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文档简介

电气试验作业指导书电

气试验标准化作业指导书

重庆市龙泰电力有限公司(鱼剑口水电)电气试验作

业指导书批准:审核:杨雪峰李茫编制:高远贡青华

重庆市龙泰电力有限公司(鱼剑口水电)2011年11月目录

避雷器电气试验标准化作业指导书.............

爹山街陈家学校总务处工作计划(2014-2015学年度)一、

指导思想以学校2014年秋季工作要点为指导,紧紧围绕学

校工作中心,围绕后勤工作为教育教学服务的宗旨,进一步

强化后勤内部管理,全面提高后勤人员的思想素质和业务素

质,努力增强服务意识,提高服务质…

感悟初中英语语法教学关于英语语法教学,不同的心理有

不同的观点,有主张利用演绎法进行的;有强调利用句型教

学的;更有强调理解,并在真实的交际中学会英语语法的。

我认为,在英语语法教学中,应当根据学生以及情景的具体

情况,采用不同的教学方法。在几年的英语教学活…

重庆市龙泰电力有限公司(鱼剑口水电)

电气试验作业指导书

批准:审核:

杨雪峰李茫

编制:高远贡青华

重庆市龙泰电力有限公司(鱼剑口水电)

2011年11月

目录

避雷器电气试验标准化作业指导

书................................................

.....1变压器及电抗器电气试验标准化作业指导

书...............................................7

电缆电气试验标准化作业指导

书................................................

......33电容器电气试验标准化作业指导

书................................................

....42互感器电气试验标准化作业指导

书................................................

....48接地装置电气试验标准化作业指导

书................................................

......59绝缘油和六氟化硫气体试验作业指导

书................................................

..64开关设备电气试验标准化作业指导

书................................................

......75母线电气试验标准化作业指导

书................................................

......82套管电气试验标准化作业指导

书................................................

......87发电机电气试验标准化作业指导

书................................................

....93

避雷器电气试验标准化作业指导书

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》

《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气

部分)

三、试验设备、仪器及有关专用工具

2.预防性试验所需仪器及设备材料:

四、安全工作的一般要求

1.必须严格执行DL409-1991《国家电网公司电力安全工

作规程》及公司相关安全规定。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。

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“8”。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。L5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>2500MO,运行中>2000MC;

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2500MO,35kV及以下不小于1000

Mfto底座绝缘电阻不小于100M。。

1.电导电流和直流1mA下的电压UlmA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a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

2.6.2FZ(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:

电导电流最大相差(%)=

100%

Imax

«=lg

UlWglU2I2

II、12分别为电压UI、U2时测得的电导电流Aa=al-a

2

2.6.3氧化锌避雷器试验标准如下:

UlmA值与初始值或与制造厂给定值相比较,变化应不大

于±5%,0.75UlmA下的泄漏电流不大于50|iA。

2.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

3.4.1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。

3.4.3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

0.1〜0.5O/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

为工频放电电压。3.6测量结果的判断

4.1试验目的

检查放电计数器是否正常工作。4.2该项目适用范围

10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。4.3试验时

使用的仪器

放电计数器测试棒4.4测量步骤

4.4.1将测试棒的接地引线夹在计数器的接地端。

4.4.2然后打开电源,等待几秒钟后,测试棒高压输出端迅

速接触计数器与避雷器连接体,同时观察计数器是否动作。

4.5影响因素及注意事项

测试3〜5次,均应正常动作,测试后计数器指示应调到“0”。

4.6测量结果的判断

观察计数器是否能正常动作。

4.氧化锌避雷器带电检测

5.1试验目的

检测氧化锌避雷器的泄漏电流等参数,及时发现设备内部

绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。5.2该项目适用范围

在设备不停电或停电困难时。5.3试验时使用的仪器

JD2316A三相氧化锌避雷器特性测试仪5.4测量步骤

5.4.1接线按图4所示,接线步骤如下:

(1)仪器可靠接地;

(2)打开仪器电源开关,使仪器处于待机准备状态;

(3)连接电压信号:电压信号取自PT二次测100/绕组,

电压测试线的红色线夹接绕组的相线,黑色线夹接中性线。

电压信号经过隔离器处理,隔离器的输入阻抗大于100KC,

测试线末端配有0.2A保险管,不会因发生故障影响电压互

感器正常运行。

(4)连接电流信号线:首先将电流信号线的黑色夹子与被

测氧化锌避雷器的接地线可靠连接,然后通过绝缘操作杆将

电流信号线的红色线夹与避雷器放电计数器的上端连接,电

流测试线的内阻为0,以便将避雷器泄漏电流引入仪器内部。

高压母线

A相

B相

C相

氧化锌

避雷器

PT

adax

红电压信号

红电流信号

放电计数器

检测仪

5.4.2仪器操作步骤;

