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變壓器電氣試驗標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書變壓器電氣試驗標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書變壓器電氣試驗標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書資料僅供參考文件編號:2022年4月變壓器電氣試驗標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書版本號:A修改號:1頁次:1.0審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期:變壓器及電抗器電氣試驗標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書一.適用范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適應(yīng)于電力變壓器及電抗器交接、大修和預(yù)防性試驗。二.引用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程GB50150-91《電氣設(shè)備交接及安裝規(guī)程》DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》三.試驗儀器、儀表及材料1.交接及大修后試驗所需儀器及設(shè)備材料:序號試驗所用設(shè)備(材料)數(shù)量序號試驗所用設(shè)備(材料)數(shù)量1QJ42型單臂、QJ44型雙臂電橋或直流電阻測試儀1套8萬用表、直流毫伏表、相位表、電壓表、電流表、瓦特表、22500—5000V手動或電動兆歐表1塊9電源線和試驗接線、常用工具、干電池3試驗變壓器、調(diào)壓器、球隙、分壓器、水阻等。1套10絕緣桿、安全帶、安全帽4直流發(fā)生器、微安表1套11溫濕度計1套5調(diào)壓器、升壓變壓器,電流互感器、電壓互感器1套7QJ35型變比電橋或變比測試儀1套6自動介損測試儀或QS1型西林電橋1套2.預(yù)防性試驗所需儀器及設(shè)備材料:序號試驗所用設(shè)備(材料)數(shù)量序號試驗所用設(shè)備(材料)數(shù)量1QJ42型單臂、QJ44型雙臂電橋或直流電阻測試儀1套6萬用表、電壓表、電流表若干22500—5000V手動或電動兆歐表1塊7電源線和試驗接線、常用工具3試驗變壓器、調(diào)壓器、球隙、分壓器等。(6-10KV站變時需要)1套8絕緣桿、安全帶、安全帽若干4直流發(fā)生器、微安表1套9溫濕度計若干5自動介損測試儀或QS1型西林電橋1套四.安全工作的一般要求1.必須嚴(yán)格執(zhí)行DL409-1991《電業(yè)安全工作規(guī)程》及市公司相關(guān)安全規(guī)定。2.現(xiàn)場工作負責(zé)人負責(zé)測試方案的制定及現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和監(jiān)督五.試驗項目1.變壓器繞組直流電阻的測量試驗?zāi)康臋z查繞組接頭的焊接質(zhì)量和繞組有無匝間短路;分接開關(guān)的各個位置接觸是否良好以及分接開關(guān)的實際位置與指示位置是否相符;引出線有無斷裂;多股導(dǎo)線并繞的繞組是否有斷股的情況;該項目適用范圍交接、大修、預(yù)試、無載調(diào)壓變壓器改變分接位置后、故障后;試驗時使用的儀器QJ42型單臂、QJ44型雙臂電橋或直流電阻測試儀;試驗方法電流電壓表法電流電壓表法有稱電壓降法。