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揚州國浩電氣有限公司
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開關(guān)柜帶電檢測技術(shù)規(guī)范2025/05/02
為了推進電力設(shè)備的狀態(tài)檢修進程,公司于2010年上半年發(fā)布了《電力設(shè)備帶電檢測技術(shù)規(guī)范(試行)》。其中對于開關(guān)柜,做了如下的規(guī)定。(1)紅外熱像檢測開關(guān)柜及進、出線電氣連接處,紅外熱像圖顯示應(yīng)無異常溫升、溫差和(或)相對溫差。注意與同等運行條件下相同開關(guān)柜進行比較。測量時記錄環(huán)境溫度、負荷及其近3小時內(nèi)的變化情況,以便分析參考。檢測和分析方法按DL/T664規(guī)定。新設(shè)備投運后1周內(nèi)應(yīng)開展一次測溫。對大電流柜酌情考慮。(2)超聲波局部放電檢測一般檢測頻率在20-100kHz之間的信號,若有數(shù)值顯示
頻響分析法測試過程中的影響因素2025/05/02
頻響分析法是一種較新的測試方法,它將弱電測試手段應(yīng)用于電力系統(tǒng)中,容易受外界的電磁干擾。為保證測試的準確性和有效性,應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行。另外在測試過程中,測試結(jié)果還受到以下因素的影響:1.電源的影響測試系統(tǒng)所使用220V交流電源,應(yīng)盡量由隔離變壓器提供,避免與馬達、電焊機等設(shè)備共用同一路電源線,以保護測試儀器。2.測試接線的影響頻響測試信號一般從繞組的一端輸入,從另一端輸出。信號經(jīng)同軸電纜傳輸,電纜的外屏蔽層和變壓器外殼一起接地。對于測試信號輸入端,由于變壓器繞組本身容易耦合外界的干擾信號,因
繞組變形分析-繞組所受沖擊力的類型2025/05/02
1.正常運行時電動力正常運行時電動力通常較小,但如果繞組在制造過程中存在缺陷,如繞組松動,導線不平或有毛刺,換位的彎折處進入墊塊,換位處絕緣損壞和墊塊不平等,電動力所引起的振動會使這些缺陷進一步擴大,從而使繞組在正常運行時出現(xiàn)變形的可能,而且導線和墊塊之間將可能長期互相摩擦,甚至引發(fā)絕緣損壞與放電。另外,如果繞組的熱穩(wěn)定性不夠,也可能在正常運行時發(fā)生繞組變形故障。2.突然短路電動力突然短路的短路電流為正常額定電流的數(shù)倍至數(shù)十倍,繞組所受的電動力與電流的平方成正比,因此在短路情況下,電動力為正常運
繞組變形分析-繞組的制造工藝和應(yīng)力設(shè)計2025/05/02
變壓器繞組的引線、抽頭、段間過線、換位處、分接線段、內(nèi)部焊接點及因繞制或壓縮不緊而存在間隙處,都是結(jié)構(gòu)上的薄弱環(huán)節(jié),容易引起變形。變壓器繞組一般使用銅線或鋁線繞制而成,而銅和鋁都是典型的塑性材料。當應(yīng)力很小時,應(yīng)變與應(yīng)力之間服從虎克定律,呈線性關(guān)系,當應(yīng)力超過一定量時,會出現(xiàn)變形。當變形超過0.2%時,應(yīng)力一應(yīng)變曲線飽和,此時應(yīng)力稍有增加就會導致變形的急劇增大。就力的計算而言,橫向電磁力是很容易計算的。對軸向力而言,它是由橫向漏磁場產(chǎn)生的。理論上講,只要高、低壓繞組安匝平衡,即不考慮端部軸向漏磁
變壓器繞組的變形形式2025/05/02
變壓器繞組在過電流作用下受到的電動力(特別是在出口短路情況下)如果超過其可以耐受的機械強度,將會使得其發(fā)生性變形,一般可能并不導致立即損壞。變壓器遭受短路電流沖擊的次數(shù)越多,承受短路峰值電流的概率也就越高,越可能導致繞組變形。變壓器繞組變形的主要形式有以下幾種,詳見圖。繞組變形的主要形式1.正常運行時電動力引起的損壞正常運行時電動力雖小,若繞組制造過程中存在線段松動、導線不平或有毛刺、換位的彎折處進入墊塊、換位處絕緣破損或卡破、墊塊不正等缺陷,電動力引起的振動會使這些缺陷擴大,導線間或?qū)Ь€與墊塊
