⑴ 變頻串聯諧振試驗成套裝置在GIS系統中的應用有哪些
1.變頻串聯諧振試驗成套裝置介紹。
變頻串聯諧振試驗是利用電抗器的電感和被測物的電容來實現電容諧振並獲得高電壓和高電流,它是當前高壓測試的一種新方法和新趨勢,已在國內外得到廣泛應用,串聯諧振是一種諧振電流濾波電路,可以改善電源波形的失真,獲得更好的正弦電壓波形,並有效防止諧波峰值擊穿被測物;當測試對象的絕緣點擊穿時,電流立即失諧,環路電流迅速下降至正常測試電流的十分之一;當發生閃絡擊穿時,由於失去了共振條件,電弧可以被熄滅,除了短路電流的瞬時減小外,高壓也立即消失,恢復電壓需要更長的時間,很容易在閃絡電壓下再次切斷電源。因此適用於高壓大容量電力設備的絕緣耐壓測試。
2.變頻串聯諧振試驗成套裝置在GlS系統中的應用
GIS的現場耐壓測試是通過交流電壓,振盪的雷電沖擊電壓,振盪的工作脈沖電壓等來進行的,AC耐壓測試是GIS的現場耐壓測試中的一種常用方法,它可以有效地檢查異常的電場結構(例如電極損壞)。目前,由於測試設備和條件的限制,僅進行現場電壓測試,但是大多數未經現場交流耐壓測試的GIS都有事故發生,因此,必須對GIS進行現場耐壓測試,目前,由於測試設備和條件的限制,僅進行現場電壓測試:
(1)測試要求
①應完全安裝GlS。SF6氣體應充入額定密度,完成了主電路的電阻測量,各種組件的測試以及SF6氣體的水含量和泄漏檢測的測試,完成所有電流互感器的次級繞組接地,電壓互感器的次級電壓繞組斷開並接地。②交流耐壓試驗前,應將下列設備與GlS高壓電線和母線隔離。③對GIS的每個新安裝部分都要進行絕緣測試。對擴展部分進行測試時,應將相鄰設備的原始部分切斷並接地。
(2)施加測試電壓的方法
將測試電壓施加到相導體和外殼之間的部分;對於其他非測試相和外殼接地連接,請施加來自套管的電壓,在測試中,至少將電壓施加到GlS的每個組件上至少1次,同時,為了避免同一部件的絕緣老化,應將測試電壓施加到多個部件上,通常,僅在現場執行相接地交流耐壓測試,如果斷路器的隔離開關在運輸和安裝過程中損壞或已分解,則需要對埠進行交流電介質測試,耐壓值與相接地交流耐壓值一致,如果GlS的總電容較大,則可以分節進行耐壓測試。
3.交流電介質測試程序
GIS中的AC介電測試的第一階段是「復雜的凈化」,旨在去除GIS中可能存在的導電或非導電顆粒,這些顆粒可能在安裝過程中被帶入,或者在多次操作後產生金屬碎屑,或者形成緊固件切割碎屑和電極表面毛刺,「精密的凈化」可以使導電顆粒移動到低電場區域或捕集顆粒,並燒蝕電極表面的毛刺,從而不會破壞絕緣,「經驗純化」電壓值應低於該電壓值,第二階段是介電測試,即在「精密純化」過程之後,進行介電測試。時間是1分鍾。
4.場耐壓測試結果的判斷
如果GIS的每個組件都已按照選定的測試程序承受了指定的測試電壓而沒有擊穿放電,則認為整個GIS通過了測試;如果在測試過程中發生擊穿放電,則應根據放電能量,由放電引起的各種聲,光,電化學和其他放電效應,以及測試過程中其他故障診斷技術提供的測試結果,進行全面耐電壓測試。如果沒有問題,可以採取以下步驟:
①施加規定的電壓並重復測試,如果設備或氣體屏障可以承受,則放電為自恢復放電;如果重復測試電壓達到固定值和指定的時間,則認為測試產品合格,否則將執行以下項目。②拆卸設備,打開排氣間隙,並仔細檢查絕緣狀況,採取必要的恢復措施後,可以進行下一個要求的電壓測試。