電壓降法的測量原理是在被測量繞組中通以直流電流,因而在繞組的電阻上產(chǎn)生電壓降,測量出通過繞組的電流及繞組上的電壓降,根據(jù)歐姆定律,即可計算出繞組的直流電阻,測量接線如圖所示。圖1-1電流電壓表法測量直流電阻原理圖(a)測量大電阻(b)測量小電阻圖1-1電流電壓表法測量直流電阻原理圖(a)測量大電阻(b)測量小電阻根據(jù)歐姆定律,由式(1-1)即可計算出被測電阻的直流電阻值。RX=U/I(1-1)RX——被測電阻(Ω)U——被測電阻兩端電壓降(V);I——通過被測電阻的電流(A)。電流表的導(dǎo)線應(yīng)有足夠的截面,并應(yīng)盡量地短,且接觸良好,以減小引線和接觸電阻帶來的測量誤差。當(dāng)測量電感量大的電阻時,要有足夠的充電時間。平衡電橋法應(yīng)用電橋平衡的原理測量繞組直流電阻的方法成為電橋法。常用的直流電橋有單臂電橋與雙臂電橋兩種。單臂電橋常用于測量1Ω以上的電阻,雙臂電橋適宜測量準(zhǔn)確度要求高的小電阻。雙臂電橋的測量步驟如下:測量前,首先調(diào)節(jié)電橋檢流計機械零位旋鈕,置檢流計指針于零位。接通測量儀器電源,具有放大器的檢流計應(yīng)操作調(diào)節(jié)電橋電氣零位旋鈕,置檢流計指針于零位。接人被測電阻時,雙臂電橋電壓端子P1、P2所引出的接線應(yīng)比由電流端子C1、C2所引出的接線更靠近被測電阻。測量前首先估計被測電阻的數(shù)值,并按估計的電阻值選擇電橋的標(biāo)準(zhǔn)電阻RN和適當(dāng)?shù)谋堵蔬M行測量,使“比較臂”可調(diào)電阻各檔充分被利用,以提高讀數(shù)的精度。測量時,先接通電流回路,待電流達到穩(wěn)定值時,接通檢流計。調(diào)節(jié)讀數(shù)臂阻值使檢流計指零。被測電阻按式(1-2)計算被測電阻=倍率×讀數(shù)臂指示(1-2)如果需要外接電源,則電源應(yīng)根據(jù)電橋要求選取,一般電壓為2~4V,接線不僅要注意極性正確,而且要接牢靠,以免脫落致使電橋不平衡而損壞檢流計。測量結(jié)束時,應(yīng)先斷開檢流計按鈕,再斷開電源,以免在測量具有電感的直流電阻時其自感電動勢損壞檢流計。選擇標(biāo)準(zhǔn)電阻時,應(yīng)盡量使其阻值與被測電阻在同一數(shù)量級,最好滿足下列關(guān)系式(1-2)<RN<10RX(1-3)微機輔助測量法計算機輔助測量(數(shù)字式直流電阻測量儀)用于直流電阻測量,尤其是測量帶有電感的線圈電阻,整個測試過程由單片機控制,自動完成自檢、過渡過程判斷、數(shù)據(jù)采集及分析,它與傳統(tǒng)的電橋測試方法比較,具有操作簡便、測試速度快、消除認(rèn)為測量誤差等優(yōu)點。使用的數(shù)字式直流電阻測量儀必須滿足以下技術(shù)要求,才能得到真實可靠的測量值;(l)恒流源的紋波系數(shù)要小于%(電阻負載下測量)。(2)測量數(shù)據(jù)要在回路達到穩(wěn)態(tài)時候讀取,測量電阻值應(yīng)在5min內(nèi)測值變化不大于%。(3)測量軟件要求為近期數(shù)據(jù)均方根處理,不能用全事件平均處理。試驗結(jié)果的分析判斷以上變壓器,各相繞組電阻相互的差別不應(yīng)大于三相平均值的2%,無中性點引出的繞組,線間差別不應(yīng)大于三相平均值的1%;以下變壓器,相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2%;與以前相同部位測得值比較,其變化不應(yīng)大于2%;三相電阻不平衡的原因:分接開關(guān)接觸不良,焊接不良,三角形連接繞組其中一相斷線,套管的導(dǎo)電桿與繞組連接處接觸不良,繞組匝間短路,導(dǎo)線斷裂及斷股等。