精尾系统高压母线实验报告

精尾系统高压母线实验报告
精尾系统高压母线实验报告

电气装置安装工程报审表

工程名称:云南华联锌铟股份有限公司8000t/d选矿扩建工程

精尾系统10KV配电站调试工程编号:JWXTPDZWX-034

致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位)

我方于2013 年08月12日完成高低压部分的安装调试工作(见附件)。

现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位:

精尾系统10KV配电站

请予以审核。

附件:

1. 高压母线实验报告1份

承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司

项目经理:

日期:

审查意见:

□符合设计要求和施工质量验收规范规定

□不符合设计要求和施工质量验收规范规定

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:

母线试验报告

工程名称:云南华联锌铟股份有限公司都龙矿8000t/d选矿扩建工程日期2013年08月12日安装地点精尾系统10KV配电站额定电压(KV)10

设备位号高压母线额定电流(A)1250

设备型号TMY-3X(120X10) 额定频率(HZ)50

出厂编号20131602 生产厂家云锡机械

主要检测仪器设备2500V兆欧表、高压交流发生器

绝缘电阻测量(MΩ)A-BCD B-ACD C-ABD 耐压前>2500 >2500 >2500

耐压后>2500 >2500 >2500 工频耐压试验38KV(1min) 38KV(1min) 38KV(1min) 试验结论合格

备注

施工单位(章):现场调试人员:技术负责人:

日期:监理单位(章):现场监理工程师:日期:

母线接地开关安装(工艺编号:0102030103)

母线接地开关安装(工艺编号:010*******) 1、母线接地开关安装标准工艺: (1)支架标高偏差≤5mm,垂直度偏差≤5mm,顶面水平度偏差≤ 2mm/m。 (2)支柱绝缘子应垂直(误差≤1.5mm/m)于底座平面且连接牢固。 (3)绝缘子支柱与底座平面操作轴间连接螺栓应紧固。 (4)导电部分的软连线连接可靠,无折损。 (5)接线端子清洁、平整,并涂有电力复合脂。 (6)操动机构安装牢固,固定支架工艺美观,机构轴线与底座轴线重合,偏差≤1mm。(7)电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠。 (8)设备底座及机构箱接地应牢固,导通良好。 (9)操作灵活,触头接触可靠。 (10)接地牢固可靠。 (11)均压环安装应无划痕、毛刺,安装牢固、平整、无变形;均压环宜在最低处打泄水孔。(12)垂直连杆应用软铜线接地(接地线由厂家提供),且应做黑色标识。 2、母线接地开关安装施工要点: (1)接地开关支架安装前,对基础杯底标高误差、杯口轴线误差进行测量。 (2)支架组立过程控制杆头件方向,应与接地开关安装后底部安装孔位置保持一致,支架找正时应控制垂直度、轴线,灌浆后需要对以上控制数据进行复测。 (3)开箱检查接地开关附件应齐全、无锈蚀、无变形,绝缘子支柱弯曲度应在规范规定的范围内,绝缘子支柱与法兰结合面胶合牢固并涂以性能良好的防水胶。瓷裙外观完好无损伤痕迹。 (4)将接地开关底座、绝缘子支柱、母线托架、地刀静触头整体组装,检查处理导电部分连接部件的接触面,清洁后涂以电力复合脂,动、静触头接触处氧化物清洁光滑后涂上薄层中性凡士林油。依据设计图纸确定底座地刀朝向与地刀静触头相对应。 (5)所有组装螺栓均紧固,并进行扭矩检测,接地开关底座自带可调节螺栓时,将其调整至设计图纸要求尺寸。 (6)接地开关调整: 1)接地开关转轴上的扭力弹簧或其他拉伸式弹簧应调整到操作力矩最小,并加以固定。2)接地开关垂直连杆与机构间连接部分应紧固,垂直,焊接牢固、美观。 3)轴承、连杆及拐臂等传动部件机械运动应顺滑,转动齿轮应咬合准确,操作轻便灵活。4)定位螺钉应按产品的技术要求进行调整,并固定。 5)所有传动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。 6)电动操作前,应先进行多次手动分、合闸机构应轻便、灵活,无卡涩,动作正常。 7)电动机的转向应正确,机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。 8)电动操作时,机构动作应平稳,无卡阻、冲击异常声响等情况。 (7)接地开关底座与支架应用导体可靠连接,确保接地可靠。