5.GIS耐壓試驗中擊穿故障的定位方法
如果在GIS分段後耐壓測試的進出線之間的間隔更大,並且在測試過程中發生了非自恢復放電或擊穿,則很難用人耳判斷故障的確切位置僅進行監視,很容易錯誤判斷和浪費人力,物力和設備不必要的損壞;如果根據放電產生的沖擊波引起的殼體振動原理來開發故障定位器,則可以確定放電間隔,在每次耐壓測試之前,將感測器分別安裝在測試部分上,尤其是在每個隔離器的連接部分的斷路器,隔離開關,匯流條和絕緣子的連接殼上。
回復者:華天電力
⑵ 變頻器的操作控制迴路怎樣接線啊是多少伏的 電壓啊
變頻器的接線
1、主電路接線
(1) 變頻器輸入(R、S、T),輸出(U、V、W)絕對不能接錯
(2)將變頻器接地端子良好的接地(如果工廠電路是零地共用,那就要考慮單獨取地線)
多台變頻器接地,各變頻器應分別和大地相連,不允許一台變頻器的接地和另一台變頻器的接地端連接後再接地。
(3)將變頻器的電源輸入端子經過漏電保護開關接到電源上(漏電開關,空氣開關應選擇好的生產廠家)
2、控制電路的接線
(1) 模擬量控制線應使用屏蔽線,屏蔽一端接變頻器控制電路的公共端(COM),不要接變頻器地端(E)或大地,另一端懸空。
(2) 開關量控制線允許不使用屏蔽線,但同一信號的兩根線必須互相絞在一起,絞合線的絞合間距應盡可能小。
三、改善變頻器的功率因數
為了改善功率因數或安裝場所距大容量電源很近時,必須加直流電抗器和交流電抗器。除改善功率因數外,還有以下作用:
(1) 抑制輸入中的浪涌電流
(2) 削弱電源電壓不平衡所帶來的影響
電抗的選用:
(1) 電抗器電壓降不大於額定電壓的3%。
(2) 當變壓器容量大於500KVA或變壓器容量超過變頻器容量10倍以上時,應配電抗器。
四、變頻器的抗干擾
1、 外界對變頻器的干擾
主要來源於電源進線。當電源系統投入其它設備(如電容器)或由於其它設備的運行(如晶閘管等換相設備)時,容易造成電源的畸變,而損壞變頻器的開關管。在變頻器的輸入電路中串入交流電抗器可有效抑制來源於進線的干擾。
2、 變頻器對外界的干擾
(1) 干擾信號的傳播方式
空中輻射方式 以電磁波的方式對外輻射
電磁感應方式 通過線間電感而感應
靜電感應方式 通訊線間電容而感應
線路傳播方式 通過線源網路而傳播
(2) 抗干擾措施
A 變頻器側
感應方式傳播的干擾信號,通過正確的布線和採用屏蔽線來消弱
線路傳播的干擾信號,可以在線路中串入小電感來消弱
輻射傳播的干擾信號,通過吸收方法來消弱(無線電抗干擾濾波器)
在變頻器輸出側和電機間串入濾波電抗器,可以不僅起到抗干擾作用,還可以消弱由於高次諧波引起的附加轉矩,改善電動機的運行特性。
在變頻器的輸出側,絕對不允許用電容器來吸收諧波電流。
B 儀器側
電源隔離法 儀器電源側接入隔離變壓器
信號隔離法 信號側用光電耦合器隔離
五、變頻器的防雷
防雷 在變頻器中,一般都設有雷電吸收網路,主要防止瞬間的雷電侵入,使變頻器損壞 。但在實際工作中,特別是電源線架空引入的情況下,單靠變頻器的吸收網路是不能滿足要求的。在雷電活躍地區,這一問題尤為重要,如果電源是架空進線,在進線處裝設變頻專用避雷器(選件),或有按規范要求在離變頻器20m的遠處預埋鋼管做專用接地保護。如果電源是電纜引入,則應做好控制室的防雷系統,以防雷電竄入破壞設備。實踐表明,這一方法基本上能夠有效解決雷擊問題。
