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文檔簡介

避雷器電氣試驗標準化作業指導書(試行)一、適用范圍本作業指導書適用于避雷器交接或預試工作。二、引用的標準和規程DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》DL408-91《電業安全工作規程》(發電廠和變電所電氣部分)《重慶市電力公司電氣設備試驗規程》三、試驗設備、儀器及有關專用工具1.

交接及大修后試驗所需儀器及設備材料:序號試驗所用設備(材材料)數量序號試驗所用設備(材材料)數量1高壓直流發生器1臺7絕緣板1塊2泄漏電流測試儀1套8溫濕度計1個3工頻升壓設備1只9小線箱(各種小線線夾及短線1個4兆歐表(25000V)1只10常用工具1套5放電計數器測試棒棒1套11常用儀表(電壓表表、萬用表)1套6電源盤及刀閘板2副12前次試驗報告1本2.

預防性試驗所需儀器及設備材料:序號試驗所用設備(材材料)數量序號試驗所用設備(材材料)數量1高壓直流發生器1臺7溫濕度計1個2工頻升壓設備1套8小線箱(各種小線線夾及短線1個3兆歐表(25000V)1只9常用工具1套4放電計數器測試棒棒1只10常用儀表(電壓表表、萬用表)1套5電源盤及刀閘板1套11前次試驗報告1本6絕緣板1塊

四、

安全工作的一般要求1.

必須嚴格執行DL409-1991《電業安全工作規程》及市公司相關安全規定。2.

現場工作負責人負責測試方案的制定及現場工作協調聯絡和監督。五、試驗項目1.

絕緣電阻的測量1.1試驗目的測量避雷器的絕緣電阻,目的在于初步檢查避雷器內部是否受潮;有并聯電阻者可檢查其通、斷、接觸和老化等情況。1.2該項目適用范圍10kV及以上避雷器交接、大修后試驗和預試。1.3試驗時使用的儀器35kV及以下的用2500V兆歐表;對35kV及以上的用5000V兆歐表;低壓的用500V兆歐表測量。1.4測量步驟1.4.1斷開被試品的電源,拆除或斷開對外的一切連線,將被試品接地放電。放電時應用絕緣棒等工具進行,不得用手碰觸放電導線。圖1測量避雷器絕緣電阻接線圖1.4.2用干燥清潔柔軟的布擦去被試品外絕緣表面的臟污,必要時用適當的清潔劑洗凈。兆歐表上的接線端子“E”是接被試品的接地端的,“L”是接高壓端的,“G”是接屏蔽端的。應采用屏蔽線和絕緣屏蔽棒作連接。將兆歐表水平放穩,當兆歐表轉速尚在低速旋轉時,用導線瞬時短接“L”和“E”端子,其指針應指零。開路時,兆歐表轉速達額定轉速其指針應指“∞”。然后使兆歐表停止轉動,將兆歐表的接地端與被試品的地線連接,兆歐表的高壓端接上屏蔽連接線,連接線的另一端懸空(不接試品),再次驅動兆歐表或接通電源,兆歐表的指示應無明顯差異。然后將兆歐表停止轉動,將屏蔽連接線接到被試品測量部位。1.4.4驅動兆歐表達額定轉速,或接通兆歐表電源,待指針穩定后(或60s),讀取絕緣電阻值。1.4.5讀取絕緣電阻后,先斷開接至被試品高壓端的連接線,然后再將兆歐表停止運轉。1.4.6斷開兆歐表后對被試品短接放電并接地。1.4.7測量時應記錄被試設備的溫度、濕度、氣象情況、試驗日期及使用儀表等。1.5影響因素及注意事項1.5.1試品溫度一般應在10~40℃之間。1.5.2絕緣電阻隨著溫度升高而降低,但目前還沒有一個通用的固定換算公式。溫度換算系數最好以實測決定。例如正常狀態下,當設備自運行中停下,在自行冷卻過程中,可在不同溫度下測量絕緣電阻值,從而求出其溫度換算系數。1.6測量結果的判斷FS(PBⅡ,LX)型交接時>2500MΩ,運行中>2000MΩ;FZ(PBC,LD)、FCZ和FCD型等有分流電阻的避雷器,主要應與前一次或同一型式的測量數據進行比較;氧化鋅避雷器35kV以上不小于2500MΩ,35kV及以下不小于1000MΩ。底座絕緣電阻不小于100MΩ。2.

電導電流和直流1mA下的電壓U1mA的測量2.1試驗目的試驗目的是檢查避雷器并聯是否受潮、劣化、斷裂,以及同相各元件的α系數是否相配;對無串聯間隙的金屬氧化物避雷器則要求測量直流1mA下的電壓及75%該電壓下的泄漏電流。2.2該項目適用范圍10kV及以上避雷器交接、大修后試驗和預試。2.3試驗時使用的儀器高壓直流發生器、微安表2.4測量步驟2.4.1避雷器地端接地,高壓直流發生器輸出端通過微安表與避雷器引線端相連,如圖2所示。圖2避雷器泄漏電流測試接線圖2.4.2首先檢查升壓旋紐是否回零,然后合上刀閘,打開操作電源,逐步平穩升壓,升壓時嚴格監視泄漏電流,當要到1mA時,緩慢調節升壓按鈕,使泄漏電流達到1mA,此時馬上讀取電壓,然后降壓至該電壓的75%,再讀取此時的泄漏電流。2.4.3迅速調節升壓按鈕回零,斷開高壓通按鈕,斷開設備電源開關,拉開電源刀閘,對被試設備和高壓發生器放電。2.4.4測量時應記錄被試設備的溫度、濕度、氣象情況、試驗日期及使用儀表等。2.5影響因素及注意事項對不同溫度下測量的普通閥型或磁吹型避雷器電導電流進行比較時,需要將它們換算到同一溫度。經驗指出,溫度每升高10℃,電流增大3%~5%,可參照換算。2.6測量結果的判斷2.6.1對不同溫度下測量的普通閥型或磁吹型避雷器電導電流進行比較時,需要將它們換算到同一溫度。經驗指出,溫度每升高10℃,電流增大3%~5%,可參照換算。額定電壓(千伏)3610直流試驗電壓(千千伏)4711泄漏電流(微安)≤10≤10≤102.6.2FZ(PBC,LD)型有分流電阻的避雷器的各元件直流試驗電壓和電導電流標準及同相各節間非線性系數差值,同相各節電導電流最大相差值(%)標準如下:(20℃時)元件額定電壓(千千伏)3610152030直流試驗電壓(千千伏)U2