注意事項不同溫度下的電阻換算公式:R2=R1(T+t2)/(T+t1)式中R1、R2分別為在溫度t1、t2時的電阻值,T為計算用常數(shù),銅導(dǎo)線取235,鋁導(dǎo)線取225。測試應(yīng)按照儀器或電橋的操作要求進行。連接導(dǎo)線應(yīng)有足夠的截面,長度相同,接觸必須良好(用單臂電橋時應(yīng)減去引線電阻)。準(zhǔn)確測量繞組的平均溫度。測量應(yīng)有足夠的充電時間,以保證測量準(zhǔn)確;變壓器容量較大時,可加大充電電流,以縮短充電時間。如電阻相間差在出廠時已超過規(guī)定,制造廠已說明了造成偏差的原因,則按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。2.繞組絕緣電阻、吸收比或(和)極化指數(shù)及鐵芯的絕緣電阻試驗?zāi)康臏y量變壓器的絕緣電阻,是檢查其絕緣狀態(tài)最簡便的輔助方法。測量絕緣電阻、吸收比能有效發(fā)現(xiàn)絕緣受潮及局部缺陷,如瓷件破裂,引出線接地等。該項目適用范圍交接、大修、預(yù)試、必要時試驗時使用的儀器2500—5000V手動或電動兆歐表試驗方法斷開被試品的電源,拆除或斷開對外的一切連線,并將其接地放電。此項操作應(yīng)利用絕緣工具(如絕緣棒、絕緣鉗等)進行,不得用手直接接觸放電導(dǎo)線。用干燥清潔柔軟的布擦去被試品表面的污垢,必要時可先用汽油或其他適當(dāng)?shù)娜ス竸┫磧籼坠鼙砻娴姆e污。將兆歐表放置平穩(wěn),驅(qū)動兆歐表達額定轉(zhuǎn)速,此時兆歐表的指針應(yīng)指“∞”,再用導(dǎo)線短接兆歐表的“火線”與“地線”端頭,其指針應(yīng)指零(瞬間低速旋轉(zhuǎn)以免損壞兆歐表)。然后將被試品的接地端接于兆歐表的接地端頭“E”上,測量端接于兆歐表的火線端頭“L”上。如遇被試品表面的泄漏電流較大時,或?qū)χ匾谋辉嚻?,如發(fā)電機、變壓器等,為避免表面泄漏的影響,必須加以屏蔽。屏蔽線應(yīng)接在兆歐表的屏蔽端頭“G”上。接好線后,火線暫時不接被試品,驅(qū)動兆歐表至額定轉(zhuǎn)速,其指針應(yīng)指“∞”,然后使兆歐表停止轉(zhuǎn)動,將火線接至被試品。驅(qū)動兆歐表達額定轉(zhuǎn)速,待指針穩(wěn)定后,讀取絕緣電阻的數(shù)值。測量吸收比或極化指數(shù)時,先驅(qū)動兆歐表達額定轉(zhuǎn)速,待指針指“∞”時,用絕緣工具將火線立即接至被試品上,同時記錄時間,分別讀取15S和60S或10min時的絕緣電阻值。讀取絕緣電阻值后,先斷開接至被試品的火線,然后再將兆歐表停止運轉(zhuǎn),以免被試品的電容在測量時所充的電荷經(jīng)兆歐表放電而損壞兆歐表,這一點在測試大容量設(shè)備時更要注意。此外,也可在火線端至被試品之間串人一只二極管,其正端與兆歐表的火線相接,這樣就不必先斷開火線,也能有效地保護兆歐表。在濕度較大的條件下進行測量時,可在被試品表面加等電位屏蔽。此時在接線上要注意,被試品上的屏蔽環(huán)應(yīng)接近加壓的火線而遠離接地部分,減少屏蔽對地的表面泄漏,以免造成兆歐表過載。屏蔽環(huán)可用保險絲或軟銅線緊纏幾圈而成。測得的絕緣電阻值過低時,應(yīng)進行解體試驗,查明絕緣不良部位試驗結(jié)果的分析判斷(1)絕緣電阻換算至同一溫度下,與前一次測試結(jié)果相比應(yīng)無明顯變化;(2)吸收比(10~30℃范圍)不低于或極化指數(shù)不低于;(3)絕緣電阻在耐壓后不得低于耐壓前的70%;(4)于歷年數(shù)值比較一般不低于70%。