江西电力》【年(卷),期】2011(035)004【总页数】4页(P5-7,10)【关键词】介质损耗因数测量;高压套管;空间干扰;电桥;套管末屏接地【作者】吴冬文;胡道明【作者单位】江西省电力公司超高压分公司,江西南昌330009;江西省电力公司超高压分公司,江西南昌330009【正文语种】中文【中图分类】TM8550 引言高压套管用于变压器、电抗器等电气设备高压引线对金属外壳的绝缘。
由于套管的工作条件恶劣(包括电场分布和外界环境),若维护不当,可能会发生击穿爆炸事故。
按套管的绝缘结构可分为纯瓷套管、充油套管和电容型套管,其中电容型套管是目前使用最广泛的变压器高压套管,其内部绝缘可分为油纸电容式和胶纸电容式。
对电容型套管电容量和介质损耗因数(以下称介损)的测量是取得套管设备运行状态量数据重要的例行试验项目之一。
介损测量是非常灵敏、测量精度要求非常高的试验项目,易受到外界电磁干扰、电场干扰和空间干扰。
其中空间结构的干扰又多是在现场测量不可避免的常见的干扰因素,如果不仔细分析辨别,易带来测量数据的误判,本文介绍了几起变压器高压套管在现场测量过程中,由于空间干扰因素引起的测量数据误差。
各类介损测量仪器采用的是改进的西林电桥测量法,通过分析施加高电压时标准电容通过电流信号和流过被试品的电流信号的幅差、角差来得到电容量及介损数据。
操作单位:编号:
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电气倒闸操作票
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运行操作风险预控票
1. 风险预控票信息
2. 风险等级
□高风险 □中风险 □低风险 3. 相关操作票信息4. 书面安全工作程序
5. 防护用品:□安全带 □安全绳 □ 防坠器 □防尘口罩 □防尘帽 □防酸服 □防酸鞋(靴) □塑胶手套
□橡胶手套□绝缘手套 □焊接手套 □防静电鞋(靴)□防静电服□绝缘鞋(靴)□护耳器 □防护眼镜 □呼吸器 □连体衣 □护脸设备 □雨衣 6. 风险交底:上述风险、措施已告知操作每个人员。