(5)进行三相测量时,电压接在B相高压PT二次侧上。

三相电流分别连接电流信号线。(1)仪器上电2秒后显示主

菜单,按1键可在“10kV”、“35kV”、“UOkV”、“220kV”、

“330kV”、“500kV”、“750kV”等电压等级之间循环切换确定

电压选项;按一键可进入“相另小选项,按1键可使相别

在“A相”、“B相”、“C相”、“自动”之间循环切换;按一键

进入“测试方式”选项,“[]”选中“测试方式”选项。当确认

电压等级和测量相别的参数确认时按确认键可以进行测

试。

(2)当“[]”选中“测试方式”选项时。按1键可使数据方

式在“常规测量”、“近似测量”之间切换,按确认键进入近

似角度选择菜单。按,键可选择近似角度,选择好后可以按

确认键进行操作,显示“正在测试请等候!!!”画面后可显

示测试菜单。

(3)当"[『选中"数据”选项时,按1键可使数据方式在

“调阅”、“删除”之间循环切换,按确认键进行相应的操作。

当选择“自动”测试的方式时,需要将电压线夹在B相的电

压上,而电流依次夹在A,B,C相的避雷器的计数器的下端,

可取代抗干扰的测量方式。注意夹电流线时务必要把夹子的

相别和避雷器的相别对于。显示结果可通过1键来达到切换

的目的,当按一键时可在“存储”和“返回”选项之间切换,

当选中“存储”选项按确认键后即可执行相应的操作。显示

“数据正在存储!!”画面,稍后返回主菜单。

(4)当选中“调阅”选项时可显示测量数据画面,按下一键

时可在“返回”和“打印”选项之间切换。当选中“打印”选项按

确认键后即可执行打印的操作。当选中“返回”选项按确认

键后即可返回主菜单。当按下,键时,可依次翻阅各次存储

的数据,最多各存储60组数据。5.5注意事项

5.5.1遵守高压试验安全工作规程。5.5.2开机前仪器应可

靠接地。

5.5.3开机后再接信号线,此顺序不可逆转;测试完毕,先

断开测试线,再关机。5.5.4接电压信号时应格外小心,避

免由于操作不当使PT二次回路短路。

5.5.5仪器存放时,在关断电源的同时,应将面板转换开关

旋至“工作”和“充电”的中间位置。5.5.6仪器长时间不用,

应每隔3〜4个月充一次电,以延长电池的使用寿面。

变压器及电抗器电气试验标准化作业指导书

一.适用范围

本作业指导书适应于电力变压器及电抗器交接、大修和预

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》

三.试验仪器、仪表及材料

1.

2.四.1.必须严格执行DL409-1991《国家电网公司电力安

全工作规程》及公司相关安全规定。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.变压器绕组直流电阻的测量

1.1试验目的

检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关

的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示

位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否

有断股的情况;1.2该项目适用范围

交接、大修、预试、无载调压变压器改变分接位置后、故

障后;1.3试验时使用的仪器

QJ42型单臂、QJ44型双臂电桥或JD2510A变压器直流电

阻测试仪;1.4试验方法1.4.1电流电压表法

电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被

测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压

降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定

律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。

图1-1电流电压表法测量直流电阻原理图

(a)测量大电阻(b)测量小电阻

测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再

合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先

断S2,后断SL以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表

准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽

量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,

数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)

的接线测量。

根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的直流电

阻值。

RX=U/I(1-1)

RX——被测电阻(Q)

U——被测电阻两端电压降(V);I——通过被测电阻的

电流(A)o

电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良

好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差。当测量电感量

大的电阻时,要有足够的充电时间。1.4.2平衡电桥法

应用电桥平衡的原理测量绕组直流电阻的方法成为电桥

法。常用的直流电桥有单臂电桥与双臂电桥两种。

单臂电桥常用于测量1C以上的电阻,双臂电桥适宜测量

准确度要求高的小电阻。双臂电桥的测量步骤如下:

测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指

针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作

调节电桥电气零位旋钮,置检流计指针于零位。

接人被测电阻时,双臂电桥电压端子Pl、P2所引出的接

线应比由电流端子Cl、C2

所引出的接

线更靠近被测电阻。

测量前首先估计被测电阻的数值,并按估计的电阻值选择

电桥的标准电阻RN和适当的倍率进行测量,使“比较臂”可

调电阻各档充分被利用,以提高读数的精度。测量时,先接

通电流回路,待电流达到稳定值时,接通检流计。调节读数

臂阻值使检流计指零。被测电阻按式(1-2)计算

被测电阻=倍率x读数臂指示(1-2)

如果需要外接电源,则电源应根据电桥要求选取,一般电

压为2〜4V,接线不仅要注意极性正确,而且要接牢靠,以

免脱落致使电桥不平衡而损坏检流计。

测量结束时,应先断开检流计按钮,再断开电源,以免在

测量具有电感的直流电阻时其自感电动势损坏检流计。选择

标准电阻时,应尽量使其阻值与被测电阻在同一数量级,最

好满足下列关系式(1-2)

0.1RX<RN<10RX(1-3)1.4.3

微机辅助测量法(JD2510A变压器直流电阻测试仪法)

计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻

测量,尤其是测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单

片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析,

它与传统的电桥测试方法比较,具有操作简便、测试速度快、

消除认为测量误差等优点。

+

图1—2单通道接线图

图1一3双通道接线图

在图1—4中,(a)可测出Rac阻值,用双通道又可测出

RAO阻值。(b)可测出Rab阻值,用双通

道又可测出RBO阻值。(c)可测出Rbc阻

值,用双通道又可测出RCO阻值。注:助磁法适用于三芯

五柱低压角接大容量变压器的直阻测量。

+V-I

(a)(b)

图1—4助磁法接线图

操作方法:

143.1、接好220V电源线,按接线图接好电流线(I+,1-)、

电压线(V+,V-);

