电力变压器高压试验

2024-11-07 版权声明 我要投稿

电力变压器高压试验(共10篇)

电力变压器高压试验 篇1

社会发展越来越快,人们也越来越离不开电力,稳定可靠的电力供应为人们舒适的现代生活提供了重要保证。而保证电力系统中电力变压器安全平稳运行是维持电力正常供应必要条件。通常在电力变压器安装前需进行高压试验,这样就能确保在后期电力设备能安全运行,即使出现故障也能及时补救。变压器高压试验的前提条件

为确保变压器高压试验流程的顺利进行以及试验结果的准确性、可靠性,高压试验过程应满足以下前提条件:

(1)实验温度控制在-20℃~40℃范围之内众所周知,温度对于各种材料的性质、特性都有或多或少的影响。电力变压器的绝缘电阻同样也受到温度变化的影响,且大体呈反比例关系。在一定范围内,随着周围温度的升高,变压器绝缘电阻阻值会随之下降,该情况通常只出现在温度不超过四十度的范围内;变压器绝缘电阻阻值会随温度的降低而升高。造成这种现象的原因主要有两个:一方面随着温度升高,绝缘电阻中的微观分子或离子的无规则运动会加剧,从而导致绝缘电阻阻值将低;另一方面,随着周围温度的升高,绝缘电阻中所包含的水分子会溶解绝缘电阻中的组成物质,从而使其阻值降低。因此,应将温度控制在-20℃~40℃范围之内,以保证试验结果的准确性。

(2)周围环境湿度不应高于85%除了受到温度的影响之外,绝缘电阻的阻值还受到周围环境湿度的影响。在高压试验中,通常需要多次数据记录,有时还需反复试验,时间跨度较大,空气湿度越大,将导致测量结果难以准确。为此,应严格控制空气湿度在85%以下。

(3)最好采用新的变压器,可以减少由于长时间使用使变压器内部水分较多,引起变压器受潮的影响,从而保证测量数据的准确性。

(4)试验中务必要保持变压器的清洁。变压器的绝缘性能是其工作性能的重要影响因素之一,如果在试验中存在气体、污垢、粉尘,会使变压器的绝缘性能下降,从而影响试验结果。

(5)有足够大的保护电阻进行保护,变压器高压试验过后应尽量保证变压器的可用性,因此,为防止高压试验中出现超出变压器额定电压而是变压器损坏的情况,应有准备足够的保护电阻进行保护。

(6)电压控制的一定范围之内,以保护额定容量的电器,同时保证试验中有良好的散热条件。变压器高压试验的主要内容

按照相关规定及试验目的,应合理的选取试验内容,以期能对实际工程作出更好的指导,通常电力变压器高压试验的主要内容有以下几点:

2.1 绝缘电阻的测量在电力变压器高压试验中,绝缘电阻的测量是一个相对简单的试验,并且对整个试验起到预防性的作用。电阻的大小通常能反映出绝缘电阻的受潮及老化程度,

因此在进行变压器绝缘电阻测量过程中应严格控制空气湿度和温度。

2.2 泄漏电流的测量通常采用数显电流测试仪测量电力变压器泄漏的电流,当不能满足试验要求时可通过直流高电压试验。若泄漏电流明显偏低,很可能是变压器本身存在问题,不能正常使用。

2.3 局部放电试验局部放电试验是应用比较广泛的一种试验项目,这主要是由于其具有非破坏性的特点。进行该试验的方法有如下两种:(1)选择工频耐压作为预激磁电压,然后将其降到局部放电试验的电压值,使这一过程大概持续10-15分钟,然后对局部放电量进行测量;(2)选择模拟运行过程中的过电压作为预激磁电压,然后将其降到局部放电试验的电压值,使该过程持续一至一个半小时,然后测量局部放电量。在以上两种试验方法中,后一种方法可以对变压器在长期工作电压下是否出现局部放电情况进行测量,有利于保障电力变压器的安全运行。此外,在电力变压器的局部放电试验中需要注意以下事项:对绝缘介质的承受场强、绝缘结构设计、带电与接地电极的表面场进行考虑时,是以局部放电量的值小于规定值为依据,而不是以主、纵绝缘是否放电作为考虑的注意依据。

2.4 变压比测量变压比测量在变压器高压试验中具有非常重要的地位,且测量方法多样,其中变压比电桥法应用比较普遍,且常用语现场试验中,主要原因是,变压比电桥法能够不受电源稳定程度的影响,测量准确度高,可以直接读取误差,且试验电压可以调节,较为安全。

2.5 介质损耗因数测试变压器绝缘损耗的大小与介质损耗因数有密切联系,因此可以通过介质损耗因数额大小,评判变压器的绝缘性能。变压器高压常见故障处理

3.1 变压器异声故障处理变压器正常运行时,会发出一些声响,但也有可能是故障引起的异声,引起变压器异声的主要原因如下:如果变压器“嗡嗡”较大,可能是由于贴心加紧螺栓是未拧紧造成的;如果变压器发出“叮当叮当”的金属撞击声,可能是变压器内有铁质垫圈、螺母等杂物;如果在套管处会听到“嘶嘶”的放电声,甚至在夜间还能看到蓝色的小火花,这是由于空气潮湿造成的,可以不做处理。

3.2 变压器油温异常故障处理(1)分接的不同开关接触不良,会造成接触电阻阻值增大,从而造成损耗增大,引起局部发热;(2)相邻几个线匝之间绝缘损坏,使匝间金属直接接触而形成短路环流,电流短路使局部产生高热量;(3)外力损伤造成硅钢间绝缘损坏形成短路,亦会造成铁心过热。

3.3 变压器接头过热故障处理变压器一般是铜制的引出端头,当与铝接触时,由于空气潮湿,容易发生电化学反应,铝被腐蚀,产生大量的热,造成接头损坏,因此应尽量避免铜铝接触。当必须接触时,可用特殊过渡头连接。

3.4 变压器油位异常分析及处理多次放油未及时补充、严重漏油或者油量本来就不足又遇到温度大幅降低等因素都会造成变压器油位异常降低,此时都应将变压器停止运行,待补油后再重新运行。

3.5 变压器外表异常故障处理(1)套管安装时有碰上或者制造时有瑕疵,容易是系统内外产生过电压,引起闪络放电;(2)防爆管破损是由于螺栓拧得太紧或者内部发生段落等原因造成的;(3)变压器内装备的呼吸器下端玻璃管内一般都装有变色硅胶方便试验人员监视呼吸器的呼吸功能。