六、變頻器的制動部件選用。
1制動單元(選配部件)
當變頻器所驅動的控制設備需要快速制動時,需選用制動單元釋放電機制動時回饋至直流母線上的能量。
2制動電阻(選配部件)
不同功率等級變頻器的制動電阻選用如下所示。
電壓等級V 電機功率kW 電阻阻值歐/並聯數目 電阻功率kW
電機功率kW 電阻阻值歐/並聯數目 電阻功率kW
380 0.75 400 0.25 37 16 9
1.5 400 0.25 45 13.6 9
2.2 250 0.25 55 20/2 12
3.7 150 0.4 75 13.6/2 18
5.5 100 0.5 90 20/3 18
7.5 75 0.8 110 20/3 18
11 50 1.0 132 20/4 24
15 40 1.5 160 13.6/4 36
18.5 30 4.0 200 13.6/5 45
22 30 4.0 220 13.6/5 45
30 20 6.0 280 13.6/6 54
3制動部件的連接(舉例)
制動電阻的安裝[7.5kW以下] 制動控制單元的安裝[11kW以上]
(二)變頻器的調試、注意事項
變頻器在調試時,應採取的基本步驟有帶電源空載測試、帶電機空載運行、帶負載試運行、與上位機聯機統調等;完成這些步驟應注意的問題:
1、在將變頻器接通電源前需要檢查它的輸入、輸出端是否符合說明書要求;
2、特別要看是否有新的內容增加,認真閱讀注意事項;
3、檢查接線是否正確和緊固。
一般的變頻器均有運行(RUN)、停止(STOP)、編程(PROG)、數據/確認(DATA/ENTER)、增加(UP、▲)、減少(DOWN、▼)、等6個鍵,不同變頻器操作鍵的定義基本相同。此外有的變頻器還有監視(MONTTOR/DISPLAY)、復位(RESET)、寸動(JOG)、移位(SHIFT)等功能鍵。
一、 變頻器接通電源試運行(不接電機)
接上電源後,按運行(RUN)鍵運行變頻器到50HZ,用萬用表測量變頻器的輸出(U V W)相電壓應平衡(370V-400V)。按停止鍵後,再接上電機線。
二、變頻器帶電機空載運行
1.設置電機的功率、極數,要綜合考慮變頻器的工作電流。
2.設定變頻器的最大輸出頻率、基頻、設置轉矩特性。
3.將變頻器設置為自帶的鍵盤操作模式,按寸動鍵、運行鍵、停止鍵,觀察電機是否反轉,是否能正常地啟動、停止。
4.熟悉變頻器運行發生故障時的保護代碼,觀察熱保護繼電器的出廠值,觀察過載保護的設定值,需要時可以修改。 三、帶載試運行
1.手動操作變頻器面板的運行停止鍵,觀察電機運行停止過程及變頻器的顯示窗,看是否有異常現象。如果有現象,相應的改變預定參數後再運行。
2.如果啟動.停止電機過程中變頻器出現過流保護動作,應重新設定加速、減速時間。電機在加、減速時的加速度取決於加速轉矩,而變頻器在啟、制動過程中的頻率變化率是用戶設定的。若電機轉動慣量或電機負載變化,按預先設定的頻率變化率升速或減速時,有可能出現加速轉矩不夠,從而造成電機失速,即電機轉速與變頻器輸出頻率不協調,從而造成過電流或過電壓。因此,需要根據電機轉動慣量和負載合理設定加、減速時間,使變頻器的頻率變化率能與電機轉速變化率相協調。檢查此項設定是否合理的方法是先按經驗選定加、減速時間進行設定,若在啟動過程中出現過流,則可適當延長加速時間;若在制動過程中出現過流,則適當延長減速時間。另一方面,加、減速時間不宜設定太長,時間太長將影響生產效率,特別是頻繁啟、制動時。