測量鐵芯絕緣電阻的標(biāo)準(zhǔn):(1)與以前測試結(jié)果相比無顯著差別,一般對地絕緣電阻不小于50MΩ;(2)運行中鐵芯接地電流一般不大于;(3)夾件引出接地的可單獨對夾件進行測量。注意事項不同溫度下的絕緣電阻值一般可按下式換算R2=R1×(t1-t2)/10R1、R2分別為溫度t1、t2時的絕緣電阻。測量時依次測量各線圈對地及線圈間的絕緣電阻,被試線圈引線端短接,非被試線圈引線端短路接地,測量前被試線圈應(yīng)充分放電;測量在交流耐壓前后進行。變壓器應(yīng)在充油后靜置5小時以上,8000kVA以上的應(yīng)靜置20小時以上才能測量。吸收比指在同一次試驗中,60S與15S時的絕緣電阻值之比,極化指數(shù)指10分鐘與1分鐘時的絕緣電阻值之比,220kV、120000kVA及以上變壓器需測極化指數(shù)。測量時應(yīng)注意套管表面的清潔及溫度、濕度的影響。讀數(shù)后應(yīng)先斷開被試品一端,后停搖兆歐表,最后充分對地放電。3.繞組的tgδ及其電容量試驗?zāi)康臏y量tgδ是一種使用較多而且對判斷絕緣較為有效的方法,通過測量tgδ可以反映出絕緣的一系列缺陷,如絕緣受潮、油或浸漬物臟污或劣化變質(zhì),絕緣中有氣隙發(fā)生放電等。該項目適用范圍交接、大修、預(yù)試、必要時。(35KV及以上,10KV容量大于1600KVA)試驗時使用的儀器自動介損測試儀、QS1型西林電橋試驗方法QS1型西林電橋技術(shù)特性圖3-1西林電橋原理圖QS1型電橋的額定工作電壓為10kV,tgδ測量范圍是%~60%,試品電容Cx是30pF~μF(當(dāng)CN為50pF時)。該電橋的測量誤差是:tgδ=%~3%時,絕對誤差不大于±%;tgδ=3%一60%時,相對誤差不大于±10%。被試品電容量CX的測量誤差不大于±5%。如果工作電壓高于10kV,通常只能采用正接線法并配用相應(yīng)電壓的標(biāo)準(zhǔn)電容器。電橋也可降低電壓使用,但靈敏度下降,這時為了保持靈敏度,可相應(yīng)增加CN的電容量(例如并聯(lián)或更換標(biāo)準(zhǔn)電容器)。圖3-1西林電橋原理圖接線方式1.正接線法。所謂正接線就是正常接線,如圖3-1所示。在正接線時,橋體處于低壓,操作安全方便。因不受被試品對地寄生電容的影響,測量準(zhǔn)確。但這時要求被試品兩極均能對地絕緣(如電容式套管、耦合電容器等),由于現(xiàn)場設(shè)備外殼幾乎都是固定接地的,故正接線的采用受到了一定限制。圖3-2QS1電橋全部原理接線圖2.反接線法。反接線適用于被試品一極接地的情況,故在現(xiàn)場應(yīng)用較廣,如圖3-2所示。這時的高、低電壓端恰與正接線相反,D點接往高壓而C點接地,因而稱為反接線。在反接線時,電橋體內(nèi)各橋臂及部件處于高圖3-2QS1電橋全部原理接線圖3、對角接線。當(dāng)被試品一極接地而電橋又沒有足夠絕緣強度進行反接線測量時,可采用對角接線,如圖3-3所示。在對角接線時,由于試驗變壓器高壓繞組引出線回路與設(shè)備對地(包括對低壓繞組)的全部寄生電容均與Cx并聯(lián),給測量結(jié)果帶來很大誤差。因此要進行兩次測量,一次不接被試品,另一次接被試品,然后按式(3-1)計算,以減去寄生電容的影響。tgδ=(C2tgδ2-C1tgδ1)/(C2-C1)(3-1)CX=(C2-C1)(3-2)式中tgδ1——未接人被試品時的測得值;tgδ2——接人被試品后的測得值;C1——未接人被試品時測得的電容;C2——接人被試品后測得的電容。