若硅胶变成粉红色,则说明变色硅胶不再有吸潮能力,呼吸器也不能调节变压器上方内外压力的平衡。变压器高压试验的安全保障

变压器高压试验还应保证人员安全,为保证试验人员的安全问题应采取必要的措施。主要从人员设备两方面加以保障。

4.1 人员方面

(1)变压器高压试验是一项危险性较高的工作,必须注重安全问题因此必须采用专业人员负责,决不可掉以轻心。

(2)试验前应做好安全准备,比如在试验区周围设置安全防护网,设置警告牌,派专职人员把守在试验区周围,防止闲杂人等无意闯入引起安全问题。

(3)试验中,应该专人负责专项工作,做到分工明确,避免人员扎堆造成部分区域人员集中,部分区域无人负责。分工时,应注意充分利用人员优势,发挥人员长处,同时应设立区域负责人,随时检查试验人员的工作情况。

4.2 设备方面

(1)试验设备之间应进行短接并做可靠接地,防止感应电压产生。试验室中的闲置电容也要进行接地处理。

(2)试验中绝缘材料等由于高温等原因可能产生分解膨胀,引起变压器外壳爆炸的危险,因此试验中应防止过载或短路现象。结语

电力变压器高压试验 篇2

在电力变压器的高压试验中,为了保证其经济性与合理性,必须注重试验条件、方法、内容、安全设计等相关问题的研究,从而才能获取真实、准确的相关数据,合理判定电力变压器的综合性能。目前,国内在电力变压器高压试验中尚存在一定的弊端与问题,尤其是在试验结果的精确性、可靠性方面仍需进一步改进,本文仅就相关问题进行探讨。

1 电力变压器高压试验的条件、方法

在电力变压器高压试验中,应根据其使用中额定条件的不同,尽量多地提取高压试验中的工行条件,否则难以保证高压试验流程的规范性与结果的精确性。电力变压器高压试验的基本条件为:(1)严格控制试验室的周围环境与温度,最高温度为40℃,最低温度为-20℃;(2)当试验室中空气温度为25~30℃时,应将相对湿度控制在85%以下;(3)在电力变压器的试验室安装中,应注意控制试验室的环境,严控控制影响变压器绝缘性能的气体、污垢、化学性积尘等;(4)在电力变压器高压试验中,应在电压升高过程提供足够的保护电阻,严防在超过试验规定的高压状态下断合变压器;(5)在变压器高压试验中,应严格控制额定容量与电压,并且保证其充分散热。

电力变压器高压试验的方法为:(1)按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性;(2)在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零”位;(3)在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指示灯点亮后,等待升压;(4)试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手柄,缓慢进行升压,并且密切观察仪表的指示变化及试品运转情况;(5)电力变压器高压试验完成后,迅速将电压调整至零位,并且按下停止按钮和切断电源,解开试验中连接的引线。

2 电力变压器高压试验的内容

为了保证电力变压器高压试验结果的精确性、真实性,必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。

2.1 绝缘电阻的测量

在电力变压器高压试验中,绝缘电阻测量是最为方便、简单的预防性试验。在变压器的绝缘电阻测量中,绝缘的整体受潮程度、过热老化程度、污秽情况等都可以同绝缘电阻的大小反映出来。以1台高压侧电压110 kV、容量31 500kVA变压器的绝缘电阻测量为例,绝缘的吸收比与温度变化有着密切的联系,当温度达到35℃以上时,干燥绝缘的吸收比达到极限后开始下降,而受潮绝缘的吸收比则会发生不规则变化情况。因此,在变压器的绝缘电阻测量中,一定要合理控制试验室的温度,以保证绝缘吸收比实测值的真实性。

2.2 泄漏电流的测量

在电力变压器泄漏电流的测量中,主要使用数显泄漏电流测试仪进行测量,其额定工作电压一般在2.5 kV以下,明显低于变压器的额定工作电压。如果使用直流兆欧表无法满足试验中对于电压的要求,可以采取加直流高压的试验方法,以确保变压器泄漏电流测量结果的精确性。在高压情况下,如果变压器的泄漏电流明显高于低压情况下的电流,则表明变压器的高压绝缘电阻小于低压绝缘电阻,即变压器本身存在质量缺陷,防泄漏功能也无法满足使用要求。

2.3 局部放电试验

电力变压器的局部放电试验是常见的“非破坏性”试验项目,试验方法主要有:(1)以工频耐压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续时间10~15 min后,测量局部放电量;(2)以模拟运行中的过电压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续1~1.2 h,测量局部放电量。第2种试验方法可以测量变压器在长期工作电压下,是否出现局部放电量现象,以保证电力变压器在应用中的安全运行。另外,在电力变压器的局部放电试验中,绝缘结构设计、绝缘介质的承受场强、带电与接地电极表面场、绝缘件加工与工艺处理等都要使局部放电量小于规定值来考虑,而不是以主、纵绝缘是否放电为主要依据。

在电力变压器的局部放电试验中,以工频耐压作为预激磁电压时,试验电压的持续时间约为15 min,适当延长局部放电试验的电压持续时间,对于绝缘性能测试具有一定的作用,如果变压器的绝缘性能不理想,有可能引起不同程度的破坏性损坏。以模拟运行中的过电压作为预激磁电压时,局部放电试验的电压持续时间标准要求为1 h,变压器能承受多长时间的预激磁电压与绝缘结构的伏秒特性有着密切的联系。在电力变压器的局部放电试验中,局部放电量通常与带电、接地电极表面的场强有关,而与电源的频率则无关联,所以,试验地点的噪声应尽量控制,电源的局部放电量也要进行隔离。

2.4 变压比测量

电力变压器的变压比测量方法主要有:双电压表法、变压比电桥法等,其中变压比电桥法是现场试验中常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确度和灵敏度高;误差可以直读;试验电压可以调节,比较安全。在电力变压器的变压比试验中,还可以同步完成连续组别的试验,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一,所以,判断电力变压器的结线组别也是高压试验中不可缺少的一项。常用的试验方法有:交流电压表法、相位表法、变压比电桥法、直流感应法、组别表法等。组别表是一种常见的试验电力变压器组别、相序、极性的专用仪表,该表具有使用简便、反映直观、指示正确等优点。