3.如果變頻器在限定的時間內仍然保護,應改變啟動/停止的運行曲線,從直線改為S形、U形線或反S形、反U形線。電機負載慣性較大時,應該採用更長的啟動停止時間,並且根據其負載特性設置運行曲線類型。
4.如果變頻器仍然存在運行故障,應嘗試增加最大電流的保護值,但是不能取消保護,應留有至少10%-20%的保護餘量。
5.如果變頻器運行故障還是發生,應更換更大一級功率的變頻器。
6.如果變頻器帶動電機在啟動過程中達不到預設速度,可能有兩種情況:
(1)系統發生機電共振,可以從電機運轉的聲音進行判斷。採用設置頻率跳躍值的方法,可以避開共振點。一般變頻器能設定三級跳躍點。V/f控制的變頻器驅動非同步電機時,在某些頻率段,電機的電流、轉速會發生振盪,嚴重時系統無法運行,甚至在加速過程中出現過電流保護使得電機不能正常啟動,在電機輕載或轉動慣量較小時更為嚴重。普通變頻器均備有頻率跨跳功能,用戶可以根據系統出現振盪的頻率點,在V/f曲線上設置跨跳點及跨跳寬度。當電機加速時可以自動跳過這些頻率段,保證系統能夠正常運行。
(2)電機的轉矩輸出能力不夠,不同品牌的變頻器出廠參數設置不同,在相同的條件下,帶載能力不同,也可能因變頻器控制方法不同,造成電機的帶載能力不同;或因系統的輸出效率不同,造成帶載能力會有所差異。對於這種情況,可以增加轉矩提升量的值。如果達不到,可用手動轉矩提升功能,不要設定過大,電機這時的溫升會增加。如果仍然不行,應改用新的控制方法,比如日立變頻器採用V/f比值恆定的方法,啟動達不到要求時,改用無速度感測器空間矢量控制方法,它具有更大的轉矩輸出能力。對於風機和泵類負載,應減少降轉矩的曲線值。
四、變頻器與上位機相連進行系統調試
在手動的基本設定完成後,如果系統中有上位機,將變頻器的控制線直接與上位機控制線相連,要考慮並將變頻器的操作模式改為端子控制。根據上位機系統的需要,調定變頻器接收頻率信號端子的量程0-5V或0-10V,以及變頻器對模擬頻率信號采樣的響應速度。如果需要另外的監視表頭,應選擇模擬輸出的監視量,並調整變頻器輸出監視量端子的量程。
在調試時可能會遇到這種情況,如上位機給出信號後,變頻器不執行。因為有的上位機只接受交流信號,不接受直流信號,而變頻器的控制信號大多是直流信號,這時可以考慮外加繼電器。
(三) 保養和維護
由於變頻器使用環境的變化,如溫度、濕度、煙霧等的影響,以及變頻器內部元器件的老化等因素,可能會導致變頻器發生各種故障。因此,在存貯、使用過程中必須對變頻器進行日常檢查,並進行定期保養維護。
一、 日常維護
在變頻器正常開啟時,請確認如下事項:
1、 電機是否有異常聲音及振動。
2、 變頻器及電機是否發熱異常,環境溫度是否過高。
3、 負載電流表是否與往常值一樣。
4、 變頻器的冷卻風扇是否正常運轉。
二、定期維護
變頻器定期保養檢查時,一定要切斷電源,待監視器無顯示及主電路電源指示燈熄滅後,才能進行檢查。檢查內容如表所示。
檢查項目 檢查內容 異常對策