1.432、打开电源开关,系统进入初始状态,按选测♦打印

键可循环选择所需要的供电电流,

测量同一变压器同一电压等级的各相绕组时,应选择相同

的电流进行测试,避免造成系统误差。一般来说变压器容量

越大,绕组的电阻值越小,选择的测试电流越大。如果量程

允许,高压绕组测量选用5A或10A电流,低压绕组选用20A

电流最佳。

1.433、按启动键后,仪器对绕组供电,测量过程开始:

“电流指示”表头逐渐偏转,最后达到所选的供电电流,显示

屏顺序显示:

表示仪器自动校正零点;判断是否充电完毕进入稳流

状态;

开始采集电压信号,并根据测试信号大小自动进行测程选

档;

显示测量结果,测量结果为12.34mO;当测量结果小于

ImO时,显示位数为五位;

当测量结果大于ImO时,显示位数为四位。

测试过程中,显示屏如出现“10000”,表示仪表处于欠量

程状态;如出现“20000”或“30002”静止不动且电流表指示

未达到标称电流,表示仪器处于超量程状态。此时可按复位

键重新选择电流档。

1.434、双通道测量时,可按CHICH2键进行通道转换。

测试过程中,按此键显示屏显示“CH-------”,表示仪器开始

另一通道测量。

1.435、显示数据稳定后,若需要打印数据,按住选择♦打

印键1〜2秒打印机开始打印测量结果。R1表示CH1通道

的测量结果;R2表示CH2通道的测量结果。

1.436、对于有载调压变压器纵向测量,可一次供电完成。

仪器程序允许在某一分接测完后,把开关倒至下一分接,然

后按启动键显示30002,仪器将进行下一分接测量。

1.437、对于无载调压变压器,某一分接测试完成后,需

按复位键使系统放电。放电完毕后,然后按启动键进行

下次测量。

1.438、测试完毕后,按复位键,此时仪器停止对外供

电,系统处于放电状态:①:“放电指示灯”亮;②:放

电音响报警;

③:“电流指示”表头逐渐回零。以下三项表明系统放电已

经结束:①:“放电指示灯”灭;②:放电音响报警;

③:“电流指示”表头逐渐回零。

1.439、若要进行下一次测量或关机,需系统放电完毕后

才能进行。注:测试过程中,断开直流供电回路可能对仪

器产生严重损坏!

使用的数字式直流电阻测量仪必须满足以下技术要求,才

能得到真实可靠的测量值;

(1)恒流源的纹波系数要小于0.1%(电阻负载下测量)。

(2)测量数据要在回路达到稳态时候读取,测量电阻值应

在5min内测值变化不大于0.5%。(3)测量软件要求为近

期数据均方根处理,不能用全事件平均处理。L5试验结果

的分析判断

1.5.11.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互的差别不应

大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不

应大于三相平均值的1%;

1.5.21.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均

值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;

1.5.3与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;

1.5.4三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接

不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组

连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。L6注

意事项

1.6.1不同温度下的电阻换算公式:R2=R1(T+t2)/(T+tl)

式中RI、R2分别为在温度tl、t2时的电阻值,T为计算

用常数,铜导线取235,铝导线取225o1.6.2测试应按照

仪器或电桥的操作要求进行。

1.6.3连接导线应有足够的截面,长度相同,接触必须良好

(用单臂电桥时应减去引线电阻)。1.6.4准确测量绕组的

平均温度。

1.6.5测量应有足够的充电时间,以保证测量准确;变压器

容量较大时,可加大充电电流,以缩短充电时间。

1.6.6如电阻相间差在出厂时已超过规定,制造厂已说明了

造成偏差的原因,则按标准要求执行。

2.绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数及铁芯的绝缘

电阻

2.1试验目的

测量变压器的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助

方法。测量绝缘电阻、吸收比能有效发现绝缘受潮及局部缺

陷,如瓷件破裂,引出线接地等。2.2该项目适用范围

交接、大修、预试、必要时2.3试验时使用的仪器

2500—5000V手动或电动兆欧表2.4试验方法

2.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,并

将其接地放电。此项操作应利用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘

钳等)进行,不得用手直接接触放电导线。

2.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢,必要时

可先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。

2.4.3将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速,此时兆

欧表的指针应指“8”,再用导线短接兆欧表的“火线”与“地

线”端头,其指针应指零(瞬间低速旋转以免损坏兆欧表)。

然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端头“E”上,测量

端接于兆欧表的火线端头“L”上。如遇被试品表面的泄漏电

流较大时,或对重要的被试品,如发电机、变压器等,为避

免表面泄漏的影响,必须加以屏蔽。屏蔽线应接在兆欧表的

屏蔽端头“G”上。接好线后,火线暂时不接被试品,驱动兆

欧表至额定转速,其指针应指“8”,然后使兆欧表停止转动,

将火线接至被试品。2.4.4驱动兆欧表达额定转速,待指针

稳定后,读取绝缘电阻的数值。

2.4.5测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转

速,待指针指“8”时,用绝缘工具将火线

立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取15s和60S

或lOmin时的绝缘电阻值。

2.4.6读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后

再将兆欧表停止运转,以免被试品的电容在测量时所充的电

荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时

更要注意。此外,也可在火线端至被试品之间串人一只二极

管,其正端与兆欧表的火线相接,这样就不必先断开火线,

也能有效地保护兆欧表。

2.4.7在湿度较大的条件下进行测量时,可在被试品表面加

等电位屏蔽。此时在接线上要注意,被试品上的屏蔽环应接

近加压的火线而远离接地部分,减少屏蔽对地的表面泄漏,

以免造成兆欧表过载。屏蔽环可用保险丝或软铜线紧缠几圈

而成。

2.4.8测得的绝缘电阻值过低时,应进行解体试验,查明绝

缘不良部位2.5试验结果的分析判断

(1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比

应无明显变化;(2)吸收比(10〜30c范围)不低于1.3

或极化指数不低于15(3)绝缘电阻在耐压后不得低于

耐压前的70%;(4)于历年数值比较一般不低于70%。测

量铁芯绝缘电阻的标准:

(1)与以前测试结果相比无显著差别,一般对地绝缘电阻

不小于50MQ;(2)运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A;

(3)夹件引出接地的可单独对夹件进行测量。2.6注意事

2.6.1不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算

R2=Rlxl.5

(tl-12)/IO

RI、,R2分别为温度tl、t2时的绝缘电阻。

2.6.2测量时依次测量各线圈对地及线圈间的绝缘电阻,被

试线圈引线端短接,非被试线圈引线端短路接地,测量前被

试线圈应充分放电;测量在交流耐压前后进行。

2.6.3变压器应在充油后静置5小时以上,8000kVA以上的

应静置20小时以上才能测量。

2.6.4吸收比指在同一次试验中,60S与15S时的绝缘电阻

值之比,极化指数指10分钟与1分钟时的绝缘电阻值之比,

220kV、120000kVA及以上变压器需测极化指数。2.6.5测

量时应注意套管表面的清洁及温度、湿度的影响。

2.6.6读数后应先断开被试品一端,后停摇兆欧表,最后充

分对地放电。

3.绕组的tg6及其电容量

3.1试验目的

测量tg6是一种使用较多而且对判断绝缘较为有效的方

法,通过测量tg6可以反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受

潮、油或浸渍物脏污或劣化变质,绝缘中有气隙发生放电等。

3.2该项目适用范围

交接、大修、预试、必要时。(35kV及以上,10kV容量大

于1600KV4)3.3试验时使用的仪器

自动介损测试仪、QS1型西林电桥3.4试验方法3.4.1QS1

型西林电桥

3.4.1.1技术特性

QS1型电桥的额定工作电压为10kV,tg6测量范围是

0.5%〜60%,试品电容Cx是30pF〜0.4"(当CN为50pF

时)。该电桥的测量误差是:tg3=0.5%〜3%时,绝对误差不

大于±0.3%;tg6=3%—60%时,相对误差不大于±10%。被

试品电容量CX的测量误差不大于±5%。如果工作电压高于

10kV,通常只能采用正接线法并配用相应电压的标准电容

器。

电桥也可降低电压使用,但灵敏度下降,这时为了保持灵

敏度,可相应增加CN的电容量(例如并联或更换标准电容

器)。

3.4.1.2接线方式

1.正接线法。所谓正接线就是正常接线,如图3-1所示。

在正接线时,桥体处于低压,操作安全方便。因不受被试品

对地寄生电容的影响,测量准确。但这时要求被试品两极均

能对地绝缘(如电容式套管、耦合电容器等),由于现场设

备外壳几乎都是固定接地的,故正接线的采用受到了一定限

制。

2.反接线法。反接线适用于被试品一极接地的情况,故在

现场应用较广,如图3-2所示。这时的高、低电压端恰与

正接线相反,D点接往高压而C点接地,因而称为反接线。

在反接线时,电桥体内各桥臂及部件处于高电位,所以在面

板上的各种操作都是通过绝缘柱传动的。此时,被试品高压

电极连同引线的对地寄生电容将与被试品电容Cx并联而造

成测量误差,尤其是Cx值较小时更为显著。

3、对角接线。当被试品一极接地而电桥又没有足够绝缘强

度进行反接线测量时,可采用对角接线,如图3-3所示。在

对角接线时,由于试验变压器高压绕组引出线回路与设备对

地(包括对低压绕组)的全部寄生电

容均与Cx并联,给测量结果带来很大误差。因此要进行

两次测量,一次不接被试品,另一次接被试品,然后按式(3-1)

计算,以减去寄生电容的影响。

图3-2QS1电桥全部原理接线图

图3-1西林电桥原理图

tg6=(C2tg62-Cltg61)/(C2-C1)(3-1)CX=

(C2-C1)(3-2)

式中tg61——未接入被试品时的测得值;tg62——接人

被试品后的测得值;C1——未接人被试品时测得的电容;

C2——接人被试品后测得的电容。

这种接线只有在被试品电容远大于寄才宜采用。用QSI型

电桥作对角线测量时,桥后背板引线插头座拆开,将D点(即

图点)的输出线屏蔽与接地线断开,以免E通将R3短路。

此外,在电桥内装有一套低标准电容器,供低压测量用,通

常用来测(100V)大容量电容器的特性。当标准电

CN=0.001JIF时,试品电容Cx的范围是10";当CN=0.01|iF

时,CX的范围是IOOJIFOtg6的测量精度与高压测量法相误

差应不大于±5%o3.4.2数字式自动介损测量仪

图3-3对角线接线原理图

CX——高压端寄生电容'