電力變壓器的結(jié)構(gòu)2025/05/02
電力變壓器是一種靜止的電氣設(shè)備,它利用電磁感應(yīng)原理,把一種電壓等級的交流電能轉(zhuǎn)換成頻率相同的另一種電壓等級的交流電能。由于變壓器的工作原理是電磁感應(yīng)定律,這就決定了它的物理結(jié)構(gòu)是兩個或兩個以上的相互絕緣的繞組套在同一個鐵芯上,繞組之間只有磁的耦合而沒有電的聯(lián)系。電力變壓器主要是由鐵芯、相互絕緣的繞組、變壓器油、油箱和引出線套管五部分組成。變壓器的鐵芯和繞組裝配起來稱為器身,器身浸在充滿變壓器油的油箱內(nèi)。變壓器油的作用有兩個。其一,變壓器油絕緣性能比空氣好,可以提高繞組的絕緣強度;其二,通過油受熱
變壓器繞組變形檢測的實際意義2025/05/02
電力變壓器是電力系統(tǒng)中重要且昂貴的設(shè)備,它的安全運行對保障電力系統(tǒng)安全可靠運行極其重要。而電力變壓器又是電力系統(tǒng)中發(fā)生故障比較多的部件之一。如果一臺大型電力變壓器在運行中出現(xiàn)故障,將導致一個地區(qū)大面積、長時間停電,會對國民經(jīng)濟造成重大的損失。并且電力變壓器的檢修周期比較長,一般要長達幾個月以上,花費大,影響面廣。因此有必要對電力變壓器進行故障分析、增強故障檢測手段、降低故障率,以保證電網(wǎng)的安全運行。變壓器出口短路是引起變壓器事故的主要原因之一,對變壓器機械強度的影響具有明顯積累作用,故變壓器繞組
變壓器繞組變形測試現(xiàn)場的分析判斷經(jīng)驗2025/05/02
要對所測的結(jié)果進行分析,除了要充分考慮變壓器結(jié)構(gòu)特點、短路電流數(shù)值、短路電流持續(xù)時間等因素外,關(guān)鍵是要找到一條變壓器繞組的基準頻響曲線,該基準頻響曲線可從以下方法取得:一是變壓器繞組結(jié)構(gòu)正常時的原始頻響曲線檔案,該曲線具有高度的可比性;二是與被試變壓器相同類型的另一確認正常的變壓器的頻響曲線,該曲線具有一定的參考價值。為便于比較變壓器繞組頻率響應(yīng)特性的變化情況,本測試系統(tǒng)引入了“相關(guān)系數(shù)”和“均方差值”的概念,相關(guān)系數(shù)能以量化的結(jié)果即R(R1,R2)值的大小直觀地給出所比較的頻響曲線間的相似程度
變壓器繞組變形現(xiàn)場測試注意事項2025/05/02
盡管頻率響應(yīng)分析法是一種高靈敏度的變壓器繞組變形診斷方法,能夠檢側(cè)出較小的繞組變形現(xiàn)象,且基本不受外界雜散干擾信號的影響。但由于測試回路中任何電氣參數(shù)的改變都會直接影響被測繞組頻響特性的測試結(jié)果,為保證測試結(jié)果的重復(fù)性,在現(xiàn)場使用時必須主要注意以下幾個問題:1.變壓器套管相連母線的對地雜散電容往往是不固定的,三相間也不可能平衡。為保證測試工作人員的人身安全和測試結(jié)果的重復(fù)性,便于進行相間測試結(jié)果的相互比較,測試應(yīng)在變壓器與電網(wǎng)隔離的狀態(tài)下進行。變壓器的出口引線對變壓器繞組的頻率響應(yīng)特性影響很大,
繞組變形分析常規(guī)技巧2025/05/02
典型的變壓器繞組幅頻響應(yīng)特性曲線,通常包含多個明顯的波峰和波谷。經(jīng)驗及理論分析表明,幅頻響應(yīng)特性曲線中的波峰或波谷分布位置及分布數(shù)量的變化,是分析變壓器繞組變形的重要依據(jù)。幅頻響應(yīng)特性曲線低頻段(1kHz-100kHz)的波峰或波谷位置發(fā)生明顯變化,通常預(yù)示著繞組的電感改變,可能存在匝間或餅間短路的情況。頻率較低時,繞組的對地電容及餅間電容所形成的容抗較大,而感抗較小,如果繞組的電感發(fā)生變化,會導致其頻響特性曲線低頻部分的波峰或波谷位置發(fā)生明顯移動。對于絕大多數(shù)變壓器,其三相繞組低頻段的響應(yīng)特性