2.5 介质损耗因数测试

在电力变压器的高压试验中,介质损耗因数测试是基本的绝缘预防性试验项目之一,其主要试验目的是根据介质损耗因数的大小,判定变压器的绝缘性能。在变压器正常运转状态下,介质损耗因数的变化与绝缘损耗的大小有着密切的联系。在试验过程中,试验人员可以通过相关结果,掌握变压器绝缘的整体受潮与劣化变质程度,从而得出精确的试验结果。在电力变压器的介质损耗因数测试中,其结果明显优于绝缘电阻测量与泄漏电流测试,主要是因为测试过程中,与试验电压和设备大小等因素的关联性较小,试验人员可以准确地判断变压器的绝缘变化情况。

2.6 交流耐压试验

电力变压器的交流耐压试验主要是应用于鉴定其绝缘强度的大小,采用这种试验方法可以直接反映出变压器的集中性性能缺陷,从而保证变压器的绝缘性能提升,避免因绝缘老化而导致严重的安全事故。在进行电力变压器的交流耐压试验前,必须仔细测量电压器的绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗因数等,在获取相关试验结果后,才能组织交流耐压试验的进行。如果相关试验结果的统计与计算不合理,将直接影响到交流耐压试验结果的精确性。

3 电力变压器高压试验的安全设计方法

在电力变压器高压试验中,由于所需的试验电压较大,如果不能采取有效的安全设计方法,将直接关系到试验结果的准确度,以及试验人员的安全。因此,在电力变压器高压试验过程中,必须注重安全设计方法的研究与应用,进而保障试验工作的顺利开展和进行。

3.1 防止感应电压与放电反击

在电力变压器高压试验中,在试验设备与其他设备之间必须采取有效的防止感应电压的措施,通常是将试验设备与其他仪器、设备进行短接,并可靠接地。在高压试验室中,要根据试验要求设置专用的短路接地井、接地系统,对于试验室中闲置的各种电容设备也要按照要求进行短路接地。由于电力变压器高压试验是在一个封闭的六面屏蔽体环境中进行,在试验过程中有可能出现瞬间放电的现象,所以,对于试验室中的高压电缆必须加金属管保护,并且埋地敷设。一般情况下,金属保护管的长度应>15 m,并且每隔5 m与接地极进行连接,从而严格控制放电反击现象的发生机率。

3.2 可靠的接地

在电力变压器高压试验中,必须保证试验室的接地系统良好,接地电阻一般需要在0.5Ω以下,从而保障试验设备与试验人员的安全。在具备良好接地条件的情况下,还应将试验室视为一个特殊的等电位体,试验室中所有金属仪器、设备的外壳都要保持良好接地,特别是在变电器与试验设备之间必须有可靠、安全、稳定的金属性连接。在高压试验室中,应明确标注接地点的位置,以防在试验中出现人员触电的现象。

3.3 防火、防爆

在电力变压器高压试验中,必须严防变压器在运行中发生过载或短路的现象,特别要注意绝缘材料、绝缘油等因高温、电火花作用等因素,而产生分解、膨胀,以致气化,导致变压器内部的压力急剧增加,有可能引起变压器外壳爆炸使大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾的危险。因此,在电力变压器的高压试验过程中,必须注重对于安全问题的防范,以保证试验的安全性。

4 结语

总之,在电力变压器高压试验中,一定要选取合理的试验条件、方法与内容,并且注重试验过程中的安全设计,以保证试验操作的顺利进行,获取相应的试验数据,进而科学判定变压器的综合性能。

参考文献

[1]王国利,郝艳捧,李彦明.电力变压器局部放电检测技术的现状和发展[J].电工电能新技术,2001(2)

[2]DL/T596—1996电力设备预防性试验规程[S]

[3]沈阳变压器厂.变压器试验(修订本)[M].北京:机械工业出版社, 2004

[4]郭俊,吴广宁,张血琴,舒雯.局部放电检测技术的现状和发展[J].电工技术学报,2005(2)

[5]周正兴.变压器安装过程和应注意的问题[J].价值工程,2010(13)

[6]余勇.大容量变压器安装问题探讨[J].广东输电与变电技术,2010(3)

电力变压器高压试验探讨 篇3

关键词:变压器;电力;高压试验;方法;建议

引 言:随着我国经济社会的迅猛发展,我国用电需求呈上升趋势,在确保用电需求的同时,确保安全也是我国电力事业面临的一大课题。对电力变压器进行高压试验恰恰是确保电力系统安全、平稳、高效运行的最有效措施,因此,我国电力企业高度重视对电力变压器进行的高压试验,积极组织人力、投入资金,千方百计确保电力变压器高压试验的试验条件,认真研究试验方法和试验内容,最大限度地保障安全供电、用电,从而为国民经济和社会的发展做好充分准备和有力保证。

一、电力变压器的工作原理

电力变压器作为将交流电压转变为不同数值电压的电气设备,它主要靠对电流电压的调整来满足电力供应需求,因此,电力变压器在电力系统中广泛应用。电力企业在进行电力变压器选择时,要对变压器的额定容量等参数进行综合考虑,确保所选用的型号匹配,具备较好的适用性。目前,我国电力企业大多选用兼具节能性和环保性的非晶钛合金铁心变压器,它能够最大限度地降低线路损耗,提高电能传输的经济性和安全性,因此,是电力系统不可或缺的重要设备之一。电力企业为了确保电力变压器的安全稳定运行,需要对其进行高压试验,通过对试验数据的深入分析,作出对电力变压器是够能够安全平稳运行的合理判断。然而,电力变压器的高压试验是一项具有风险性的工作,需要电力企业高度重视,深入分析,积极探索科学可行的实验条件,实验方法和更加有效的试验内容,为安全高效地进行电力变压器高压试验提供有力保证。

二、电力变压器高压试验条件、试验方法、试验内容分析

试验条件分析:对于电力变压器的高压试验而言, 试验条件越标准,那么试验数据越精准,越具有参考价值,也是确保高压试验规范化、合理化的重要保证。在进行电力变压器高压试验时,首先需要保证有效的试验温度和湿度。如果是室内试验,应严格按照高压试验对试验环境的要求进行温度控制,一般最高温度不高于40摄氏度,最低温度不低于零下20摄氏度,通常-20-40摄氏度之间是开展高压试验的最佳温度。如果室内温度达到25摄氏度至30摄氏度,需要对室内湿度进行控制,一般控制在85%以下;除了温度湿度条件,还要对试验现场的环境进行严格的控制,一般要将化学性积尘、气体和污垢等影响电力变压器绝缘性能的因素进行清理;为保障被试品的安全,应在高压回路中串联限流电阻,禁止在超出试验规定的高压状态下进行电力变压器断合操作。[1]