C3——低压端寄生电容

生电容时还需将电3-3中E点与地接压电源和量300pF

压容~

3000pF〜同,Cx的

数字式介损测量仪的基本原理为矢量电压法。数字式介损

型测量仪为一体化设计结构,内置高压试验电源和BR26型

标准电容器,能够自动测量电气设备的电容量及介质损耗等

参数,并具备先进的于扰自动抑制功能,即使在强烈电磁干

扰环境下也能进行精确测量。电通过软件设置,能自动施加

10、5kV或2kV测试电压,并具有完善的安全防护措施。能

由外接调压器供电,可实现试验电压在1〜10kV范围内的任

意调节。当现场干扰特别严重时,可配置45〜60Hz异频调

压电源,使其能在强电场干扰下准确测量。

数字式自动介损测量仪为一体化设计结构,使用时把试验

电源输出端用专用高压双屏蔽电缆滞插头及接线挂钩)与

试品的高电位端相连、把测量输人端(分为“不接地试品”和

“接地试品”两个输人端)用专用低压屏蔽电缆与试品的低电

位端相连,即可实现对不接地试品或接地试品(以及具有保

护的接地试品)的电容量及介质损耗值进行测量。

在测量接地试品时,接线原理见图3-4(b),它与常用的

闭型电桥反接测量方式有所不同,现以单相双绕组变压器

(如图3-5所示)为例,说明具体的接线方式。

测量高压绕组对低压绕组的电容CH-L时,按照图3-5(a)

所示方式连接试验回路,低压测量信号IX应与测试仪的“不

接地试品”输入端相连,即相当于使用QS1型电桥的正接测

试方式。

测量高压绕组对低压绕组及地的电容CH-L+CH-G时,

应按照图3-5(b)所示方式连接试验回路,低压测量信号lx应

与测试仪的“接地试品”输人端相连,,即相当于使用QS1型

电桥的反接测试方式。

图3-4试验时使用的仪器工作原理框图(a)测量不接地

试品(b)测量接地试品

测试标准当仅测量高压绕组对地之间的电容CH-G时,

按照图3-5(c)所示方式连接试验回路,低压测量信号lx

应与测试仪的“接地试品”输人端相连,并把低压绕组短路后

与测量电缆所提供的屏蔽E端相连,即相当于使用QSI型

电桥的反接测试方式。3.5试验结果的分析判断

(1)20℃时tgb不大于下列数值:330-500kV0.6%

66-220kV0.8%35kV及以下1.5%

(2)tg6值于历年的数值比较不应有显著变化(一般不大

于30%)(3)试验电压如下:

绕组电压10kV及以上10kV绕组电压10kV以下

Un

(4)用M型试验器时试验电压自行规定3.6注意事项

3.6.1采用反接法测量,加压10kV,非被试线圈短路接地。

3.6.2测量按试验时使用的仪器的有关操作要求进行。

3.6.3应采取适当的措施消除电场及磁场干扰,如屏蔽法、

倒相法、移相法。3.6.4非被试绕组应接地或屏蔽。

3.6.5测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量的温度相

近。

3.6.6尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tg值一

般可按下式换算:

tg2=tg11.5tt/IO

1

2

式中,tg1、tg2分别为温度tl、t2的tg值

4.交流耐压

4.1试验目的

工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承

受各种过电压能力的有效方法,对保证设备安全运行具有重

要意义。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,均符合在交流电压下运行时的实际情况,

因此,能真实有效地发现绝缘缺陷。4.2该项目适用范围

交接、大修、更换绕组后、必要时、6-10kV站用变2年一

次4.3试验时使用的仪器

试验变压器、调压器、球隙、分压器、水阻等。4.4试验

方法

4.4.1试验变压器耐压的原理接线

试验时被试绕组的端头均应短接,非被试验绕组均应短路

接地。

交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)

和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是成套设备

(包括控制及调压设备),现场常对控制回路加以简化,例

如采用图4-1所示的试验电路。试验回路中的熔断器、电磁

开关和过流继电器,都是为保证在试验回路发生短路和被试

品击穿时,能迅速可靠地切断试验电源;电压互感器是用来

测量被试品上的电压;毫安表和电压表用以测量及监视试验

过程中的电流和电压。进行交流耐压的被试品,一般为容

性负荷,当被试品的电容量较大时,电容电流在试验变压器

的漏抗上就会产生较大的压降。由于被试品上的电压与试验

变压器漏抗上的电压相位相反,有可能因电容电压升高而使

被试品上的电压比试验变压器的输出电压还高,因此要求在

被试品上直接测量电压。

图4-1交流耐压试验接线图由于容抗压器

1、双极开关;2、熔断器;3、绿色指示灯;4、常闭分闸

按钮;5、常开合间按钮;

6、电磁对关;7、过流继电器;8、红色指示灯;9、调压

器;10、低压侧电压表;11、电流表;12、高压试验变压

器;13、毫安表;14、放电管;15、测量用电压互感器;16、

电压表;17、过压继电器;R1—保护电阻;CX一被试品

此外,被试品的与试验变的漏抗是

串联的,因而当回路的自振频率与电源基波或其高次谐波

频率相同而产生串联谐振时,在被试品上就会产生比电源电

压高得多的过电压。通常调压器与试验变压器的漏抗不大,

而被试品的容抗很大,所以一般不会产生串联谐振过电压。

但在试验大容量的被试品时,若谐振频率为50HZ,应满足

(CX

<3184/XL(gF)XC>XL,XL是调压器和试验变压器

的漏抗之和。为避免3次谐波谐振,可在试验变

压器低压绕组上并联LC串联回路或采用线电压。当被试

品闪络击穿时,也会由于试验变压器绕组内部的电磁振荡,

在试验变压器的匝间或层间产生过电压。因此,要求在试验

回路内串人保护电阻R1将过电流限制在试验变压器与被试

品允许的范围内。但保护电阻不宜选得过大,太大了会由于

负载电流而产生较大的压降和损耗;R1的另一作用是在被

试品击穿时,防止试验变压器高压侧产生过大的电动力。R1

按0.1〜0.5C/V选取(对于大容量的被试品可适当选小些)。

4.5试验结果的分析判断

4.5.1油浸变压器(电抗器)试验电压值按试验规程执行;