主迴路端子、控制迴路端子螺絲釘 螺絲釘是否松動 用螺絲刀擰緊
散熱片 是否有灰塵 用4~6kg/cm2壓力的乾燥壓縮空氣吹掉
PCB印刷電路板 是否有灰塵 用4~6kg/cm2壓力的乾燥壓縮空氣吹掉
冷卻風扇 是否有異常聲音、異常振動 更換冷卻風扇
功率元件 是否有灰塵 用4~6kg/cm2壓力的乾燥壓縮空氣吹掉
鋁電解電容 是否變色、異味、鼓泡 更換鋁電解電容
四、故障檢測
OH:機器過熱
過熱是平時會碰到的一個故障。當遇到這種情況時,首先會想到散熱風扇是否運轉,風扇是否堵轉,周圍環境溫度是否過高,變頻器通風不良,溫度檢測電路故障。
POFF:欠電壓
輸入電源是否缺相,輸入電源接線端子松動,輸入電源電壓波動大。檢查整流是否有問題,直流電壓是否低於380V
OU、:過壓
我們首先要排除由於參數問題而導致的故障。例如減速時間過短,由於再生負載而導致的過壓(加制動單元),然後我們可以看一下輸入側電壓是否有問題,最後我們可以看一下電壓檢測電路是否出現了故障,一般的電壓檢測電路的電壓采樣點,都是中間直流迴路的電壓。
OCU、OCS:過電流
這可能是變頻器裡面最常見的故障了。我們首先要排除由於參數問題而導致的故障。例如電流限制,加速時間過短都有可能導致過電流的產生。然後我們就必須判斷是否電流檢測電路出問題了,如霍爾感測器,霍爾線故障。變頻器輸出側是否短路。
OL:過載
加速時間太短,電機負載太重,電機有卡死現象。
HE:電流感測器故障
霍爾線沒有接好,感測器損壞,電流檢測電路有故障。
OCU1:硬體保護
這是最常見的故障。變頻器三相輸出UVW相有短路現象,外部用電設備干擾,IGBT,IPM模塊損壞。
以下就是變頻器主迴路故障簡易測試:
技術人員憑借數字式萬用表根據上圖可簡單判斷主迴路器件是否損壞。(主要是整流橋,IGBT,IPM)
為了人身安全,必須確保機器斷電,並拆除輸入電源線R 、S、T和輸出線U、V、W後放可操作!
首先把萬用表打到「二級管」檔,然後通過萬用表的紅色表筆和黑色表筆按以下步驟檢測:
1、 黑色表筆接觸直流母線的負極P(+),紅色表筆依次接觸R、S、T,記錄萬用表上的顯示值;然後再把紅色表筆接觸N(-),黑色表筆依次接觸R、S、T,記錄萬用表的顯示值;六次顯示值如果基本平衡,則表明變頻器二極體整流或軟啟電阻無問題,反之相應位置的整流模塊或軟啟電阻損壞,現象:無顯示。
2、 紅色表筆接觸直流母線的負極P(+),黑色表筆依次接觸U、V、W,記錄萬用表上的顯示值;然後再把黑色表筆接觸N(-),紅色表筆依次接觸U、V、W,記錄萬用表的顯示值;六次顯示值如果基本平衡,則表明變頻器IGBT逆變模塊無問題,反之相應位置的IGBT逆變模塊損壞,現象:無輸出或報故障。
⑶ 哪些設備 需要強製做 電力系統入網檢測
看你是現場來在線檢測還是源試驗室檢測?現場檢測有上海中榮儀電生產的ML380系列集中抄表終端在線測試儀,主要檢測集中器和採集器的功能,也可檢測電能表准確度!如果是在試驗室,一般會使用檢測裝置,裝置含有程式控制功率源,除對集中抄表終端的功能進行檢測外,還能檢測其交流技術指標!這方面的檢測裝置很多,比較有名的如羊城科技集團上海分公司生產的YC1893F系列低壓集中抄表終端自動檢測裝置。
⑷ 簡述交流發電機檢測與試驗項目和方法
一 定子由定子鐵芯、線包繞組、機座以及固定這些部分的其他結構件組成。