簡述變壓器繞組變形原因分析2025/05/02
造成繞組變形的原因多種多樣,但是歸結(jié)起來主要是四方面的原因,即:短路故障電流沖擊、在安裝或運輸過程中受到?jīng)_撞、保護動作失靈及繞組承受短路能力不夠。1.短路故障電流沖擊通常正常運行時電動力較小,但如果繞組在制造過程中存在缺陷,如繞組松動,導線不平或有毛刺,換位的彎折處進入墊塊,換位處絕緣損壞和墊塊不平等,會引發(fā)絕緣損壞與放電。另外,如果繞組的熱穩(wěn)定性不夠,也可能在正常運行時發(fā)生繞組變形故障。電力變壓器在運行過程中,不可避免地要遭受各種短路故障電流的沖擊,特別是變壓器出口或近距離短路故障,巨大的短路
電力變壓器的分類及基本結(jié)構(gòu)(二)2025/05/02
1.鐵芯鐵芯是變壓器的磁路部分。為了提高磁路的磁導率和降低鐵芯內(nèi)的渦流損耗,鐵芯通常用厚度為0.35mm、表面涂絕緣漆的含硅景較高的硅鋼片制成。鐵芯分為鐵芯柱和鐵扼兩部分,鐵芯柱上套繞組,鐵扼將鐵芯柱連接起米,使之形成閉合磁路。根據(jù)結(jié)構(gòu)型式,鐵芯又分為芯式和殼式兩種。它們的主要區(qū)別是磁路形式不同,即鐵芯與繞組相對位置不同,繞組被鐵芯包圍的,稱為殼式;鐵芯被繞組包圍的,稱為芯式。鐵芯的裝配方法一般采用交錯式裝配,它是把剪成一定尺寸的長方形硅鋼片交錯疊裝而成。在疊裝時,相鄰層的接縫要錯開。為了減少裝
電力變壓器的分類及基本結(jié)構(gòu)(一)2025/05/02
變壓器是利用電磁感應(yīng)原理工作的,它的結(jié)構(gòu)原則是:兩個或兩個以上互相絕緣的繞組套在同一個共同的鐵芯上,它們之間有磁的耦合,但沒有電的直接聯(lián)系。電力變壓器按照其冷卻和絕緣介質(zhì)的不同,可以分為:1)油浸式電力變壓器:采用礦物油作為冷卻和絕緣介質(zhì);2)氣體絕緣電力變壓器:采用人工合成氣體,如SF6,作為冷卻和絕緣介質(zhì);3)干式電力變壓器:采用空氣作為冷卻和絕緣物質(zhì)。按照結(jié)構(gòu)的不同,電力變壓器又可以大致分為:1)密封式電力變壓器:變壓器內(nèi)部介質(zhì)與外部大氣相隔絕;2)雙線圈電力變壓器:只包括高、低壓兩個線圈
變壓器繞組變形檢測的情況2025/05/02
隨著國民經(jīng)濟飛速發(fā)展,我國對電能的需求日益增長,目前電網(wǎng)的規(guī)模越來越大,發(fā)電機總?cè)萘考鞍l(fā)電量均處于世界前列,這一切均對電力系統(tǒng)的安全性和供電可靠性提出了更高的要求。電力變壓器是電力系統(tǒng)中重要的電氣設(shè)備之一,其安全運行對于保證電網(wǎng)安全意義重大,如果一臺大型電力變壓器在系統(tǒng)運行時發(fā)生事故,則可能導致大面積停電,甚至可能導致電力系統(tǒng)癱瘓或崩潰。變壓器的檢修周期非常長,一般要達到半年之久,不但影響面廣,而且花費大。因此對變壓器進行故障分析、增強故障檢測手段、降低故障率,以保證電網(wǎng)的安全運行,是十分的必要
電纜震蕩波檢測系統(tǒng)應(yīng)用注意事項2025/05/01
在應(yīng)用該系統(tǒng)對電纜進行局部放電檢測時,首先需對系統(tǒng)參數(shù)進行設(shè)定,主要參數(shù)包括局部放電值,測試模式選擇多周期模式,點選待測電纜的相位后,選定局放檢測范圍,確定檢測電壓模式,而后進行逐項逐級升壓檢測,待檢測結(jié)束后操作高壓安全控制盒關(guān)閉高壓,將系統(tǒng)和被測電纜接地放電,關(guān)閉設(shè)備,拆線。在系統(tǒng)應(yīng)用過程中,需注意以下幾點:①被測電纜絕緣良好,附件完整,已故障電纜無法進行測試;②測電纜需要處于獨立的狀態(tài),斷開電纜兩端終端與電網(wǎng)其他設(shè)備的連接,避雷器、電壓互感器等附件需要拆除(電流互感器、故障指示器不必拆除),
電纜震蕩波檢測準備工作分析2025/05/01
