保定市铧正电气制造有限公司
2024-03
变压器的试验项目及标准
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一、器身检查1、需要进行器身检查的变压器,器身检查时应注意环境、天气和温度。2、不进行器身检查的变压器如有外引接地线,应测量铁芯和夹件的绝缘电阻。3、采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪烁及击穿现象。二、变压器油试验1、电气强度试验1)变压器油电气强度试验采用球形、球盖形或平板型电极;电极间隙为:


2、电压等级在35kV及以上,且容量在10000kVA及以上的油浸式变压器,应测量直流泄漏电流。

3、当施加试验电压时间达到1min时,在高压端读取泄漏电流,泄露电流不应超过下表规定。


4、分级绝缘变压器按被试绕组相应的电压等级标准施加试验电压。


九、变压器绕组变形试验


1、变压器运行过程中出现外部短路故障时,短路电流使绕组受到较大的、不均匀的径向和轴向电动力的冲击,短路点离变压器越近,冲击力越大。这种冲击力对变压器绕组内部产生扭曲、移位等机械变形。


2、短路阻抗是变压器的等效内阻抗,忽略绕组的直流电阻和铁芯的临近效应,短路阻抗约等于漏抗。频率一定时,漏抗由绕组的几何尺寸决定。变压器绕组结构改变将引起变压器漏抗的变化,从而改变变压器的短路阻抗,所以通过测试变压器的短路阻抗可测试出变压器绕组变形。


3、交接试验时进行的绕组变形试验是在未受到外部短路故障电流冲击下,测量变压器的相关参数,给变压器运行单位一个原始数据。运行中变压器遭受区外短路故障后,应做变压器绕组变形试验,并与交接时的原始数据比较,判断变压器受损程度,确认变压器无故障后方可投入运行。


4、低电压短路阻抗法是在变压器的一侧施加电压,测量功率、电流,并检测漏电感、短路阻抗等电气参数的变化来判断绕组变形。测量时可加高压,也可加低压。35kV及以下的电压等级的变压器,宜采用低电压短路阻抗法。


5、电力变压器三相绕组是对称的,如果绕组没有发生变形,那么三相的频率响应曲线应该基本相同,三相的相关系数应接近1。如果变压器发生短路故障,三相绕组变形情况不可能相同,必然造成其频率响应曲线的重合度降低(相关系数降低)。频率响应法就是通过比较三相的相关系数判断变压器绕组发生变形的情况和位置。


十、工频交流耐压试验


1、交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布均符合实际运行情况,所以交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的集中性绝缘缺陷。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大。


2、交流耐压试验会使被试品绝缘强度逐渐减弱,形成绝缘内部劣质的积累效应。绝缘击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。为了使有弱点的绝缘有时间暴露,特别是固体绝缘发生热击穿需要一定的时间,又不致因时间过长而引起绝缘不应有的击穿,规定标准交流耐压时间为1min。


3、交流耐压试验应注意以下几点:


1)补充新油的变压器应在注油后静置,110kV及以下变压器24h、220kV变压器48h后,方可进行工频交流耐压试验。


2)油浸式变压器的气体继电器、穿缆套管或有放气螺丝的套管等各专用放气孔,在试验前应充分放气。


3)被试变压器的外壳和非被试绕组应可靠接地。


4)分级绝缘变压器应按相应的电压等级进行交流耐压试验。


5)外施交流电压试验电压的频率应为45~65Hz,试验电压下持续时间为60s,试验电压波形应尽可能接近正弦波形。试验电压值为测量电压的峰值除以√2,应在高压端测量电压。


6)感应电压试验电压频率等于或小于2倍额定频率时,全电压试验时间为60s;当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压试验时间(s)为120×额定频率/试验频率,但不少于15s。


7)油浸式变压器交流工频耐压试验标准:额定电压为6kV时,试验电压为20kV;


额定电压为10kV时,试验电压为28kV;


额定电压为35kV时,试验电压为68kV;


额定电压为110kV时,试验电压为160kV;


额定电压为220kV时,试验电压为316kV。


十一、局部放电试验


1、局部放电试验能够发现绝缘介质存在的绝缘缺陷,如气泡、杂质等。这种绝缘缺陷在高电场作用下,能引起局部击穿放电,其积累效应将使绝缘介质劣化,局部缺陷扩大,最终导致绝缘介质击穿。