810122時電導電流(微安)上限650650650650650650下限交接400400400400400400運行300300300300300300同相各節間電導電電流最大相差差%2530同相各節間非線性性系數α的差值,交交接時不應大大于0.04運行中不大大于0.05電導電流最大相差(%)=α=lg∕lgI1、I2分別為電壓U1、U2時測得的電導電流Δα=α1-α22.6.3氧化鋅避雷器試驗標準如下:U1mA值與初始值或與制造廠給定值相比較,變化應不大于±5%,0.75U1mA下的泄漏電流不大于50μA。3.

測量工頻放電電壓3.1試驗目的測量工頻放電電壓,是FS避雷器和有串聯間隙金屬氧化物避雷器的必做項目,其試驗的目的,是檢查間隙的放電電壓是否符合要求。3.2該項目適用范圍10kV及以上避雷器交接、大修后試驗和預試。3.3試驗時使用的儀器電壓表、電流表、調壓器、試驗變壓器3.4測量步驟工頻放電試驗接線與一般工頻耐壓試驗接線相同,接線如圖3所示。3.4.2試驗電壓的波形應為正弦波,為消除高次諧波的影響,必要時調壓器的電源取線電壓或在試驗變壓器低壓側加濾波回路。對有串聯間隙的金屬氧化物避雷器,應在被試避雷器下端串接電流表,用來判別間隙是否放電動作。圖3中的保護電阻器R,是用來限制避雷器放電時的短路電流的。對不帶并聯電阻的FS型避雷器,一般取0.1~0.5Ω/V,保護電阻不宜取得太大,否則間隙中建立不起電弧,使、測得的工頻放電電壓偏高。3.4.4有串聯間隙的金屬氧化物避雷器,由于閥片的電阻值較大,放電電流較小,過流跳閘繼電器應調整得靈敏些。調整保護電阻器,將放電電流控制在0.05~0.2A之間,放電后在0.2S內切斷電源。3.5影響因素及注意事項試驗時,升壓不能太快,以免電壓表由于機械慣性作用讀不準。應讀取避雷器擊穿時電壓下降前的最高電壓值,作為避雷器的放電電壓。一般一只避雷器做3次試驗,取平均值作為工頻放電電壓。3.6測量結果的判斷FS(PBⅡ,LX)型的工頻放電電壓在下列范圍內:額定電壓(千伏)3610放電電壓(千伏)新裝及大修后9~1116~1926~31運行中8~1215~2123~334.

測量運行電壓下的交流泄露電流4.1試驗目的監測金屬氧化物避雷器,判斷是否出現故障保障避雷器的安全運行。4.2該項目適用范圍110kV及以上避雷器交接試驗。4.3試驗時使用的儀器泄漏電流測試儀4.4測量步驟按照測試儀器接線方法,正確連接試驗接線,一人接,一人檢查,接線檢查完畢后,進行交流泄漏電流的測試。4.5影響因素及注意事項由于是在運行中測量避雷器的泄露電流,因此應注意保持足夠安全距離,監護人應提高警惕。4.6測量結果的判斷測量運行電壓下的全電流、阻性電流或功率損耗,測量值與初始值比較,有明顯變化時應加強監測,當阻性電流增加1倍時,應停電檢查。5.

測量工頻參考電流下的工頻參考電壓5.1試驗目的工頻參考電壓是無間隙金屬氧化物避雷器的一個重要參數,它表明閥片的伏安特性曲線飽和點的位置。運行一定時期后,工頻參考電壓的變化能直接反映避雷器的老化、變質程度。5.2該項目適用范圍35kV及以上避雷器交接試驗。5.3試驗時使用的儀器電壓表、調壓器、試驗變壓器、交流泄漏電流測試儀器5.4測量原理接線圖如圖4接好試驗接線,然后逐步升壓使測得的工頻泄漏電流等于工頻參考電流,此時讀取輸入電壓求得避雷器兩端所加電壓,此電壓就為工頻參考電壓。5.5影響因素及注意事項測量時的環境溫度應在20±15℃,測量應每節單獨進行,整相避雷器有一節不合格,應更換該節避雷器(或整相更換),使該相避雷器合格5.6測量結果的判斷判斷的標準是與初始值和歷次測量值比較,當有明顯降低時就應對避雷器加強監視,110kV及以上的避雷器,參考電壓降低超過10%時,應查明原因,若確系老化造成的,宜退出運行。金屬氧化物避雷器工頻放電電壓應符合GB11032或制造廠規定。6.

檢查放電計數器動作情況6.1試驗目的檢查放

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