试验方法介绍:对电力变压器进行的高压试验包括常规试验和交流耐压试验,常规试验首先需要根据试验原理对试验仪器进行接线,接完后对所接线路是否准确由责任人进行全面检查,没问题后接通电源,按照试验流程和操作方法进行操作,确保数据完整、准确。试验完后,将试验仪器关闭,再切断电源。交流耐压试验也需要首先进行接线,确认所接线路正确无误后,检查控制箱中调压器的规范度,将其调至零位后,对电力变压器与控制箱的接线是否接触良好。一切就绪后,试验人员待绿灯亮时按下变压器启动按钮,在红灯亮起后等待升压。在进行升压时,试验人员要确保缓慢升压,按顺时针顺序匀速旋转调节器按钮,同时,密切观察试验仪表的变化和调压器的变化。在高压试验完成后,试验人员将电压调至零位,关掉设备,切断电源,解开电力变压器与控制箱之间的引线。

试验内容分析:为了保证电力变压器高压试验结果的精确性、真实性,必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的主要内容包括:绝缘电阻的测量、泄露电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐高压试验等。[2]

绝缘电阻的测量:它是最便捷、最简单的预防性试验,因为电力变压器的绝缘是否发生受潮、是否受到污秽影响,是否过热老化,都可以通过绝缘电阻进行反应,例如在测量一台容量为31500KVA变压器的绝缘电阻时,绝缘的吸收比会随着温度的变化而发生变化,通常在温度高于35摄氏度以上时,受潮绝缘的吸收比不会像干燥绝缘吸收比那样达到极限后开始下降,而是不规则的进行变化。这也正是电力变压器进行高压试验时严格控制试验温度和湿度等试验条件的原因所在。

泄露电流的测量:通常使用数显测试仪对泄露电流进行测量,为了得到更加精准的测量结果,可以使用直流兆欧表加直流高压的试验方法,若所泄露的电流较之低压情况下的电流明显偏高,则说明高压绝缘电阻较之低压绝缘电阻小,也就是电力变压器存在着质量缺陷,防泄漏功能达不到规定的要求。

介质损耗因数测试:对电力变压器介质损耗角正切值的测量是检查31.5MVA以下变压器绝缘情况的有效手段,它主要是通过检测得出变压器整体受潮、油泥附着,釉质劣化等缺陷来判断绝缘状态。通常,将电力变压器的套管连一起进行测量,通过分解试验的方式来提高测量的精准性,为进一步明确缺陷所在的位置提供依据。

交流耐压试验:该试验是确定电力变压器绝缘强度的有效方法之一,对考核电力变压器主绝缘局部缺陷的起到非常重要的决定性作用。这一试验是确定变压器的绝缘强度是否存在缺陷的重要依据,也是有效避免因变压器绝缘性能降低而造成事故的主要手段之一。

三、安全有效开展电力变压器高压试验的建议

安全供电是电力企业永恒的课题和最高追求,对电力变压器进行高压试验是确保电力系统安全、平稳运行的有效手段,做好电力变压器高压试验意义十分重大。笔者结合自己的工作实践提出了提高高压试验安全性、有效性的方法对策:

一是在法律法规框架下做好有关防护工作。电力变压器高压试验具有一定的风险,需要试验前做好充分的准备,严格在有关法律法规的框架要求下开展高压试验工作,绝不能有一丝的马虎和大意。试验前,充分做好准备工作,在试验场所外、高压试验设备附近拉好防护网,设置警示牌,并安排专人值守,防止不知情人员误入高压试验场地发生危险和意外。二是认真做好接地工作,保证试验设备和人员的安全。要确保高压试验室具有良好的接地系统,一般情况下,将接地电阻控制在0.5欧以下,还要将试验室的金属仪器、设备外壳接地良好,确保电力变压器与试验设备之间的金属性连接安全、稳定、可靠。同时,还应在试验室中标明接地点的位置,防止工作工作人员因疏忽触电。三是增强防火防爆意识,提高高压试验安全性。电力变压器高压试验过程中,要采取有效措施防止变压器过载或短路的发生。特别要注意绝缘材料、绝缘油等因高温、电火花作用等因素而产生分解、膨胀以致气化导致变压器内部的压力急剧增加,有可能引起变压器外壳爆炸使大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾的危险。由此可见,电力变压器高压试验必须高度重视安全防护,最大限度地确保试验过程的安全,杜绝事故的发生。这就需要电力企业高度重视从事高压试验工作人员的综合素质,一是要有较强的安全意识,二是要有扎实专业知识和丰富经验,还要有较强的责任心。

结束语:总之,电力变压器高压试验的每一个环节、细节都必须做到滴水不漏,电力企业需严格控制试验条件、积极采取有效的试验方法,认真把控试验内容,才能使变压器高压试验结果精准,有效,才能发现变压器自身存在的问题和不足,以及时发现和采取措施,为电力系统的安全平稳运行提供有力保证。

参考文献:

[1] 何建华.电力变压器的高压试验探讨.硅谷.2014年第5期总第149期:147.

高压试验电工感想感言 篇4

课程名称:《电工实验》 课程编号:201003 课程属性:必修 总学时数:28

适用专业:高压输配电线路施工运行与维护 学 分:2

一、课程性质和任务

本课程是高压输配电线路施工运行与维护专业必修课,它具有基础性、应用性,是实践性很强的一门课程。本课程的任务是使学生获得电工技术、电路分析方面的基本技能,培养学生分析问题、解决问题的能力。为今后学习专业课打下良好的基础。

二、培养目标

以加强学生进行科学实验方法和技能的基本训练,启迪学生思维,提高学生分析问题和解决问题的能力,培养理论联系实际的学风和实事求是的科学态度为宗旨,以实验教学改革、培养能力为核心,建立有利于培养学生实践能力和创新能力的实验教学体系。通过实验,提高学生的动手能力,巩固理论教学知识,增强电路分析能力,解决实践中的应用问题。