圖3-3對角線接線原理圖C‘X——高壓端寄生電容C‘3——低壓端寄生電容這種接線只有在被試品電容遠大于寄生電容時才宜采用。用QSI型電橋作對角線測量時,還需將電橋后背板引線插頭座拆開,將D點(即圖3-3中E點)的輸出線屏蔽與接地線斷開,以免E點與地接通將R3短路。此外,在電橋內(nèi)裝有一套低壓電源和標(biāo)準(zhǔn)電容器,供低壓測量用,通常用來測量壓(100V)大容量電容器的特性。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)電容CN=μF時,試品電容Cx的范圍是300pF~10μF;當(dāng)CN=μ圖3-3對角線接線原理圖C‘X——高壓端寄生電容C‘3——低壓端寄生電容數(shù)字式自動介損測量儀數(shù)字式介損測量儀的基本原理為矢量電壓法。數(shù)字式介損型測量儀為一體化設(shè)計結(jié)構(gòu),內(nèi)置高壓試驗電源和BR26型標(biāo)準(zhǔn)電容器,能夠自動測量電氣設(shè)備的電容量及介質(zhì)損耗等參數(shù),并具備先進的于擾自動抑制功能,即使在強烈電磁干擾環(huán)境下也能進行精確測量。電通過軟件設(shè)置,能自動施加10、5kV或2kV測試電壓,并具有完善的安全防護措施。能由外接調(diào)壓器供電,可實現(xiàn)試驗電壓在l~10kV范圍內(nèi)的任意調(diào)節(jié)。當(dāng)現(xiàn)場干擾特別嚴(yán)重時,可配置45~60HZ異頻調(diào)壓電源,使其能在強電場干擾下準(zhǔn)確測量。數(shù)字式自動介損測量儀為一體化設(shè)計結(jié)構(gòu),使用時把試驗電源輸出端用專用高壓雙屏蔽電纜滯插頭及接線掛鉤)與試品的高電位端相連、把測量輸人端(分為“不接地試品”和“接地試品”兩個輸人端)用專用低壓屏蔽電纜與試品的低電位端相連,即可實現(xiàn)對不接地試品或接地試品(以及具有保護的接地試品)的電容量及介質(zhì)損耗值進行測量。在測量接地試品時,接線原理見圖3-4(b),它與常用的閉型電橋反接測量方式有所不同,現(xiàn)以單相雙繞組變壓器(如圖3-5所示)為例,說明具體的接線方式。測量高壓繞組對低壓繞組的電容CH-L時,按照圖3-5(a)所示方式連接試驗回路,低壓測量信號IX應(yīng)與測試儀的“不接地試品”輸入端相連,即相當(dāng)于使用QS1型電橋的正接測試方式。測量高壓繞組對低壓繞組及地的電容CH-L+CH-G時,應(yīng)按照圖3-5(b)所示方式連接試驗回路,低壓測量信號Ix應(yīng)與測試儀的“接地試品”輸人端相連,,即相當(dāng)于使用QS1型電橋的反接測試方式。圖3-4試驗時使用的儀器工作原理框圖圖3-4試驗時使用的儀器工作原理框圖(a)測量不接地試品(b)測量接地試品圖3-5測試接線示意圖圖3-5測試接線示意圖(a)測量電容CH-L(b)測量電容CH-L+CH-G(c)測量電容CH-G測試標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)僅測量高壓繞組對地之間的電容CH-G時,按照圖3-5(c)所示方式連接試驗回路,低壓測量信號Ix應(yīng)與測試儀的“接地試品”輸人端相連,并把低壓繞組短路后與測量電纜所提供的屏蔽E端相連,即相當(dāng)于使用QSI型電橋的反接測試方式。試驗結(jié)果的分析判斷(1)20℃時tgδ不大于下列數(shù)值:330-500kV%66-220kV%35kV及以下%(2)tgδ值于歷年的數(shù)值比較不應(yīng)有顯著變化(一般不大于30%)(3)試驗電壓如下:繞組電壓10kV及以上10kV繞組電壓10kV以下Un(4)用M型試驗器時試驗電壓自行規(guī)定注意事項采用反接法測量,加壓10kV,非被試線圈短路接地。