在應(yīng)用電纜震蕩波檢測系統(tǒng)時,應(yīng)當進行以下準備工作。①安全措施。在檢測前,將兩端電纜頭拆下并懸空;相間及對地安全距離足夠(對于局放測試,此間距越大越好);避雷器及PT連接拆除(CT和故障指示器不必拆除)并排除明顯的外界干擾源。②設(shè)備接線。該系統(tǒng)應(yīng)當可靠接地,主要接地線及接地方法如下:黃綠色接地線連接OWTS系統(tǒng)高壓單元接地點與現(xiàn)場主接地,確保接地可靠;黃綠色放電棒連接接地棒與現(xiàn)場接地,確保可靠接地;黑色高壓開關(guān)連線為OWTS系統(tǒng)高壓單元與高壓安全控制盒相連線,確保可靠接地;綠色或灰色直連網(wǎng)線為OW
電纜震蕩波檢測標準的制定2025/05/01
OWTS系統(tǒng)在進行局放測試時,首先由高壓源對被測電纜進行充電,然后閉合高壓開關(guān),系統(tǒng)內(nèi)部和被測電纜共同構(gòu)成一個LC振蕩回路,從而產(chǎn)生了低阻尼的交流振蕩電壓。由于交流振蕩電壓加在被測電纜上的時間極短(幾百毫秒),不會對電纜絕緣造成損害。電壓幅值衰減過程中,可測出局放起始電壓(PDIV)、局放終止電壓(PDEV)及局放水平等參數(shù),是電纜絕緣狀態(tài)評估時的重要標準。OWTS系統(tǒng)中壓電纜震蕩波檢測的統(tǒng)一標準目前國內(nèi)尚無,我們借鑒國外相關(guān)檢測方法,制定并遵循以下標準。中間接頭①新電纜投運:局放量小于100p
局部放電特征的基本參數(shù)2025/05/01
描述配電電纜的局部放電現(xiàn)象特征可以使用下面的幾個表述指標:放電產(chǎn)生的電流的平均值、放電開始的時候的電壓數(shù)值、局放功率、放電結(jié)束時的電壓,以下所列出的參數(shù)使用較為廣泛。局放產(chǎn)生的電流電荷q:運行中的電纜出現(xiàn)故障的時候,局部區(qū)段會放出一定的電量,會有動電荷出現(xiàn)在絕緣體的兩端,這部分電荷就是可以測量到的放電電荷。這里通過測量電荷來得出放電的電量,因此測量視在放電電荷,實際測量中要通過校準來確定視在放電電荷的大小。單位:皮庫(pC)局部放電重復(fù)率N:單位時間內(nèi)出現(xiàn)的局部放電次數(shù)稱為放電重復(fù)率。雖然每次放
電纜溫度信號采集裝置2025/05/01
溫度信號采集裝置主要負責采集電纜及其附件的表面溫度,目前國內(nèi)外的電纜溫度采集方法主要有如下幾種:1、普通溫度傳感器(1)原理:普通溫度傳感器主要有熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和1C溫度傳感器等,這些溫度傳感器都是將溫度轉(zhuǎn)換為電信號,在日常生活中非常常見,如電飯鍋、電水壺接觸式等。(2)優(yōu)點:普通溫度傳感器技術(shù)成熟,價格低廉,因此投資少,操作簡單,兼容性好;(3)缺點:只能獲得測量點的溫度,通常為空間溫度,不適合測量電纜的表面溫度。2、紅外測溫技術(shù)(1)原理:任何物體在常規(guī)環(huán)境下都會
電力電纜發(fā)熱機理研究2025/05/01
過熱現(xiàn)象一般發(fā)生于電纜中間接口與終端頭等位置,若對過熱現(xiàn)象疏忽而未能發(fā)現(xiàn)并采取相應(yīng)措施,將帶來不可預(yù)見的(如火災(zāi)等)的損失與嚴重事故,隱患也不知不覺中在電力安全方面埋下了。為了避免這些隱患變?yōu)榫薮髶p失的事故,實時的監(jiān)控溫度在電纜上的變化變得尤為重要,將隱患消除于源頭是對安全的保障。通過配電電纜的剖面圖可以看出,電纜的運行溫度是一個動態(tài)平衡的過程,電纜運行中將熱量由內(nèi)向外的進行擴散,溫度在電纜上的變化是在電纜的散熱量與發(fā)熱量達到一個中介狀態(tài)是而進入穩(wěn)定狀態(tài)的。由此我們在解決熱路與熱流場等問題時,可
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