來揚介紹不同實驗項目選擇對應儀器,如氧化鋅避雷器測試儀
近十多年來我國電力設備預防性試驗工作,在試驗方法、試驗項目和試驗儀器等方面有了不少進展。現分別舉例敘述如下:
1.基本絕緣試驗項目 傳統的基本絕緣試驗項目,如絕緣電阻、直流泄漏電流、介損、直流耐壓和交流耐壓試驗等試驗方法基本不變,僅有少數改進:
(1)絕緣電阻試驗項目中,發現變壓器吸收比試驗不夠完善,不少新出廠或檢修烘燥后容量較大的變壓器,絕緣電阻**值較高,但吸收比(R60"/R15")偏小,疑為不合格。經研究后采用國際上廣泛采用的極化指數試驗(R600"/R60")后,就易于作出明確判斷,因此《規程》中增列了極化指數的試驗項目。
從介質理論來分析,吸收比試驗時間短(僅60s),復合介質中的極化過程剛處于開始階段,遠沒有形成基本格局,尚不能**反映絕緣的真實面貌,故吸收比結果不夠準確;極化指數試驗時問為600s(10min),介質極化過程雖末完成,但已初步接近基本格局,故能較準確地反映絕緣受潮情況。從技術發展歷史來看,工業發達國家從40年代至今都一直采用極化指數試驗,不采用吸收比試驗。
(2)改進在電場干擾下測量設備介損時的抗干擾方法。如采用電子移相抵消法和異頻法等新方法,且操作方便,提高了工作效率,但另一種采用電源倒向和自動計算的方法在干擾較大時,誤差仍較大。
(3)6—35kV中壓橡塑絕緣電力電纜(指聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣和乙丙橡膠絕緣電纜),取消了投運后的直流耐壓試驗項目,代之以測量外護套和內襯層的絕緣電阻。
這是因為高幅值直流電壓在宏觀上會降低橡塑電纜絕緣壽命,不少直流耐壓試驗合格的橡塑電纜在運行中發生擊穿事故,這已在理論和國內外的運行實踐中證實。但對于35kV及以下紙絕緣電纜,多年經驗表明,直流耐壓試驗仍是行之有效的預防性試驗項目,能發現許多消在缺陷,故還應繼續執行。選用儀器:直流高壓發生器
(4)交流耐壓試驗中,對大容量試品(如SF6組合電器、大型發電機等)采用工頻串聯諧振方法的日漸增多。選用儀器:
交流耐壓機(5)總結數十年的經驗表明,電力變壓器的定期試驗項目首先應是油中溶解氣體的色譜分析。絕大部分的變壓器缺陷都是從色譜分析發現的。這次修訂《規程》時,把色譜分析列為電力變壓器的首位試驗項目。
2.大修和查明故障試驗項目 在這方面先后增加了一些試驗項目,舉例如下:
(1)35kV固體環氧樹脂絕緣的電流互感器增做局部放電試驗;
(2)220kV及以上電力變壓器大修后,做局部放電試驗;
(3)電力變壓器出口短路后,做變壓器繞組頻率響應試驗,以檢測繞組是否變形;
(4)在需要時做變壓器油中含水量、油中含糠醛量和絕緣紙板聚合度試驗,后兩項試驗的目的在于決定是否需要更換絕緣;
(5)氧化鋅避雷器如果直流電壓試驗或交流阻性電流測試不合格,應做交流工頻參考電壓試驗,以作出進一步判斷。選用儀器:氧化鋅避雷器測試儀
3.測量儀器和試驗設備的改進 這些年來國內生產的測量儀器和試驗設備有了較多的改進,有的逐步走向數字化、微機操作化、自動化或半自動化,提高了測量精度和工作效率,促使應用了數十年的老儀器逐步更新換代。例如:
(2)高壓直流電壓試驗設備更趨完善。功率和電壓等級均有提高,采用數字式和指針式并用表計,讀數方便、準確、易于判別。
(3)出現了多種新穎的絕緣介損失角測試儀(有新式的M型試驗電路和測量電壓、電流相角差的電路多種)。大多用微機控制或自動計算,數字顯示。抗干擾性能也有顯著改進,提高了測量精度和工作簡捷性,促使QS1高壓電橋逐步淘汰。
(4)廣泛使用新式數字式交直流高壓分壓器,使現場能方便地直接測量高壓側電壓,能直接顯示“交流電壓峰值/√-2”的數值或有效值。
(5)生產了多種供大容量試品交流耐壓試驗用的串聯諧振試驗裝置。
(6)測量大型電力變壓器繞組直流電阻的儀器,解決了五柱式三角繞組的測量問題,采用微機控制,提高了穩流性能,顯著縮短了測量時間。
(7)新開發的有載分接開關特性測試儀和高壓開關測試儀,采用數字存儲電子示波器的原理,顯示波形和測量值,并打印出來,成為成套專用儀器。
(8)國產的電力變壓器繞組變形測試儀,性能較好。
(9)氧化鋅避雷器自動測試儀、變壓器變比和接線組別自動測試儀、接觸電阻測量儀、絕緣油介質強度自動測試器等,都有了改進。選用儀器:
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