測量按試驗時使用的儀器的有關(guān)操作要求進行。應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┫妶黾按艌龈蓴_,如屏蔽法、倒相法、移相法。非被試?yán)@組應(yīng)接地或屏蔽。測量溫度以頂層油溫為準(zhǔn),盡量使每次測量的溫度相近。盡量在油溫低于50℃時測量,不同溫度下的tg值一般可按下式換算tg=tg式中tg、tg分別為溫度的tg值4.交流耐壓試驗?zāi)康墓ゎl交流(以下簡稱交流)耐壓試驗是考驗被試品絕緣承受各種過電壓能力的有效方法,對保證設(shè)備安全運行具有重要意義。交流耐壓試驗的電壓、波形、頻率和在被試品絕緣內(nèi)部電壓的分布,均符合在交流電壓下運行時的實際情況,因此,能真實有效地發(fā)現(xiàn)絕緣缺陷。該項目適用范圍交接、大修、更換繞組后、必要時、6-10kV站用變2年一次試驗時使用的儀器試驗變壓器、調(diào)壓器、球隙、分壓器、水阻等。試驗方法試驗變壓器耐壓的原理接線交流耐壓試驗的接線,應(yīng)按被試品的要求(電壓、容量)和現(xiàn)有試驗設(shè)備條件來決定。通常試驗時采用是成套設(shè)備(包括控制及調(diào)壓設(shè)備),現(xiàn)場常對控制回路加以簡化,例如采用圖4-1所示的試驗電路。試驗回路中的熔斷器、電磁開關(guān)和過流繼電器,都是為保證在試驗回路發(fā)生短路和被試品擊穿時,能迅速可靠地切斷試驗電源;電壓互感器是用來測量被試品上的電壓;毫安表和電壓表用以測量及監(jiān)視試驗過程中的電流和電壓。進行交流耐壓的被試品,一般為容性負荷,當(dāng)被試品的電容量較大時,電容電流在試驗變壓器的漏抗上就會產(chǎn)生較大的壓降。由于被試品上的電壓與試驗變壓器漏抗上的電壓相位相反,有可能因電容電壓升高而使被試品上的電壓比試驗變壓器的輸出電壓還高,因此要求在被試品上直接測量電壓。圖4-1交流耐壓試驗接線圖l、雙極開關(guān);2、熔斷器;3、綠色指示燈;4、常閉分閘按鈕;5、常開合間按鈕;圖4-1交流耐壓試驗接線圖l、雙極開關(guān);2、熔斷器;3、綠色指示燈;4、常閉分閘按鈕;5、常開合間按鈕;6、電磁對關(guān);7、過流繼電器;8、紅色指示燈;9、調(diào)壓器;10、低壓側(cè)電壓表;11、電流表;12、高壓試驗變壓器;13、毫安表;14、放電管;15、測量用電壓互感器;16、電壓表;17、過壓繼電器;R1一保護電阻;CX一被試品此外,由于被試品的容抗與試驗變壓器的漏抗是串聯(lián)的,因而當(dāng)回路的自振頻率與電源基波或其高次諧波頻率相同而產(chǎn)生串聯(lián)諧振時,在被試品上就會產(chǎn)生比電源電壓高得多的過電壓。通常調(diào)壓器與試驗變壓器的漏抗不大,而被試品的容抗很大,所以一般不會產(chǎn)生串聯(lián)諧振過電壓。但在試驗大容量的被試品時,若諧振頻率為50HZ,應(yīng)滿足(CX<3184/XL(μF)XC>XL,XL是調(diào)壓器和試驗變壓器的漏抗之和。為避免3次諧波諧振,可在試驗變壓器低壓繞組上并聯(lián)LC串聯(lián)回路或采用線電壓。當(dāng)被試品閃絡(luò)擊穿時,也會由于試驗變壓器繞組內(nèi)部的電磁振蕩,在試驗變壓器的匝間或?qū)娱g產(chǎn)生過電壓。因此,要求在試驗回路內(nèi)串人保護電阻R1將過電流限制在試驗變壓器與被試品允許的范圍內(nèi)。