二 檢測方法:交流發電機由於體積小、質量輕、功率大、結構簡單、維修方便、壽命長、充電性能好,而被廣泛應用在現代汽車上。隨著汽車數量與日俱增,交流發電機定子繞組的修理量也逐年增多。掌握定子繞組的重繞方法、技巧和經驗是十分必要的。 定子繞組常見的定子鐵心槽數為30、36、42槽,極數為10、12、14極,多為單鏈式三相繞組,繞組為Y接法,節距1~4,每相繞組一般連繞而成,中間無接頭。每相繞組中相鄰的線圈之間的布線分顯極式布線和庶極式布線。顯極式布線為反接串聯,即「頭與頭」、「尾與尾」連接,每相串聯的線圈數等於極數。
⑸ 電梯阻車識別裝置的觸發原理是什麼
電梯車識別裝置觸發的原理是紅外感應+外形識別。
目前市面上可見的電梯車識別,通常意義上講的是電動車進入電梯轎廂的可識別操作。其目的是為了防止電動車隨電梯轎廂入戶的可能。在市場上採用低端的方式,就是使用紅外感應去直接感應物體的大小和對電子晶元相關信息的一個平掃。這種成本比較低,造價合適是普通的電梯製造廠家都會使用的。
比起紅外掃描更加高端一些的,就是加裝攝像頭的外形識別。也可以理解為AI識別物體通常情況下要取決於攝像頭的高清程度和程序的智能。越高清的攝像頭和越智能的程序,在自我識別和自我升級的過程當中,才能夠更方便更快捷的去完成這個工作。這一種也是應用比較廣泛安全可靠比較高的一種。這一類似的程序和相關的管理模式,都在每一家公司被視為核心技術之一。目前市場上也有開源的公司和對外出售相關技術的公司做這些技術的交流和應用。
⑹ 在交流電路中串入直流電會出現什麼情況
交流電路中是不允許直流分量存在的,一般情況下交流電路中會有各種電感電容器件的存在,而直流分量的存在會對它們造成致命的影響。
1)對電感類的影響:電感類器件(如電動機、電風扇等)在交流迴路中由於感抗的存在,會限制電流的大小,但對於直流來說相當於內阻很小的電阻,將會產生很大的電流,嚴重時會立刻燒毀!
2)對電容類的影響:在交流電路中附加直流分量將直接抬高電容器的實際工作電壓,提高電容器因電壓過高而燒毀的風險
⑺ 新消規上提到一組消防水泵應設置流量測試裝置什麼意思
隨著時間的推移,由於動力原因或者是水泵的葉輪磨損、堵塞等原因使水泵的性能降低而不能滿足水消防設施所需的壓力和流量,因此消防水泵應定期監測其性能。
當水泵流量小或壓力不高時可採用消防水泵試驗管試驗或臨時設施試驗,但當水泵流量和壓力大時不便採用試驗管或臨時設置測試,因此規定採用固定儀表測試。即設置流量測試裝置。
在流量測量的過程中,流體流過探頭時,在流量測量裝置的前部產生一個壓力旋渦體的布局區,流量感測器對流體方向及管的背向進行迴流,使流體各點的壓力在管中平均分別引到感測器
(7)交流竄入檢測裝置擴展閱讀:
工作原理:
正背壓力之差即形成平均差△p,並將該信號經變送器轉換為直流信號,標準的4~20mA,通過智能儀表對這些特性參數進行採集和有效處理,精確的計算出流過管道的流量值,把該值送到上位機處理,同時又可有效地對流量進行記錄和控制調節。
分類形式:
流量測量裝置包含兩種型式,即焊接型流量測量裝置和法蘭型流量測量裝置。
焊接型流量測量裝置主要用於高壓汽水管道(主汽、給水),包括LCP 型長徑噴嘴系列、焊接流量噴嘴組件和焊接流量孔板組件。
