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文档简介
避雷器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用于避雷器交接或预试工作。二、引用的标准和规程DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)《重庆市电力公司电气设备试验规程》三、试验设备、仪器及有关专用工具1.
交接及大修后试验所需仪器及设备材料:序号试验所用设备(材材料)数量序号试验所用设备(材材料)数量1高压直流发生器1台7绝缘板1块2泄漏电流测试仪1套8温湿度计1个3工频升压设备1只9小线箱(各种小线线夹及短线1个4兆欧表(25000V)1只10常用工具1套5放电计数器测试棒棒1套11常用仪表(电压表表、万用表)1套6电源盘及刀闸板2副12前次试验报告1本2.
预防性试验所需仪器及设备材料:序号试验所用设备(材材料)数量序号试验所用设备(材材料)数量1高压直流发生器1台7温湿度计1个2工频升压设备1套8小线箱(各种小线线夹及短线1个3兆欧表(25000V)1只9常用工具1套4放电计数器测试棒棒1只10常用仪表(电压表表、万用表)1套5电源盘及刀闸板1套11前次试验报告1本6绝缘板1块
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试验目的测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。1.2该项目适用范围10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。1.3试验时使用的仪器35kV及以下的用2500V兆欧表;对35kV及以上的用5000V兆欧表;低压的用500V兆欧表测量。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。图1测量避雷器绝缘电阻接线图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。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。1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。1.5影响因素及注意事项1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。1.6测量结果的判断FS(PBⅡ,LX)型交接时>2500MΩ,运行中>2000MΩ;FZ(PBC,LD)、FCZ和FCD型等有分流电阻的避雷器,主要应与前一次或同一型式的测量数据进行比较;氧化锌避雷器35kV以上不小于2500MΩ,35kV及以下不小于1000MΩ。底座绝缘电阻不小于100MΩ。2.
电导电流和直流1mA下的电压U1mA的测量2.1试验目的试验目的是检查避雷器并联是否受潮、劣化、断裂,以及同相各元件的α系数是否相配;对无串联间隙的金属氧化物避雷器则要求测量直流1mA下的电压及75%该电压下的泄漏电流。2.2该项目适用范围10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。2.3试验时使用的仪器高压直流发生器、微安表2.4测量步骤2.4.1避雷器地端接地,高压直流发生器输出端通过微安表与避雷器引线端相连,如图2所示。图2避雷器泄漏电流测试接线图2.4.2首先检查升压旋纽是否回零,然后合上刀闸,打开操作电源,逐步平稳升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到1mA时,缓慢调节升压按钮,使泄漏电流达到1mA,此时马上读取电压,然后降压至该电压的75%,再读取此时的泄漏电流。2.4.3迅速调节升压按钮回零,断开高压通按钮,断开设备电源开关,拉开电源刀闸,对被试设备和高压发生器放电。2.4.4测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。2.5影响因素及注意事项对不同温度下测量的普通阀型或磁吹型避雷器电导电流进行比较时,需要将它们换算到同一温度。经验指出,温度每升高10℃,电流增大3%~5%,可参照换算。2.6测量结果的判断2.6.1对不同温度下测量的普通阀型或磁吹型避雷器电导电流进行比较时,需要将它们换算到同一温度。经验指出,温度每升高10℃,电流增大3%~5%,可参照换算。额定电压(千伏)3610直流试验电压(千千伏)4711泄漏电流(微安)≤10≤10≤102.6.2FZ(PBC,LD)型有分流电阻的避雷器的各元件直流试验电压和电导电流标准及同相各节间非线性系数差值,同相各节电导电流最大相差值(%)标准如下:(20℃时)元件额定电压(千千伏)3610152030直流试验电压(千千伏)U2
810122时电导电流(微安)上限650650650650650650下限交接400400400400400400运行300300300300300300同相各节间电导电电流最大相差差%2530同相各节间非线性性系数α的差值,交交接时不应大大于0.04运行中不大大于0.05电导电流最大相差(%)=α=lg∕lgI1、I2分别为电压U1、U2时测得的电导电流Δα=α1-α22.6.3氧化锌避雷器试验标准如下:U1mA值与初始值或与制造厂给定值相比较,变化应不大于±5%,0.75U1mA下的泄漏电流不大于50μA。3.
