电力工程变压器及串联电抗器型号选择计划方案
【前言】电力工程变压器、串联电抗器是电力工程运作中特别关键的机器设备,在生产制造、安裝、投用及运作中所要做好检验,以分辨其特性,保证电力工程作业的安全性!其检验、维修关键使用直流电绝缘测试仪、小试控投绝缘电阻测试仪、自动式抗干扰性异频介损测试仪、直流实验变压器、小试控投自动式变比等级检测仪、变压器满载负荷特点检测仪 等检验试验设备。
表一:变配电一部分
( 试验设备:HZC系列产品直流电绝缘测试仪 )
周期时间
规定
表明
1) 1~3年或自主要求
2) 无励磁调节器变压变压器转换分接部位后
3) 有载变压变压器的分接电源开关维修后(在全部分接侧)
4) 大修后
5) 必需时
1) 1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻器相互之间的区别不可小于三相均值的2%,无中性线引出来的绕组,电线间区别不可小于三相均值的1%
2) 1.6MVA及下列的变压器,两色区别一般不得**过三相均值的4%,电线间区别一般不得**过三相均值的2%
3) 与以往同样位置测出值较为,其转变不可**过2%
4) 串联电抗器参照执行
1) 如电阻器两色差在出产时**出要求,生产厂已表明了一些误差的缘故,按要求中3)项实行
2) 不一样温度下的阻值按住式转换
式中R1、R2各自为在温度t1、t2时的阻值;T为测算用参量,铜输电线取235,铝输电线取225
3) 无励磁调节器变压变压器应在采用的分接锁住后精确测量
表二:绕组接地电阻、吸收比或电极较化指数值
( 试验设备: 智能化双显绝缘电阻测试仪 )
周期时间
规定
表明
1) 1~3年或自主要求
2) 大修后
3) 必需时
1) 接地电阻转换至同一温度下,与**次检测結果对比应无显著转变
2) 吸收比(10~30℃范畴)不低于1.3或电极较化指数值不低于1.5
1)选用2500V或5000V兆欧表
2)精确测量被试绕组应充足充放电
3)小试控投精确测量温度以高层温度为标准,尽可能使每一次精确测量温度相仿
4)尽可能在温度小于50℃时精确测量,不一样温度
下的接地电阻值一般可按住式转换
式中R1、R2各自为温度t1、t2时的接地电阻值
5)吸收比和电极较化指数值不开展温度转换
表三:电容器型防水套管的tgδ和电容器值
( 试验设备:JSY-H自动式抗干扰性异频介损测试仪 )
周期时间
规定
表明
1) 1~3年或自主要求
2) 大修后
3) 必需时
见防水套管章节目录
1)用正接线方法精确测量
2)精确测量时纪录自然环境温度及变压器
(串联电抗器)高层温度
表四:绕组的tgδ
( 试验设备:JSY-H自动式抗干扰性异频介损测试仪 )
周期时间
规定
表明
1) 1~3年或自主要求
2) 大修后
3) 必需时
1)20℃时tgδ不得**过以下标值:
330~550kV 0.6%
66~220kV 0.8%
35kV及下列 1.5%
Un
4)用M型实验器时实验电压自主要求
表五:变压器铁芯(有外引电线接头的)接地电阻
( 试验设备:智能化双显绝缘电阻测试仪 )
周期时间
规定
表明
1) 1~3年或自主要求
2) 大修后
3) 必需时
1)与之前检测結果对比无明显区别
2)运作中变压器铁芯接地装置电流量一般不得**过0.1A
1)选用2500V兆欧表(对运作年久的变压器
可以用1000V兆欧表)
2)夹件引出来接地装置的可独立对夹式件时行精确测量
表六:交流耐压试验
( 试验设备:HYD系列产品直流实验变压器 )
周期时间
规定
表明
1)1~6年(10kV及下列)
2)大修后(66kV及下列)
3)拆换绕组后
4)必需时
1)油变变压器(串联电抗器)实验电压值按大修新项目实际操作(按时实验按一部分拆换绕组
电压值)
2)干试实验变压器所有拆换绕组时,按出
厂实验电压值;一部分拆换绕组和按时实验时,按在出厂实验电压值的0.85倍
1)可选用内存**频磁感应或实际操作波磁感应法
2)66kV及下列全绝缘层变压器,当场标准不具有时,可只开展外旋直流交流耐压试验
3)串联电抗器开展外工程施工频交流耐压试验
表七:绕组分接口的电压比
( 试验设备: BBC-H自动式变比等级检测仪 )
周期时间
规定
1)分接开关导线拆卸后
2)拆换绕组后
4)必需时
1)各相对应连接头的电压比与出厂铭牌值对比,不应该有明显区别,且符合规律
2)电压35kV下列,电压比低于3的变压器电压比容许误差为±1%;其他全部变压器:额定值分接电压比容许误差为±0.5%,其他分接的电压比应在变压器特性阻抗电压值(%)的1/10之内,但不能**过±1%
表八:满载电流量和满载耗损
( 试验设备:BRS-H变压器满载负荷特点检测仪 )
周期时间
规定
表明
1) 拆换绕组后
2) 必需时
与上次实验值对比,无显著转变
实验开关电源可以用三相或单相电;实验电压
小试控投可以用额定电流或较低电压值(如生产厂
给予了较低电流量下的检测值,可在同样
电流量下开展较为)
词条
词条说明
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器是由主回路和控制回路两大部分组成的。主回路由整流器、滤波器和逆变器三个主要部分组成。控制回路则由单片机、驱动电路和光电隔离电路组成。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件【从SCR(晶闸管)发展到今天的IGBT(绝
1串联电抗器是并联电容器装置的主要组成部分之一,它起着限制电容器组合闸涌流,抑制电力谐波,防止电容器遭受损害,以及避免电容装置的接入对电网谐波的过度放大和发生谐振等等重要作用。 然而,串抗与电容器不能随意组合,若不考虑电容装置接入处电网的实际情况,采用“一刀切”的配置方式,往往适得其反,招致某次谐波的严重放大甚至发生谐振,危及装置与系统的安全。由于电力谐波存在的普遍性,复杂性和随机性,以及电容装置
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公司名: 旦佛(上海)电气有限公司
联系人: 舒先生
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