4.5.2干式变压器全部更换绕组时,按出厂试验电压值;部

分更换绕组和定期试验时,按出厂试验电压值的0.85倍。

4.5.3被试设备一般经过交流耐压试验,在规定的持续时间

内不发生击穿,耐压前后绝缘电阻不降低30%,取耐压前后

油样做色谱分析正常,则认为合格;反之,则认为不合格。

4.5.3在试验过程中,若空气湿度、温度或表面脏污等的影

响,仅引起表面滑闪放电或空气放电,应经过清洁和干燥等

处理后重新试验;如由于瓷件表面铀层损伤或老化等引起放

电(如加压后表面

出现局部红火),则认为不合格。

4.5.4电流表指示突然上升或下降,有可能是变压器被击

穿。

4.5.5在升压阶段或持续时间阶段,如发生清脆响亮的“当、

当”放电声音,象用金属物撞击油箱的声音,这是由于油隙

距离不够或是电场畸变引起绝缘结构击穿,此时伴有放电

声,电流表指示发生突变。当重复进行试验时,放电电压下

降不明显。如有较小的“当、当”放电声音,表计摆动不大,

在重复试验时放电现象消失,往往是由于油中有气泡。

4.5.6如变压器内部有炒豆般的放电声,而电流表指示稳

定,这可能是由于悬浮的金属件对地放电4.6注意事项

4.6.1此项试验属破坏性试验,必须在其它绝缘试验完成后

进行。

4.6.2变压器应充满合格的绝缘油,并静置一定时间,

500KV变压器应大于72h,220KV变压器应大于48h,110KV

变压器应大于24h,才能进行试验。

4.6.3接线必须正确,加压前应仔细进行检查,保持足够的

安全距离,非被试线圈需短路接地,并接入保护电阻和球隙,

调压器回零。

4.6.4升压必须从零开始,升压速度在40%试验电压内不受

限制,其后应按每秒3%的试验电压均匀升压。

4.6.5试验可根据试验回路的电流表、电压表的突然变化,

控制回路过流继电器的动作,被试品放电或击穿的声音进行

判断。

4.6.6交流耐压前后应测量绝缘电阻和吸收比,两次测量结

果不应有明显差别。4.6.7如试验中发生放电或击穿时,应

立即降压,查明故障部位。

5.绕组泄漏电流

5.1试验目的

直流泄漏试验的电压一般那比兆欧表电压高,并可任意调

节,因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷

质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂绝缘油

劣化、绝缘的沿面炭化等。5.2该项目适用范围

交接、大修、预试、必要时(35KV及以上,不含35/0.4KV

变压器)5.3试验时使用的仪器

试验变压器或直流发生器、微安表5.4试验方法

试验回路一般是由自耦调压器、试验变压器、高压二极管

和测量表计组成半波整流试验接线,根据微安表在试验回路

中所处的位置不同,可分为两种基本接线方式,现分述如下。

5.4.1微安表接在高压侧

微安表接在高压侧的试验原理接线,如图5-1所示。

由图5-1可见,试验变压器TT的高压端接至高压二极管V

(硅堆)的负极由于空气中负极性电压下击穿场强较高,为

防止外绝缘闪络,因此直流

图5-1微安表接在高压侧试验原理接线在其正极就有负极

性的直流高压输出。选择硅堆的

PV1—低压电压表;PV2—高压静电电压表

反峰电压时应有20%的裕度;如用多个硅堆串联R—保护

电阻;TR—自耦调压器;PA—微安

表;TT—试验变压器;U2—高压试验变压时,应并联均压

电阻,电阻值可选约1000MQ。为器二次输出电压

试验常用负极性输出。由于二极管的单向导电性,

减小直流电压的脉动。在被试品CX上并联滤波电容器C,

电容值一般不小于O.ljiFo对于电容量较大的被试品,如发

电机、电缆等可以不加稳压电容。半波整流时,试验回路产

生的直流电压为:

Ud=

Ud—直流电压(平均值,V);C—滤波电容(C);f—

电源频率(HZ)

Id—整流回路输出直流电流(A)

2

U2-Id/(2cf)