三、实验要求

1、通过本课程的实验教学,要求学生掌握基本仪器设备、仪表的使用方法。如(直流稳压电源、直流稳流电源、滑动式变阻器、多值电阻箱、单相调压器。电流表、电压表、万用表、功率表、兆欧表、单臂电桥、双臂电桥)等。看懂仪器仪表的型号规格及仪器仪表所代表的符号及意义。

2、通过本课程的实验教学,要求学生能看图接线,能根据实验要求合理选择仪器,学会仪表的量程选择。掌握电流、电压、电阻、功率的测试及仪表好坏的检验。

3、通过本课程的`实验教学,要求学生有基本的电路分析能力及简单故障处理能力,能胜任普通电工的工作。

4、通过本课程的实验教学,要求学生能结合课程内容,分析、计算、处理实验数据,根据实验数据编写规范实验报告的能力。

四、考核方式与成绩评定

1、考核方式

学生以个两人为单位进行考核。从平时八个实验中,由老师指定一个实验进行考核。 2、成绩评定

技能考评成绩占50%(其中考试60%,平时40%),笔试成绩(实验报告)占30%,纪律考察占20%。

五、主要仪器设备及台数

直流稳压电源 25台直流稳流电源 25台 多值电阻箱 125台单臂电桥25台 直流毫安表25台双臂电桥25台 万用表 25台单相功率表 50台 直流电压表25台交直流电流表 25台 单相调压器25台

六、教材及参考书

教材名称:《电工实验指导书》 教材出版社:自编教材 编者:李含霜 单晓红 罗群英 主审:姚旭明

三相变压器的空载试验 篇5

《规程》规定,对容量为3150kva及以上的变压器应进行此项试验,测量得出的空载电流和空载损耗数值与出厂试验值相比应无明显变化。在电力系统10kv~330kv的.范围内,绝大多数使用三相共体变压器,三相变压器空载试验在人们的工作中占有很大比例,故本文主要讨论三相变压器的空载试验方法及注意事项。 1 试验方法和接线

1.1 双瓦特表法

1.1.1 当试验电压和电流不超出仪表的额定值时,可直接将测量仪表接入测量回路。

1.1.2 当试验电压和电流超过仪表的额定值时,可通过电压互感器及电流互感器

三相变压器的空载试验接入测量回路。

1.2 三瓦特表法

浅析电力变压器高压试验研究 篇6

关键词:电力变压器,高压试验,研究

电气设备的绝缘性能是否良好, 功能是否正常, 直接关系到设备能否安全运行, 因此要做相关的试验来确保电气设备的安全。变压器的高压试验有多种, 如介质损耗和电容试验、直流泄漏电流试验、空载损耗和负载损耗试验、直流电阻试验等十余种。试验过程中需要用屏蔽的方法来进行, 由于环境中的温度和湿度的问题会影响试验数据的准确性, 因此屏蔽之后的试验数据才会更加准确。

一、电力变压器高压试验影响因素分析

1.1湿度和温度

1、湿度。空气的湿度会影响试验数据的准确性。因为测量的数据不可能通过一次试验就可以结束, 需要反复测验, 拿出数据跟历史数据或标准数据做比较, 空气的湿度越大, 测量的结果就越不准确, 因此湿度是影响高压试验的一个主要原因之一。2、温度。温度对试验的影响主要来自变压器的材料对温度的敏感度。由于变压器的材料是绝缘性的, 温度越高绝缘性能就越差, 导致绝缘电阻阻值降低。

1.2电压极性与泄漏电流关系

根据变压器绕组的极性不同, 电阻内水分含量的变化均有所不同。如果极性是正极, 那么具备正电荷的水分子会受到排斥, 从而导致水分减少, 内部电流就会较少, 流失的电流就会相对增多;如果极性是负极, 水分会增多, 内部电流通过就会增大。而这一切的源头就是变压器受潮, 受潮的变压器所测量的电流数据是不准确的。

1.3升压速度

泄漏电流是受潮后通过的电流, 泄漏电流的产生是与空气温度、湿度、电压、绝缘子表面的杂质等共同作用的结果。升压速度对泄漏电流是有一定影响的。经过大量的测量研究表明, 泄漏电流的实际测量在升压速度的影响下和理论值会有一定的差别, 尤其是在大容量的变压器中更加明显。

二、高压试验采取的安全措施

1、由专业人员负责。变压器的高压试验, 安全问题必须放在首位, 绝对不能麻痹大意, 这样很容易造成人员伤亡。在试验中, 必须要认真、正确对待, 由专业人员负责连接电路和加压, 必须避兔因工作疏忽导致的设备事故和更严重的事故发生。2、做好准备工作。高压试验之前, 必须要做好准备工作。严格按照程序和规定执行, 四周准备好防护安全网, 在网上贴上警告牌证明此地为高压场所, 闲杂人等不准入内, 并在安全网附近派专人把守, 以兔造成严重的后果。3、分工必须明确。进行试验时, 必须需要两个以上的人互相配合, 一个人是负责人, 其余人负责配合工作, 要做到合理分工, 各司其职, 同时要拥有非常强烈的安全防护意识, 不能让不熟悉试验流程的人来担当工作, 以免造成事故。4、试验设备的检查。试验的相关设备检查必须要认真仔细, 如设备的容量、仪表的量程和开关、插头等;连接设备的连线要做好标记, 以免发生接线错误。5、准备工作完成后合闸。当所有准备工作就绪后, 总负责人需要发出明确的“合闸”指令后, 由专门人员合上开关。6、试验过程中。试验过程中, 所有参与者必须要全身心投入到试验中, 不能马虎大意, 不能放松心态, 更不能交头接耳和若无其事。负责人要指挥协调, 如遇突发事件可以冷静处理。7、试验结束后的清理和检查。试验结束后, 要小心拆除安全网和各种设备线路, 并仔细检查现场是否有未拆除的设备和其他安全隐患。

三、高压试验变压器使用的注意事项

3.1接好线路

根据试验接好工作线路后, 还要将变压器和操作系统外壳接地。高压绕组的尾端和测量绕组的尾端也要安全接地。

3.2升压过程

在调压器调到零后合上开关开始匀速升压, 直到升到额定电压位置, 同时注意观察仪表的指针位置和试验设备的现状。一旦有异常, 立刻断电, 再作检查。

3.3变压器铁芯必须接地

1、变压器铁芯的作用。变压器铁芯的主要材料是硅钢, 通过硅钢可以产生强大的电磁感应。变压器在交流电流下工作, 其线圈里的交变电流产生的磁通通过铁芯产生感应电流, 硅钢的作用就是拦截感应电流, 以至于铁芯不会因为感应电流过大而出现发热的现象。2、铁芯接地。在高压试验中, 必须要将铁芯接地, 根据铁芯的工作原理, 不难想象, 如果不将铁芯接地就会有触电的可能。

四、结束语

安全永远是一个不可忽视的主题。而对于高压试验来说, 需要试验总负责人要亲自指挥, 分配有度, 要将试验前的准备工作、设备检查工作、试验过程中的关键环节的控制以及试验结束后的现场清理工作做到最好, 这样才能测到准确的数据, 更深入了解变压器的问题, 提高电气设备的可靠性。

参考文献

[1]揭慧萍.变压器高压试验技术 (9) 变压器冲击合闸试验[J].大众用电, 2011 (8) .

