变压器交流耐压试验分外施耐压试验和感应耐压试验两种方式,外施耐压试验主要验证变压器线端和中性点端子及它们所连接绕组对地及对其它绕组的外施耐受强度,即:高压、中压、低压绕组间和对油箱、铁芯等接地部分的主绝缘。短时感应耐压试验 (ACSD) 主要是验证变压器每个线端和它们所连接绕组对地及其它绕组的耐受强度以及相间被试绕组纵绝缘的耐受强度。即绕组匝间、层间、段间和相间的纵绝缘。这两项试验从目的上看是有差异的。但考虑到交接试验主要是考核运输和安装环节的缺陷,且耐压对试品绝缘在一定程度上会造成损坏,因此现场交接试验只进行一次交流电压耐受即可。
外施耐压试验法主要用于检查66kV及以下全绝缘变压器的主绝缘耐受强度而现在许多大、中型变压器是降低绝缘水平的,如电压为110kV、220kV级的变压器,其中性点分别为35kV和110kV级的绝缘,这种产品称为中性点分级绝缘或称半绝缘变压器,其绕组的电压值和对地绝缘是从绕组末端到首端逐步增加的,故首末两端宜施加不同的电压,因此对分级绝缘变压器的主绝缘试验适宜采用感应法耐压。
变频串联谐振系统在变压器耐压中主要用于外施耐压试验法,不适宜用于感应耐压试验法,一般需采用倍频感应耐压装置进行感应耐压或用操作波感应法进行感应耐压。
试验的方法:
(1)现场接线示意图如图6所示:
变压器主绝缘交流耐压试验接线示意图
(2) 试验要点:
1)、必须在变压器充满合格的绝缘油并静置一定时间后才能进行。外施交流试验电压的频率应为45~65Hz,全电压下耐受时间为60秒。
2) 、被试验绕组和非试验绕组须短接,且非试验侧绕组短接后须接地,原则:试品上不可有悬浮电位。这是因为**:变压器试验侧绕组如果不短接,由于对地电容的存在,电流流过被试绕组时,使得沿着整个绕组都存在着电位差,而非被试绕组开路,又导致被试绕组电抗较大,将使被试绕组末端电位显著升高,严重时将损坏被试绕组末端绝缘。*二:非试验侧绕组不短接接地时,绕组处于被试绕组对地电场中,在其绕组上将存在有悬浮的对地电位,当变压器两侧绕组间的电容较大时,非试验侧绕组对地电压可能会达到不允许的数值。
3)、 交接试验时,对半绝缘的变压器进行外施耐压时,应注意必须按其中性点绝缘的等级进行。试验耐受电压标准为出厂试验值的80%,无出厂值时按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150一2006)表7.0.13-2标准进行。4) 试验时串联谐振系统的地应与变压器外壳采用**接地线连接。
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ZXB(f)-GF系列 变压器交流耐压装置
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词条
词条说明
1.氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。3.带电作业安全距离安全距离的定义:为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所保持各种较小空气间隙距离的总称。具体地说,安全距离包括下列五种间隙距离:较小安全距离、较小对地安全距离、较小相间安全距离、较小安全作业距离和较小组合间隙。在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了较高过电压,该间隙可能发生击穿的概率总是低于预先规定的可接受值。较小
为保证电力系统的安全运行,将串联谐振耐压试验应用于大容量电力设备(如电缆、电容器、发电机等)的交流试验。利用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已成为电力市场的主流。如何判断和选择变频串联谐振交流耐压装置也是电力试验者在思考的问题。谐振频率范围可达30-300 Hz,接近工频电压测试。哪种串联谐振交流耐电压谐振试验装置是一种好的设备?这可以用以下几点来解释:1、为了减小电源的输入容量,在高
串联谐振的原理是由电感L和电容C组成的回路发生谐振现象,也就是说串联谐振要想产生“谐振电压”是通过调节频率,使容抗和感抗发生谐振条件,如果找不到谐振点,就是说条件达不到。因此找不到谐振点较常见的原因就是:电容太小电抗太大。 解决办法: 1、可以通过在变频串联谐振试验装置上并联补偿电容来解决。 2、调整电抗器的串联、并联方式,减少或者增加电感量。 通过这两种方式基本上可以解决找不到谐振点的情况,还有
众所周知,变频串联谐振耐压试验装置是电力工作者在进行大容量电气设备耐压试验是常用并且使用比较频繁的一套设备。它不仅满足各种试验规程,而且耐压试验的效果比普通耐压试验更精准,试验时间更长。那么,电力工作者如何能选择合适的变频串联谐振试验装置进行试验呢?我们知道,变频串联谐振耐压试验装置不同于其他的耐压试验设备,它是由变频源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。改设备较大的特点就是
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