2、电压等级越高,局部放电事故越多。但局部放电设备笨重,投资较大,试验环境要求无干扰,环境要求苛刻。所以国家标准中对超高压电气设备的绝缘试验提出局部放电试验。变压器电压等级220kV及以上时,必须进行现场局部放电试验。


3、局部放电试验方法推荐采用单相连接的方式逐相将电压加在线路端子上进行试验。


十二、有载调压切换开关的检查和试验


1、利用专用测量仪器测试,检查切换装置在全部切换过程中应无开路现象;电气参数和机械限位动作正确,且符合产品技术条件的规定。


2、通过波形图判断触头变换程序应正确。


3、测量整个切换过程的动作时间内波形不应有断开现象。


4、三相同期性、开关切换时间及过渡时间、过渡阻值符合出厂的技术标准。


十三、气体继电器试验


1、玻璃窗、放气阀、控针处和引出线端子等完整不渗油,浮筒、开口杯、玻璃窗等完整无裂纹。


2、端子绝缘强度试验:用2500V兆欧表测量出线端子及端子间绝缘电阻,持续1min,绝缘电阻应在300MΩ以上。


3、轻瓦斯动作容积试验:当气体继电器壳内聚积250~300mL空气时,轻瓦斯应可靠动作。


4、重瓦斯动作流速试验动作值应符合设计要求。


十四、冲击合闸试验


1、检查变压器的相位必须与电网相位一致。


2、在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验,应进行5次,第一次受电后持续时间不应少于10min,以后每次间隔5min,应无异常现象。冲击合闸试验应在变压器高压侧进行。


3、对中性点接地的电力系统,冲击试验时变压器的中性点必须接地。


4、无电流差动保护的干式变压器冲击合闸3次。


5、发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。


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变压器的试验项目及标准

2024-03
变压器的维护
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变压器维护保养注意事项包括以下几点:1、因冷却器(散热器)外部脏污、油泵效率下降等原因,使冷却器(散热器)的散热效果降低并导致油温上升时,要适当缩短允许过负荷的时间。变压器的风冷却器宜每1~2年用水或压缩空气进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。2、应结合设备实际运行情况,合理安排潜油泵的定期检查修理,当运


3、要防止净油器装置内的活性氧化铝或硅胶粉末进入变压器。运行单位应定期检查滤网和更换吸附剂。

4、装有排污阀的储油柜,应结合小修进行排污放水。从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分、空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

5、冷却器的风扇叶片应校平衡并调整角度,注意定期维护,保证正常运行。对振动大、磨损严重的风扇电动机应进行更换。


6、变压器套管上部注油孔的螺栓胶垫,应结合检修和检查进行更换。运行15年以上的套管应检查储油柜的密封圈是否脆化龟裂。’

变压器在实际的工作和运行中,当然还会出现一些意想不到的状况,因此在实际工作中应当定期对变压器的运行状态进行检查,同时认真熟读变压器使用说明书,定期进行变压器检测维护,可以大大延长变压器的使用寿命。


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变压器的维护

2024-03
电气自动化控制优缺点
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1、提高电力系统监控能力当前,电力系统在智能时代的推动下,信息网络已逐步成熟起来,智能电网就是这种智能时代下的代表性产物。但是想要智能电网得以实际应用,还需以较高的电力系统监控能力作为基础。然而,提高电力系统监控能力还需借助电气自动化控制技术方能实现。将电气自动化控制技术应用至电力系统监控领域中,能够

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2024-03
人工智能对未来能源行业的意义
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人工智能正在推动第四次工业革命,它将提升能源行业的预测能力,优化其生产力和管理能力,带来前所未有的机遇。能源生产和供应的优化能源行业未来的发展主要在于优化和预测,人工智能是一个自我学习和演算的应用过程,能针对能源生产、供应提供独特的解决方案。优化能源的开采人工智能能够使用当前计算机大规模而且迅速的数

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2024-03
十个建筑电气安装施工的优秀做法
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1、墙面灯具安装室外灯具虽然间隔距离比较远,但仍然在同一条水平线上。底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行

十个建筑电气安装施工的优秀做法
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