电力变压器高压试验 篇7

【关键词】电力变压器;高压试验;绝缘;故障;处理

【中图分类号】TM41 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2012)09-0208-01

尽管在实际中有许多针对于电力变压器高压试验的方案,但是结果总不能令人满意。究其原因主要是由于实验人员在高压试验中对于一些细小的问题没有给予足够的重视,从而导致错误的判断,最终给电力系统的正常工作带来了一定的麻烦与干扰。

1、升压速度对测量泄漏电流的影响

在高压试验中通过微安表读取到的泄漏电流并非真正意义上的泄漏电流,而使包含了一定的吸收电流在内的合成电流。为此如果仅凭微安表的度数就以为泄漏电流与升压速率无关就不能有效地处理存在的问题。

尤其是对于大容量的变压器,其吸收现象尤为的明显。为此要得到准确的泄漏电流就要花费较长的时间,实际中通过读取加压后lmm后的电流值其实只是包含设备吸收电流的合成电流,为此这一读数与升压速度有一定的联系:如果电压在试验中不断地加大,此时就会存在吸收现象,也就致使读数较小;而如果升压速度较快,由于在升压过程没有完成吸收,从而致使读数电流较大。可见升压速率对于泄漏电流的测量有着较为明显的影响。

2、温度因素对于绝缘电阻的影响分析

温度对绝缘电阻有很大的影响,一般可认为绝缘电阻随着温度的升高(降低)而降低(升高)。其原因在于:当外界的温度升高时,绝缘层介质内部的离子以及分子的运动加剧,从而致使介质中的极化加剧、电导增加,最终导致绝缘电阻值增加。此外温度升高情况下绝缘层的水分中会溶解更多地杂质,这也会导致绝缘电阻的降低。反之,当周围空气的“露点”温度低于试验品温度,绝缘层的表面会凝结大量的潮气,这就增加了表面泄露的以及绝缘电阻的阻值。

另外,实验测量与理论均表明:变压器的绝缘吸收比与周围的温度有着密切的联系,温度升高时,受潮绝缘的吸收比将会降低,而干燥绝缘的吸收比将会增加。当温度达到一定值,例如35度左右时,吸收比达到一定的极限就不再升高而开始下降。

3、试验电压极性与泄漏电流关系分析

通过实验发现,变压器的绝缘层的受潮主要是从外壳附近开始,同时泄漏电流海域变压器绕组所加的电压极性密切相关:当变压器的绕组所加电压为负极性时,绝缘层中的水分会在吸引力作用下渗过绝缘层向着变压器绕组移动,致使绝缘中高场强水分相对增加,最终导致泄漏电流的加大;反之,当所加电压极性为正,绝缘层中的水分受到相应的排斥力而向着外壳移动,致使泄漏电流减小。

当然需要指出的是,以上的结论只是针对于绝缘受潮的情况,如果试验使用的时新变压器,那么试验中的电压极性对于测量结果没有明显的影響。同时试验电压的极性对于旧变压器的影响还表明:当旧变压器的外加电压为试验电压的50%-80%时,试验电压极性对于泄漏电流的影响最大,同时由于正极性的电压的绝缘层内部的水分较之负极性要少,为此试验中正极性试验电压下得到的泄漏电流总是比负极性的泄漏电流小。

4、变压器铁芯接地决定试验偏差

实验中的变压器铁心必须要接地,如果忽视了这一点就会致使测量的到的绝缘电阻增加、tgd加大以及吸收比降低。其原因在于:当铁芯不接地时,铁芯和下夹件的电容降低、容抗增加。当接通交流电时,在电容的分压作用下就会导致铁芯不接地部分承受较高的实验电压。尤其是当下夹件与铁芯之间的硬纸板厚度在3-5cm之间是,当遇到过高的电压就会发生放点现象,从而造成实验结果远大于铁芯接地时的测量结果。测量绝缘电阻的过程中铁芯不接地使得绕组与铁芯之间的等值电阻变为外壳、铁芯、绕组的串联等值电阻,从而加大了绝缘电阻。与此同时,绝缘电阻的加大使得这一支路的电容变小,吸收比也相应的下降。

5、变压器存在的故障及处理技术

某变压器在经历了两次返厂修理后又出现了故障,主要变现为:控制箱的高电压指示仪表不能检测到试验中所升高的电压。经过对于高压试验变压器的检测分析,初步判定可能是由于高压试验变压器发生了故障,在仪表专用线圈发现了明显的过热痕迹。

处理方法是更换仪表线圈。仪表线圈与另外两个线圈的位置排列如下:从铁芯向外依次为仪表线圈、高压输出线圈以及一次线圈。进行仪表线圈的更换要选择较为洁净的房间,首先将三个线圈依次取出并使用白布分别包好,尤其注意防尘;然后准确的测量、记录仪表线圈的原绕制成型的数据,并使用负载能力较大、截面积更大的0.45mm2的漆包线(原来的是0.3mmb,同时保证按照原来的装配外形尺寸以及线圈匝数装好。将制好的线圈经过浸漆、干燥处理后就可以进行装配,并将另外两个线圈按照原来的位置装好,同时对硅钢片也重新安装,最后还要更新变压器油。

6、结束语

电力设备高压检查见习体会 篇8

回眸军训生活,有穿着迷彩服昂首立足于训练场上的场景,有奋勇拼搏翻越毕业墙的镜头,有团结一心通过生死电网的瞬间,也有与教官们举手投足间感悟生活真谛的画面……

回眸学习生活,有在课室里专心听讲认真做笔记的一刻,有群策群力一起解决难题的一幕,也有汲取老师悉心教导传道授业的进取决心,有与老师促足谈心间触发人生感悟的一点一滴……