法蘭型流量測量裝置主要用於中、低壓汽水管道,包括流量測量孔板對焊法蘭組件。
參考資料:網路-流量測量裝置
⑻ 串聯諧振試驗裝置在哪些地方可以應用
DAXZ系列變頻串聯諧振來試驗裝置是自武漢鼎升電力依據電力預防性試驗規范,針對電力電纜、變壓器、GIS開關、發電機等大容量設備而開發的工頻耐壓試驗裝置。
DAXZ系列變頻串聯諧振試驗裝置充分利用了RLC串聯電路的原理技術並且結合現場的使用環境和多維度的實際應用,滿足電力系統針對大容量、高電壓試驗設備的各項電氣技術要求,串聯諧振試驗裝置由控制部分、勵磁部分、升壓部分和採集部分組成,並且充分利用可編程軟體技術,滿足自動試驗、手動試驗和半自動化試驗。
串聯諧振裝置廣泛用於電力、冶金、石油、化工、鐵路等行業大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗。
⑼ 交流伺服運動控制系統中常用的位置檢測裝置有哪幾種 各有何優點測量精度如何保證
間接測量常制用的檢測器件包括:脈沖編碼器,圓感應同步器,旋轉變壓器,圓光柵和圓磁柵.等.
光電編碼器利用光電原理把機械角位移變換成電脈沖信號.
光柵利用光的透射、衍射原理,通過光敏元件測量莫爾條紋移動的數量來測量 機床工作台的位移量,一般用於機床數控系統的閉環控制.
⑽ 變頻串聯諧振試驗成套裝置做交流耐壓試驗的注意事項是什麼
變頻串聯諧振試驗成套裝置交流耐壓的方法是在測試迴路中改變電感和頻率,迴路處於諧振狀態,該方法能滿足高壓大電流的測試要求,在進行變頻串聯諧振試驗成套裝置交流耐壓試驗時,應注意以下幾點:
1、試驗前,必須了解被測設備無損檢測項目是否合格。
2、試驗現場應設置圍擋。懸掛警示標志,並有專人監護;
3、待測試設備的絕緣表面應在試驗前清理干凈,試驗設備、試驗物品外殼和非試驗繞組應可靠接地,對於多油設備,應按有關規定在油靜止一定時間後進行試驗,例如,對於大容量變壓器,油應靜置12-24小時;對於3-10kV變壓器,油應靜置6-12小時;
4、調整保護球間隙,使放電電壓為試驗電壓的105%~110%,連續試驗三次,無明顯差異,檢查過電流保護裝置運行的可靠性;
5、按串聯諧振試驗接線圖接線後,准備加壓前應有專人檢查確認無誤(包括引接地距離、安全距離等);
6、加壓前,檢查調壓器是否在零位,確認壓力調節器在零位後可加壓。高壓之後方可進行操作;
7、對於升壓速度,當試驗電壓小於30%時可以稍快一點,然後升壓應均勻,約為試驗電壓的5%,或在額定試驗電壓升高時為10-15s;
8、升壓過程中,監控電壓表和其他儀表的變化,當額定電壓為0.5倍時,讀取被測設備的電容電流,當電壓升高至額定電壓時,開始計算時間。然後讀取電容器電流,在時間後緩慢降低電壓為零,然後斷開電源;
9、試驗中,如發現電壓表指針擺動較大,試品有異響,毫安表指示急劇增加,試品冒煙、著火,絕緣表面產生連續火花放電等。應立即降低電壓,高壓側掛接地線後查明原因;
10、如果未規定被測設備,一般電壓耐受時間為1min。絕緣棒和其他電器的耐壓時間為5min。試驗結束後,及時掛接地線,然後在不加熱的情況下接觸相關部件;
11、被測設備的絕緣電阻和吸收率應在試驗前後測量,兩次測量結果不明顯不同。
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