当回路不接负载时,直流输出电压即为变压器二次输出电

压的峰值。因此,现场试验选择试验变压器的电压时,应考

虑到负载压降,并给高压试验变压器输出电压留一定裕度。

这种接线的特点是微安表处于高压端,不受高压对地杂散

电流的影响,测量的泄漏电流较准确。但微安表及从微安表

至被试品的引线应加屏蔽。由于微安表处于高压,故给读数

及切换量程带来不便。

5.4.2微安表接在低压侧

微安表接在低压侧的接线图如图5-2所示。这种接线微安

表处在低电位,具有读数安全、切换量程方便的优点。

当被试品的接地端能与地分开时,宜采用图5-2(a)的接

线。若不能分开,则采用5-2(b)的接线,由于这种接线的

高压引线对地的杂散电流r将流经微安表,从而使测量结

果偏大,其误差随周围环境、气候和试验变压器的绝缘状况

而异。所以,一般情况下,应尽可能采用图5-2(a)的接线。

5.5试验结果分析判断

5.5.1试验电压见试验规程

5.5.2与前一次测试结果相比应无明显变化5.5.3泄漏电流

最大容许值试验规程5.6注意事项

5.6.135KV及以上的变压器(不含35/0.4KV的配变)必须

进行,读取1分钟时的泄漏电流。5.6.2试验时的加压部位

与测量绝缘电阻相同,应注意套管表面的清洁及温度、湿度

对测量结果的影响。

5.6.3对测量结果进行分析判断时,主要是与同类型变压

器、各线圈相互比较,不应有明显变化。5.6.4微安表接于

高压侧时,绝缘支柱应牢固可靠、防止摇摆倾倒。

5.6.5试验设备的布置要紧凑、连接线要短,宜用屏蔽导线,

既要安全又便于操作;对地要有足够的距离,接地线应牢固

可靠。

5.6.6应将被试品表面擦拭于净,并加屏蔽,以消除被试品

表面脏污带来的测量误差。

图5-2微安表接在低压侧,泄漏电流试验原理接线

(a)被试品对地绝缘(b)被试品直接接地

5.6.7能分相试的被试品应分相试验,非试验相应短路接

地。5.6.8试验电容量小的被试品应加稳压电容。5.6.9试

验结束后,应对被试品进行充分放电。

5.6.10泄漏电流过大,应先检查试验回路各设备状况和屏

蔽是否良好,在排除外因之后,才能对被试品作出正确的结

论。

5.6.11泄漏电流过小,应检查接线是否正确,微安表保护

部分有无分流与断线。5.6.12高压连接导线对地泄漏电流的

影响

由于与被试品连接的导线通常暴露在空气中(不加屏蔽

时),被试品的加压端也暴露在外,所以周围空气有可能发

生游离,产生对地的泄漏电流,尤其在海拔高、空气稀薄的

地方更容易发生游离,这种对地泄漏电流将影响测量的准确

度。用增加导线直径、减少尖端或加防晕罩、缩短导线、增

加对地距离等措施,可减少对测量结果的影响。5.6.13空气

湿度对表面泄漏电流的影响

当空气湿度大时,表面泄漏电流远大于体积泄漏电流,被

试品表面脏污易于吸潮使表面泄漏电流增加,所以必须擦净

表面,并应用屏蔽电极。

6.空载电流、空载损耗

6.1试验目的

检查变压器磁路6.2该项目适用范围

交接时、更换绕组后、必要时6.3试验时使用的仪器

调压器、升压变压器、电流互感器、电压互感器、电流表、

电压表、瓦特表等6.4试验方法

6.4.1额定条件下的试验

试验采用图6-1到6-3的接线。所用仪表的准确度等级不

低于0.5级,并采用低功率因数功率表(当用双功率表法测

量时,也允许采用普通功率表)。互感器的准确度应不低于

0.2级。

根据试验条件,在试品的一侧(通常是低压侧)施加额定

电压,其余各侧开路,运行中处于地电位的线端和外壳都应

妥善接地。空载电流应取三相电流的平均值,并换算为额定

电流的百分数,即

I0%=[(I0A+I0B+IOC)/3In]x%(6-1)

式中I0A、I0B、I0C——三相实测的电流;In——试验加

压线圈的额定电流

试验所加电压应该是实际对称的,即负序分量值不大于正

序值的5%;试验应在额定电压、额定频率和正弦波电压的

条件下进行。但现场实际上难以满足这些条件,因而要尽可

能进行校正,校正方法如下:(一)试验电压

变压器的铁损耗可认为与负载大小无关,即空载时的损耗

等于负载时的铁芯损耗,但这是额定电压时的情况。如电压

偏离额定值,空载损耗和空载电流都会急剧变化。这是因为

变压器铁芯中的磁感应强度取在磁化曲线的饱和段,当所加

电压偏离额定电压时,空载电流和空载损耗将非线性地显著

增大或减少,这中间的相互关系只能由试验来确定。由于

试验电源多取自电网,如果电压不好调,则应将分接开关接

头置于与试验电压相应的位置试验,并尽可能在额定电压附

近选做几点,例如改变供电变压器的分接开关位置,再将各

电压下测得的P0和10作出曲线,从而查出相应的额定电压

下的数值。如在小于额定电压,但不低于90%额定电压值的

情况下试验,可用外推法确定额定电压下的数值,即在半对

数坐标纸上录制10、P0、与U的关系曲线,并近似地假定

10、P0是U的指数函数,因而曲线是一条直线,可延长直

线求得UN;下的10、P0。应指出,这一方法会有相当误差,

因为指数函数的关系并不符合实际。

图6-2三功率表法测量三相变压器损耗接线图

(a)直接测量(b)间接测量

(二)试验电源频率

变压器可在与额定频率相差±5%的情况下进行试验,此时

施加于变压器的电压应为

Ul=UNx(fl/fN)=UNx(fl/50)(6-2)

fl——试验电源频率;fN——额定频率,即

50HZ

U1——试验电源电压;UN——额定电压

由于在fl下所测的空载电流II接近于额定频率下的10,

所以这样测得的空载电流无须校正时,空载损耗按照下式换

PO=P1(60/fl-0.2)(6-3)