回眸实操生活,有带着绝缘手套操作变电倒闸的严肃,有穿戴着安全带爬上电线杆的专注,有手拿着验电器检验电挂接地线的认真,也有观察电能表测量电压记下数据的细心……

回眸部门实习生活,有攀爬崎岖山路巡视高压线路的艰辛,有穿梭市区大街小巷检验居民用电的勤快,有学习远程集抄装表校拆移改的主动,也有了解电力设备高压检查试验的仔细……

回眸变电见习生活,有穿戴着安全器具巡视设备的专注,有检修设备装设围栏悬挂标识牌的严谨,有手拿着电压表检查蓄电池电压的慎重,有看着变电倒闸刀闸分开间电弧的惊吓,有变电设备运行技能培训的积极,也有变电运行高级工技能考核的责任……

回眸见习生活点滴,有参加形象大使为局调度大楼落成服务的热情,,有参与变电部合唱庆建党90周年的激动,有坐在床上围着斗地主的美好时光,有铺着地毯一起玩三国杀的快乐时刻,有运动场上挥洒汗水摩肩接踵的激情,也有促膝长谈交流思想展望未来的期待……

电力变压器的应用与维护论文 篇9

[摘要]在电力变压器的应用和维护两方面阐述一些粗浅的见解,以供参考。

[关键词]电力变压器;应用;维护

前言

我们之所以要探讨配电变压器的应用和维护,是人们在生产生活过程中,必须要使用不同电压和电流的电气设备和仪器装置。供电企业的根本目的,在于安全高效地满足人们日益增长的电力需求。这种需求不只是数量,还要求高质量、高效益、保安全和低成本――必须在满足生产生活所需不同电压的同时节能降耗。所以电力变压器的应用和维护之根本问题在于安全高效。现将在电力变压器的应用和维护两方面阐述一些粗浅的见解,以供参考。

1配电变压器的应用

配电变压器应用是在确保变压器安全运行和满足对用户供电质量和可靠性的基础上,充分利用变电站的设备条件,择优选取变压器的运行方式,降低变压器本身的能量损耗,提高其电源侧的功率因数,实现降损节能的目标,亦既实现经济运行。供电负荷与变压器容量和台数的确定,关系到变压器经济运行的方式;实施变压器经济运行与变电站内变压器的台数、容量和变压器自身性能和损耗参数密切相关,是建立在确保安全可靠供电前提下的一项综合经济技术活动,贯穿电力变压器从设计选型、运行检修到退役的整个过程;在变电站建设、扩建和变压器增容时就要考虑其相关的因素和条件;实施变压器经济运行,就变压器和变电站设备本身一般应具备和满足以下条件,在变压器设计和选型时应充分给予考虑。

1.1新建变电站分期建设,考虑负荷的增长,首期只有一台变压器时,要结合最终规模确定变压器的容量,变压器的负载率应贴近最佳经济运行区域,一般在75%以下为最佳,若短期内不进行扩建,变压器不宜满负荷运行。

1.2并列运行的多台变压器应满足并联条件,即联结组别与相位关系相同;电压和变压比相同,允许偏差相同,调压范围内的每级电压相同;防止二次绕组之间因存在电动势差,产生循环电流,影响容量输出和烧坏变压器。短路阻抗相同,控制在10%的允许偏差范围内;容量比在0.5-2之间;保证负荷分配均匀,防止短路阻抗和容量小的变压器过载,而容量大和短路阻抗大的变压器欠载,短路阻抗的大小必须满足系统短路电流的要求,否则应采取限制措施。

1.3选用电力变压器的技术参数,应以变压器整体的可靠性为基础,综合考虑技术参数的先进性和合理性,兼顾对系统安全的影响,充分考虑变压器自身固有的综合损耗,在负载损耗基本相同时,尽量选用空载损耗小的变压器,负载损牦满足国标《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。

1.4电力变压器在负载区域运行时,其绕组、线夹、引线、绝缘油及绝缘部件的温度不宜过高,在变压器负载导则规定的温度限值内,避免高温度下运行,绝缘老化加快而缩短变压器的寿命和引发损坏事故。也要防止变压器高温度运行,引起变压器自身损耗过大,影响输出效率,造成不必要的电能浪费。

1.5在装有备用变压器的变电站,要选择综合功率损耗(应该把变压器的冷却功率计算在内)小的变压器投入运行,要按负载的变化规律,合理选择最佳组合方式,要通过调整负载,提高负荷率,提高功率因数,使变压器在经济运行区的优选段内工作。

1.6变压器经济运行必须建立在安全可靠供电的前提条件下,备用变压器应有可靠的自动投入装置相配套,保证在相临变压器故障时自动投入运行,确保不中断正常供电。

1.7安排变压器并列运行方式,要对联络开关的额定折断容量进行核算,防止系统短路故障时因开关遮断容量不足而损坏设备,影响故障点的自动隔离;分列运行的母线联络开关备用电源自投动作时,应能自动断开接人母线侧的其它电源的开关。

2电力变压器的维护――变压器运行中常见故障分析及处理措施

2.1绕组的`主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强

度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。

2.2变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。

2.3铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、压铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。

2.4分接开关故障。变压器分接开关是变压器常见故障之一。由于开关长时间靠压力接触,会出现弹簧压力不足,使开关连接部分的有效接触面积减小,以及接触部分镀银层磨损脱落,引起分接开关在运行中发热损坏。分接开关接触不良,经受不住短路电流的冲击而造成分接开关烧坏而发生故障;在有载调压的变压器,分接开关的油箱与变压器油箱一般是互不相通的。若分接开关油箱发生严重缺油,则分接开关在切换中会发生短路故障,使分接开关烧坏。

2.5瓦斯保护故障。瓦斯保护是变压器的主保护,轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。下面分析瓦斯保护动作的原因及处理办法:第一,轻瓦斯保护动作后发出信号。其原因是:变压器内部有轻微故障;变压器内部存在空气;二次回路故障等。运行人员应立即检查,如未发现异常现象,应进行气体取样分析。第二,瓦斯保护动作跳闸时,可能变压器内部产生严重故障,引起油分解出大量气体,也可能二次回路故障等。出现瓦斯保护动作跳闸,应先投备用变,然后进行外部检查。检查油枕防爆门,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否变形;最后检查气体的可燃性。