但保護電阻不宜選得過大,太大了會由于負載電流而產(chǎn)生較大的壓降和損耗;R1的另一作用是在被試品擊穿時,防止試驗變壓器高壓側(cè)產(chǎn)生過大的電動力。Rl按~Ω/V選?。▽τ诖笕萘康谋辉嚻房蛇m當(dāng)選小些)。試驗結(jié)果的分析判斷油浸變壓器(電抗器)試驗電壓值按試驗規(guī)程執(zhí)行;干式變壓器全部更換繞組時,按出廠試驗電壓值;部分更換繞組和定期試驗時,按出廠試驗電壓值的倍。被試設(shè)備一般經(jīng)過交流耐壓試驗,在規(guī)定的持續(xù)時間內(nèi)不發(fā)生擊穿,耐壓前后絕緣電阻不降低30%,取耐壓前后油樣做色譜分析正常,則認(rèn)為合格;反之,則認(rèn)為不合格。在試驗過程中,若空氣濕度、溫度或表面臟污等的影響,僅引起表面滑閃放電或空氣放電,應(yīng)經(jīng)過清潔和干燥等處理后重新試驗;如由于瓷件表面鈾層損傷或老化等引起放電(如加壓后表面出現(xiàn)局部紅火),則認(rèn)為不合格。電流表指示突然上升或下降,有可能是變壓器被擊穿。在升壓階段或持續(xù)時間階段,如發(fā)生清脆響亮的“當(dāng)、當(dāng)”放電聲音,象用金屬物撞擊油箱的聲音,這是由于油隙距離不夠或是電場畸變引起絕緣結(jié)構(gòu)擊穿,此時伴有放電聲,電流表指示發(fā)生突變。當(dāng)重復(fù)進行試驗時,放電電壓下降不明顯。如有較小的“當(dāng)、當(dāng)”放電聲音,表計擺動不大,在重復(fù)試驗時放電現(xiàn)象消失,往往是由于油中有氣泡。如變壓器內(nèi)部有炒豆般的放電聲,而電流表指示穩(wěn)定,這可能是由于懸浮的金屬件對地放電注意事項此項試驗屬破壞性試驗,必須在其它絕緣試驗完成后進行。變壓器應(yīng)充滿合格的絕緣油,并靜置一定時間,500KV變壓器應(yīng)大于72h,220KV變壓器應(yīng)大于48h,110KV變壓器應(yīng)大于24h,才能進行試驗。接線必須正確,加壓前應(yīng)仔細進行檢查,保持足夠的安全距離,非被試線圈需短路接地,并接入保護電阻和球隙,調(diào)壓器回零。升壓必須從零開始,升壓速度在40%試驗電壓內(nèi)不受限制,其后應(yīng)按每秒3%的試驗電壓均勻升壓。試驗可根據(jù)試驗回路的電流表、電壓表的突然變化,控制回路過流繼電器的動作,被試品放電或擊穿的聲音進行判斷。交流耐壓前后應(yīng)測量絕緣電阻和吸收比,兩次測量結(jié)果不應(yīng)有明顯差別。如試驗中發(fā)生放電或擊穿時,應(yīng)立即降壓,查明故障部位。5.繞組泄漏電流試驗?zāi)康闹绷餍孤┰囼灥碾妷阂话隳潜日讱W表電壓高,并可任意調(diào)節(jié),因而它比兆歐表發(fā)現(xiàn)缺陷的有效性高,能靈敏地反映瓷質(zhì)絕緣的裂紋、夾層絕緣的內(nèi)部受潮及局部松散斷裂絕緣油劣化、絕緣的沿面炭化等。該項目適用范圍交接、大修、預(yù)試、必要時(35KV及以上,不含35/變壓器)試驗時使用的儀器試驗變壓器或直流發(fā)生器、微安表試驗方法試驗回路一般是由自耦調(diào)壓器、試驗變壓器、高壓二極管和測量表計組成半波整流試驗接線,根據(jù)微安表在試驗回路中所處的位置不同,可分為兩種基本接線方式,現(xiàn)分述如下。微安表接在高壓側(cè)微安表接在高壓側(cè)的試驗原理接線,如圖5-1所示。圖5-1微安表接在高壓側(cè)試驗原理接線PV1—低壓電壓表;PV2—高壓靜電電壓表R—保護電阻;TR圖5-1微安表接在高壓側(cè)試驗原理接線PV1—低壓電壓表;PV2—高壓靜電電壓表R—保護電阻;TR—自耦調(diào)壓器;PA—微安表;TT—試驗變壓器;U2—高壓試驗變壓器二次輸出電壓Ud=U2-Id/(2cf)Ud—直流電壓(平均值,V);C—濾波電容(C);f—電源頻率(HZ)Id—整流回路輸出直流電流(A)當(dāng)回路不接負載時,直流輸出電壓即為變壓器二次輸出電壓的峰值。