電氣設備的常規停電檢測可以通過以下幾方面進行:1.測量絕緣電阻:它是一種常用而又簡單的試驗方法,通常用兆歐表進行測量。根據測得的試品在1分鐘時的絕緣電阻的大小,可以檢測出絕緣是否有貫通的集中性缺陷、整體受潮或貫通性受潮。2.測量泄漏電流:它與測量絕緣電阻的原理基本上是相同的,而且檢出缺陷的性質也大致相同。但由于泄漏電流測量中所用的電源一般均由高壓整流設備提供,并用微安表直接讀取泄漏電流。它有試驗電壓可隨意調節;靈敏度高,測量重復性較好;換算絕緣電阻值;可用測量吸收比來判斷絕緣缺陷等特點。3.測量介質損失角:它是一項靈敏度很高的試驗項目,它可以發現電氣設備絕緣整體受潮、劣化、變質以及小體積被試設備貫通或未貫通的局部缺陷。但當被試品體積較大,而缺陷所占的體積又較小時,用這種方法就難以發現了。它廣泛應用在電工制造和電氣設備交接和預防性試驗中。當變壓器內部發生嚴重故障時,油箱的油經過管路、氣體繼電器流到儲油柜中,流速達到規定值時發出跳閘信號。孝感dk-45a互感器測試儀
對氣體繼電器測試設備的探討:氣體繼電器測試設備按取得流速值的方法可分為兩大類:直接測試法和間接測試法。(1)直接測試法是將氣體繼電器安裝在油路中,并且油路管徑和氣體繼電器口徑及安裝在變壓器上的管路直徑相等,即氣體繼電器在測試設備上的內外流場與安裝在變壓器上的流場是一致的,所以測定的流速值是不需要任何校對和修正的精確值。我國氣體繼電器生產企業全部采用直接測試法的測試設備做出廠試驗,許多省、市供電公司選用直接測試法的測試設備驗收和整定氣體繼電器,該方法值得大力推廣。(2)間接測試法是不將氣體繼電器裝到油路中,或者裝入油路管徑與氣體繼電器口徑不相等的油路中。前者是沒有流場;后者有流場,但油管路中的流場和氣體繼電器入、出口的流場是突變的。測出的數據偏差幾倍之多。所以必須與直接測試法做比對試驗,求出二者修正系數加以修正,修正后的流速值是近似值。?黃岡華創電流互感器測試儀聲測定點法是電纜故障的主要定點方法,主要用于測量高阻與閃絡性故障。
較寬頻率范圍:國際大電網會議第21、09工作組發布的《試驗導則》,建議頻率范圍為30-300Hz。但實際上更低一些頻率也具有較好地等效性。IEC60840和IEC62067標準草案(2001年和2000年)就規定可采用20-300Hz。國外有些廠家設計串聯諧用電抗器,在特殊情況下也有采用低頻率為25Hz或20Hz的。當然頻率愈低,被試電纜的長度(電容量)可增大。但是電抗器鐵心因此放大,使重量增加。個別資料顯示,1-300Hz的交流試驗也具有與工頻交流試驗的等效性,這說明實際應用中頻率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的。進一步表明在這樣的頻率范圍內,絕緣內部各介質的電壓分布及介質特性仍基本相同。工作頻率超過300Hz是否適當?有資料報導說,隨頻率增高,串諧電抗器及勵磁變壓器的損耗降低,但是要考慮被試品電容介質的極化發熱問題,因此頻率高于300Hz是不可取的。?
2020年,全國新增發電裝機容量19144萬干瓦,比上年多投產8643萬干瓦。其中 ,新增水申電1313萬干萬,(新增抽水k蓄能120萬千瓦.)新增火電5660萬千瓦(新增煤電4030萬千瓦,燃氣824萬千瓦),新增核電112萬千瓦,新增并網風電裝機容量7211萬千瓦,新增并網太陽能發電裝機容量4820萬千瓦。2020年,全年新增交流110千伏及以上輸電線路長度和變電設備容量57237千米和31292萬千伏安,分別比上年下降1.2%和2.0%。全年新投產直流輸電線路4444千米,新投產換流容量5200萬千瓦。高壓試驗變壓器采用具有旋鈕自耦變壓器手動上升的電壓輸出。
微機繼電保護裝置日常檢查與維護:1.檢查微機保護裝置的外觀,模塊背面是否有異常,液晶顯示器是否正常,接線是否松動或脫落,是否存在發熱、異味、煙霧等異?,F象。2.檢查微機保護裝置的運行狀態和運行監測,如:使用微機繼電保護測試儀采集到的電壓和電流數據是否正確,三相是否平衡;裝置的開關狀態的輸入是否符合實際情況,如:儲能機構的位置、斷路器的分裂位置、接地刀的開啟位置、操作手柄的遠近控制位置等。3.檢查微機保護裝置屏幕上各操作手柄和旋轉開關的位置是否正確;微機保護裝置是否有異常信號,如裝置是否發出跳閘或報警信號,如果有故障信號,應及時查明原因。4.檢查微機保護裝置的整定值,以確定其與給定值是否一致,檢查設置電流和電壓及時限值的輸入是否正確,以及硬電壓板和軟電壓板的輸入是否符合固定值的邏輯關系等。5.檢查微機保護裝置的動作報告記錄。?電力設備是輸配電網中的重要樞紐和通道,設備在使用過程中會出現老化、失修、故障隱患等現象。硚口區ctp-100p互感器測試儀
根據故障的性質,可分為高電阻接地或短路故障、低電阻接地或短路故障等。孝感dk-45a互感器測試儀
目前常見的帶電檢測方法:輸變電設備狀態檢測:1)變壓器:油色譜分析、油質分析、油中腐蝕性硫分析、繞組變形、局部放電檢測、紅外熱成像檢測等。2)GIS:SF6氣體分析、超高頻局部放電檢測、超聲波檢測、紅外熱成像等。3)輸電電纜:局部放電檢測、光纖測溫、紅外熱成像等。電力設備檢測不容忽視,是維護電力設備安全運行的重要手段。常規停電檢測和帶電檢測相得益彰,分別利用不同的技術手段對電力設備的各方面指標進行檢測分析并得出結論。電力無小事,排除電力隱患“檢測”先行。無論是常規檢測還是帶電檢測,希望各用電部門予以足夠重視。孝感dk-45a互感器測試儀
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