测量工频放电电压3.1试验目的测量工频放电电压,是FS避雷器和有串联间隙金属氧化物避雷器的必做项目,其试验的目的,是检查间隙的放电电压是否符合要求。3.2该项目适用范围10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。3.3试验时使用的仪器电压表、电流表、调压器、试验变压器3.4测量步骤工频放电试验接线与一般工频耐压试验接线相同,接线如图3所示。3.4.2试验电压的波形应为正弦波,为消除高次谐波的影响,必要时调压器的电源取线电压或在试验变压器低压侧加滤波回路。对有串联间隙的金属氧化物避雷器,应在被试避雷器下端串接电流表,用来判别间隙是否放电动作。图3中的保护电阻器R,是用来限制避雷器放电时的短路电流的。对不带并联电阻的FS型避雷器,一般取0.1~0.5Ω/V,保护电阻不宜取得太大,否则间隙中建立不起电弧,使、测得的工频放电电压偏高。3.4.4有串联间隙的金属氧化物避雷器,由于阀片的电阻值较大,放电电流较小,过流跳闸继电器应调整得灵敏些。调整保护电阻器,将放电电流控制在0.05~0.2A之间,放电后在0.2S内切断电源。3.5影响因素及注意事项试验时,升压不能太快,以免电压表由于机械惯性作用读不准。应读取避雷器击穿时电压下降前的最高电压值,作为避雷器的放电电压。一般一只避雷器做3次试验,取平均值作为工频放电电压。3.6测量结果的判断FS(PBⅡ,LX)型的工频放电电压在下列范围内:额定电压(千伏)3610放电电压(千伏)新装及大修后9~1116~1926~31运行中8~1215~2123~334.
测量运行电压下的交流泄露电流4.1试验目的监测金属氧化物避雷器,判断是否出现故障保障避雷器的安全运行。4.2该项目适用范围110kV及以上避雷器交接试验。4.3试验时使用的仪器泄漏电流测试仪4.4测量步骤按照测试仪器接线方法,正确连接试验接线,一人接,一人检查,接线检查完毕后,进行交流泄漏电流的测试。4.5影响因素及注意事项由于是在运行中测量避雷器的泄露电流,因此应注意保持足够安全距离,监护人应提高警惕。4.6测量结果的判断测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,有明显变化时应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查。5.
测量工频参考电流下的工频参考电压5.1试验目的工频参考电压是无间隙金属氧化物避雷器的一个重要参数,它表明阀片的伏安特性曲线饱和点的位置。运行一定时期后,工频参考电压的变化能直接反映避雷器的老化、变质程度。5.2该项目适用范围35kV及以上避雷器交接试验。5.3试验时使用的仪器电压表、调压器、试验变压器、交流泄漏电流测试仪器5.4测量原理接线图如图4接好试验接线,然后逐步升压使测得的工频泄漏电流等于工频参考电流,此时读取输入电压求得避雷器两端所加电压,此电压就为工频参考电压。5.5影响因素及注意事项测量时的环境温度应在20±15℃,测量应每节单独进行,整相避雷器有一节不合格,应更换该节避雷器(或整相更换),使该相避雷器合格5.6测量结果的判断判断的标准是与初始值和历次测量值比较,当有明显降低时就应对避雷器加强监视,110kV及以上的避雷器,参考电压降低超过10%时,应查明原因,若确系老化造成的,宜退出运行。金属氧化物避雷器工频放电电压应符合GB11032或制造厂规定。6.
检查放电计数器动作情况6.1试验目的检查放
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