因此,現(xiàn)場試驗選擇試驗變壓器的電壓時,應(yīng)考慮到負載壓降,并給高壓試驗變壓器輸出電壓留一定裕度。這種接線的特點是微安表處于高壓端,不受高壓對地雜散電流的影響,測量的泄漏電流較準(zhǔn)確。但微安表及從微安表至被試品的引線應(yīng)加屏蔽。由于微安表處于高壓,故給讀數(shù)及切換量程帶來不便。微安表接在低壓側(cè)微安表接在低壓側(cè)的接線圖如圖5-2所示。這種接線微安表處在低電位,具有讀數(shù)安全、切換量程方便的優(yōu)點。當(dāng)被試品的接地端能與地分開時,宜采用圖5-2(a)的接線。若不能分開,則采用5-2(b)的接線,由于這種接線的高壓引線對地的雜散電流I’將流經(jīng)微安表,從而使測量結(jié)果偏大,其誤差隨周圍環(huán)境、氣候和試驗變壓器的絕緣狀況而異。所以,一般情況下,應(yīng)盡可能采用圖5-2(a)的接線。圖5-2微安表接在低壓側(cè),泄漏電流試驗原理接線圖5-2微安表接在低壓側(cè),泄漏電流試驗原理接線(a)被試品對地絕緣(b)被試品直接接地試驗結(jié)果的分析判斷試驗電壓見試驗規(guī)程與前一次測試結(jié)果相比應(yīng)無明顯變化泄漏電流最大容許值試驗規(guī)程注意事項35KV及以上的變壓器(不含35/的配變)必須進行,讀取1分鐘時的泄漏電流。試驗時的加壓部位與測量絕緣電阻相同,應(yīng)注意套管表面的清潔及溫度、濕度對測量結(jié)果的影響。對測量結(jié)果進行分析判斷時,主要是與同類型變壓器、各線圈相互比較,不應(yīng)有明顯變化。微安表接于高壓側(cè)時,絕緣支柱應(yīng)牢固可靠、防止搖擺傾倒。試驗設(shè)備的布置要緊湊、連接線要短,宜用屏蔽導(dǎo)線,既要安全又便于操作;對地要有足夠的距離,接地線應(yīng)牢固可靠。應(yīng)將被試品表面擦拭于凈,并加屏蔽,以消除被試品表面臟污帶來的測量誤差。能分相試的被試品應(yīng)分相試驗,非試驗相應(yīng)短路接地。試驗電容量小的被試品應(yīng)加穩(wěn)壓電容。試驗結(jié)束后,應(yīng)對被試品進行充分放電。泄漏電流過大,應(yīng)先檢查試驗回路各設(shè)備狀況和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能對被試品作出正確的結(jié)論。泄漏電流過小,應(yīng)檢查接線是否正確,微安表保護部分有無分流與斷線。高壓連接導(dǎo)線對地泄漏電流的影響由于與被試品連接的導(dǎo)線通常暴露在空氣中(不加屏蔽時),被試品的加壓端也暴露在外,所以周圍空氣有可能發(fā)生游離,產(chǎn)生對地的泄漏電流,尤其在海拔高、空氣稀薄的地方更容易發(fā)生游離,這種對地泄漏電流將影響測量的準(zhǔn)確度。用增加導(dǎo)線直徑、減少尖端或加防暈罩、縮短導(dǎo)線、增加對地距離等措施,可減少對測量結(jié)果的影響??諝鉂穸葘Ρ砻嫘孤╇娏鞯挠绊懏?dāng)空氣濕度大時,表面泄漏電流遠大于體積泄漏電流,被試品表面臟污易于吸潮使表面泄漏電流增加,所以必須擦凈表面,并應(yīng)用屏蔽電極。6.繞組所有分接的電壓比試驗?zāi)康臋z查變壓器繞組匝數(shù)比的正確性;檢查分接開關(guān)的狀況;變壓器故障后,測量電壓比來檢查變壓器是否存在匝間短路;判斷變壓器是否可以并
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