2.6变压器自动跳闸的处理。当变压器各侧断路器自动跳闸后,首先将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的位置,并迅速投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,维持运行系统和设备处于正常状态。再检查保护动作情况,进行外部检查。经检查不是内部故障而是由于外部故障(穿越性故障)或人员误动作等引起的,则可不经内部检查即可投入送电。如属差动、重瓦斯、速断等主保护动作,应对该保护范围内的设备进行全部检查。在未查清原因前,禁止将变压器投入运行。

2.7变压器着火也是一种危险事故。由于变压器套管的破损或闪络,使油在油枕油压的作用下流出,并在变压器顶盖上燃烧;变压器内部发生故障,使油燃烧并使外壳破裂等。因变压器有许多可燃物质,不及时处理可能引起爆炸或使火灾扩大。发生这类事故时,变压器保护应动作使断路器断开。若因故断路器未断开,应手动立即断开断路器,拉开可能通向变压器电源的隔离开关,并迅速投入备用变,恢复供电,停止冷却设备的运行,进行灭火。变压器灭火时,最好用泡沫式灭火器或者干粉灭火器,必要时可用沙子灭火。

关于电力设备的高压试验探讨 篇10

关键词:电力设备;高压试验;电力系统

0.引言

在当前我国的用电量不断增加过程中,一些地区的用电负荷依然存在着不平衡的现状,一方面的原因是受地方经济发展的制约,而最大的原因就是电网的输送能力有待提高,对电力设备进行高压试验能够有效的排除设备内部的安全隐患,从而保障电力系统的正常运转。

1.电力设备高压试验内容及重要性分析

1.1电力设备高压试验内容分析

对电力设备进行高压试验是电网设备安全稳定运行的重要保障,电力设备的高压试验的内容比较广泛,在电力设备高压试验的内容上考虑到设备产品以及材料的重要性,所以在对其电力设备产品、材料的选择上要进行重视,要对电力设备的型号以及出厂等方面的内容进行查看核实,将设备技术标准和产品得到有机统一。在高压检测的结果出现两者规格不符合实际需求时,就必须对设备产品进行停止使用并及时更换[1]。

在对电力设备实际应用过程中有了状况发生,在对其进行检修后要对这一问题设备进行试验,从而将设备检修过程中发生的安全事故的概率降到最低,在这一过程中对大修过后的电力设备修理完毕的部位要进行二次的检验,查看设计是否符合实际的标准要求。

1.2电力设备高压试验重要性分析

在电力系统的运行过程中高压试验是对电力设备检测的重要方法,根据实际的检测信息结合工作中技术参数评估电力设备运行的情况,对其进行高压试验是对电力系统以及设备运行加以维护的重要环节,为有效保障电力系统运行的安全性从而减少事故的发生,对电力设备高压试验是最有效的手段。在高压试验中绝缘故障的测试是重要部分,可以将其分为出厂试验以及型式试验和系统当中的预防性试验及交接试验[2]。

2.电力设备高压试验方法及关键

2.1电力设备高压试验的方法分析

电力设备的高压试验方法比较多样,所以在高压试验的方法选择上要结合实际,在电力设备处在工作状态时要考虑电力设备的预防试验。在对电力设备和电缆等设施进行试验过程中,对其重要性要有深刻认识,对其进行检测的最为主要的目的就是查看其耐高压程度是否符合相应的标准。在对产品进行检验中,产品自身带有很高的电压,倘若是利用检查普通电压设备的要求对其进行应用,就不能得到有效的测试,并且以往的高压试验在方法上还有着一些不足。针对这一问题可以归纳一定的经验,对不合理的试验方法使用率进行降低,所以在试验过程中要保障试验结果的正确性,在试验之后保障高压设备的正常使用。

2.2电力设备高压试验的关键

通常高压试验变压器产生的是工频高电压,以此来满足高电压实验室以及户外试验场的高电压需求,倘若面对的试品电容量较大(如电容器或者是电缆在产生工频高电压时)可选串联谐振设备,作为高压试验的设备,在电力变压器这一方面并不是很经济,故此只有在高压试验变压器以及串联谐振设备方面是交流电压试验设备,针对电力设备的高压试验在电源的要求方面相对比较高。升压变压器是电力变压器的一种结构型式,在适应的能力方面较强,能够满足中间变压器匹配电源电压,同时对高压试验所需要的电压也能够得到满足。

在高压设备试验的应用软件方面提供了设备台账或者是数据录入管理功能,同时针对高压设备试验数据进行了全面分析,在这一软件作用下不但能够完成各种高压电力设备铭牌以及数据的录入查询等,也能够对高压试验的相关数据进行分析。这样在很大程度上能够将数据的准确性得以保障,从而对电网运行的可靠性进行提高。

在电力设备高压试验的程序方面首先要根据试验设备实际进行选取电源,对软件系统进行配置,同时还要对测量所得参数初始化,要能够根据在线监测的相关数据以及运行工况记录等针对电力设备内的潜在安全隐患[3]。与此同时也要能够对故障的趋势预报进行积极应对,在电力设备实际健康状态方面进行评估,模拟初步试验结果,从而确定影响高压电力设备的主要指标属性以及目标,通过有效决策方法加以分析。

在对电力设备进行高压试验之前要将预备工作做好,拟定好试验的方案,同时要严格的执行电力安全工作的规程要求,将安全措施做好并完善工作地点的警示标示。在正式的高压试验过程中,由于时间、地点有着不确定性,所以要能够明确分工将责任得到有效落实,从而保障电力设备高压试验的安全性。高压试验的设备要能够在实验前进行检测,考虑其合适程度,在对线路拆缺前做好相应标记工作,如此可及时恢复衔接,避免造成不必要损失。

3.结语

总而言之,在现阶段我国对电力需求不断加大的过程中,对电力设备的安全性及稳定性进行保证,可保障电力系统稳定运行。为能够对高压变电工程的完善建设得以实现,这就需要对电力设备进行高压试验,从而对问题及时的发现并针对性的解决,如此便能减少和避免由于电力问题所引发的事故。在未来我国的电力行业发展过程中,随着技术进步,对我国电力设备的高压试验将会得到进一步完善。

参考文献:

[1]文艺,陈少卿.CVT暂态过电压响应研究[J].电力电容器与无功补偿,2014,(01).

[2]张辉杰,周毅.油浸式电力变压器的绝缘材料及应用[J].西藏科技,2014,(01).

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