Pl——在频率为口、电压为U1时测得的空载损耗。

6.4.2低电压

低电压

图6-3双功率表法测量三相变压器损耗接线图

(a)直接测量(b)半间接测量(c)间接测量

下的试验下测量空载

损耗,在制造和运行部门主要用于铁芯装配过程中的检查,

以及事故和大修后的检查试验。主要目的是:检查绕组有无

金属性匝间短路;并联支路的匝数是否相同;线圈和分接开

关的接线有无错误;磁路中铁芯片间绝缘不良等缺陷。试

验时所加电压,通常选择在5%〜10%额定电压范围内。低

电压下的空载试验,必须计及仪表损耗对测量结果的影响,

而且测得数据主要用于相互比较,换算到额定电压时误差较

大,可按照下式换算

PO=P1(UN/U1)n(6-4)

式中U1——试验时所加电压;Un——绕组额定电压;

P1——电压为U'时测得的空载损耗;P0——相当于额定

电压下的空载损耗;

n——指数,数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,

冷轧的取1.9〜2。

对于一般配电变压器或容量在3200kVA以下的电力变压

器,对值可由图6-4查出。

6.4.3三相变压器分相试验

经过三相空载试验后,如发现损耗超过国家标准时,应分

别测量单相损耗,通过对各相空载损耗的分析比较,观察空

载损耗在各相的分布情况,以检查各相绕组或磁路甲有无局

部缺陷。事故和大修后的检查试验,也可用分相试验方法。

进行三相变压器分相试验的基本方法,就是将三相变压器当

作三台单相变压器,轮换加压,也就是依次将变压器的一相

绕组短路,其他两相绕组施加电压,测量空载损耗和空载电

流。短路的目的是使该相无磁通,因而无损耗,现叙述如下。

(一)加压绕组为三角形连接(a-y,b-z,c-x)

图6-5单相试验从三角形侧加压接线图(a)ab相加压

(b)bc相加压(c)ca相加压

采用单相电源,依次在ab、be、ca相加压,非加压绕组依

次短路(即be、ca、ab),分相试验

接线如图6-5所示。加于变压器绕组上的电压应为线电压,

测得的损耗按照下式计算

P0=(P0ab+P0bc+POca)/2(6-5)

POab、PObc、POca——ab、be、ca三次测得的损耗。空

载电流按下式计算

I0=[0.289(IOab+IObc+IOca)]/INxlOO%(6-6)

(二)加压绕组为星形连接

依次在ab、be、ca相加压,非加压绕组应短路,如图6-6

所示。若无法对加压绕组短路时,则必须将二次绕组的相应

相短路,如图6-7所示,施加电压U为二倍相电压,即

U=2UL/3,式中UL为线电压。

图6-6单相试验时加压绕组为星形接线且有中性点引出

(a)ab相加压(b)bc相加压(c)ca相加压

测量的损耗仍然按照式(6-5)进行计算,空载电流百分数

为:

I0=[0.333(IOab+IObc+IOca)]/INxlOO%(6-7)

由于现场条件所限,当试验电压达不到上述要求2UL/,低

电压下测量的损耗如需换算到额定电压,可按照式(6-4)换

>Mr0

分相测量的结果按下述原则判断:

(1)由于ab相与be相的磁路完全对称,因此所测得ab

相和be相的损耗POab和PObc应相等,偏差一般应不超过

3%;

(2)由于ac相的磁路要比ab相或be相的磁路长,故由

ac相测得的损耗应较ab或be相大。电压为35〜60kV级变

压器一般为20%〜30%;110〜220kV级变压器一般为

30%〜40%。

如测得结果大于这些数值时,则可能是变压器有局部缺陷,

例如铁芯故障将使相应相激磁损耗增加。同理,如短路某相

时测得其他两相损耗都小,则该被短路相即为故障相。这种

分相测量损耗判断故障的方法,称为比较法。6.5试验结果

的分析判断与出厂值相比应该无明显变化6.6注意事项

①空载试验采用从零升压进行,在低压侧加压,高(中)

压侧开路,中性点接地,测量采用两瓦法或三瓦法。

②此试验在常规试验全部合格后进行,将分接开关置额定

档,通电前应对变压器本体及套管放气。③试验应设置紧

急跳闸装置。④计算平均电流I

=(IA+IB+IC)/3

空载电流10=I平均/INxlOO%

空载损耗PO=P1+P2(+P3)

平均

7.绕组所有分接的电压比

7.1试验目的

检查变压器绕组匝数比的正确性;检查分接开关的状况;

变压器故障后,测量电压比来检查变压器是否存在匝间短

路;判断变压器是否可以并列运行。7.2该项目适用范围

交接时、分接开关引线拆装后、更换绕组后、必要时7.3

试验时使用的仪器

QJ35型变比电桥或变比测试仪7.4试验方法

7.4.1用双电压表法测量电压比7.4.1.1直接双电压表法

在变压器的一侧施加电压,并用电压表在一次、二次绕组

两侧测量电压(线电压或用相电压换算成线电压),两侧线

电压之比即为所测电压比。

测量电压比时要求电源电压稳定,必要时需加稳压装置,

二次侧电压表引线应尽量短,且接触良好,以免引起误差。

测量用电压表准确度应不低于0.5级,一次、二次侧电压必

须同时读数。

7.4.1.2电压互感器的双电压表法

在被试变压器的额定电压下测量电压比时,一般没有较

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