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

高压开关柜联锁

高压开关柜联锁/防止误操作的保护 1.柜内联锁 ●接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至工作位置。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁。当手车带有闭锁电磁铁时,该电气联锁也起作用; ●断路器只有在手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电气联锁回路时,该电气联锁也起作用; ●手车在“试验/隔离”位置或“运行”位置而没有控制电压时,断路器无法合闸,仅能手动分闸。(机械电气联锁); ●只有在“试验/隔离”位置才能插拔控制线插头; ●接地开关只有手车在“试验/隔离”位置或拉出开关柜时才能合闸; ●接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置(机械联锁); 2.门板的联锁 ●断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置; ●手车在运行位置或在中间位置时,断路器室门无法打开; ●电缆室门打开时,接地开关无法操作; ●接地开关分闸时,电缆室门无法打开; 3.柜间联锁 ●只有本段母线上所有的手车在试验/隔离位置时,母线接地开关才能合闸;

●当母线接地开关合闸后,本段母线上的所有手车无法从试验/隔离位置移到运行位置(机械电气联锁); 4.闭锁装置 ●活门在手车移开后可用挂锁分别锁定; ●接地开关操作孔可用挂锁锁定; ●断路器手车操作孔可用挂锁锁定; ●断路器室和电缆室门板可分别用挂锁锁定; 5.负荷开关柜的内部联锁 ●接地开关分闸时,负荷开关才能合闸。负荷开关分闸时,接地开关才能合闸; ●接地开关合闸时,才能打开柜体高压部分的电缆室门板。接地开关合闸后,增加安全的绝缘隔板自动插入负荷开关的断口。接地开关分闸后,此隔板自动移开; ●电缆室门板关闭后,接地开关才能分闸; ●控制电压断电时,负荷开关只能手动合分闸。如果滑块和操作孔被锁定,则可以限制负荷开关和接地开关的手动操作; ●配置数字控制保护装置的开关柜,其防误操作主要由编程软件来实现。但接地开关仍然要靠操作手柄就地操作。而且负荷开关和接地开关之间操作过程的联锁仍然有效; 开关柜的运行 调试 准备工作

变压器实验报告

专业:电子信息工程: 实验报告 课程名称:电机与拖动指导老师:卢琴芬成绩: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的 1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 2.通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0), P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性U K=f(I K), P K=f(U K)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cos φ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1.空载试验

实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中的一相,其额定容量P N=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0.345/1.38A。变压器的低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01的交流电源调压旋钮调到输出电压为零的位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”的按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 U N,然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内,测取变压器的U0、I0、 P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N的点必测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N 以下测取原方电压的同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中。 图3-1 空载实验接线图 COSφ2=1 U1= U N= 220 伏

高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆)

10KV电力电缆 技 术 协 议

1 总则 1.1 本技术协议适用10kV电力电缆,提出了该10KV交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套电力电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入技术标书“差异表”中。 1.4 本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高 标准执行。 1.5 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实际情况的变化而提出补充要求。 1.6 本技术协议协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60 高压试验技术 IEC183 高压电缆选择导则 IEC228 绝缘电缆的导体 IEC230 电缆及其附件的冲击试验 IEC332 电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 IEC840 挤压成型绝缘电力电缆试验 DL401 高压电缆选用导则 DL509 交流10kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范

GB11017-89 额定电压10KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB775 绝缘子试验方法 GB2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 GB5589 电缆附件试验方法 GB6995 电线电缆识别标志 GB50217 电力工程电缆设计规范 3. 使用条件 产品名称:额定电压10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:YJV22 3.1 环境条件 供方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。 3.1.1 海拔高度: <1000m 3.1.2环境温度: 最高气温: +50℃ 最低气温: -20℃ 3.1.3 最大相对湿度(25℃): 日平均: ≤90% 月平均: ≤85% 3.1.4 地震烈度: 7度 水平加速度: 0.3g 垂直加速度: 0.15g 承受水平加速度和垂直加速度同时持续作用三个正弦共振波,并应考虑引出线端部套管连接导线及震荡的影响,安全系数≥1.67。 3.2 使用特性 3.2.1额定电压 /U为8.7/15kV,系统允许最高电压为17.5kV,使用频率为50Hz。 额定电压U 3.2.2敷设条件 a敷设环境可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。 b电缆敷设时环境温度不低于0℃。

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。 采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。 0.6/1kV电缆测量电压1000V。 0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。 6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。 1.3试验周期 交接试验 新作终端或接头后 1.4注意问题 兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。 测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。 若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。 如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。 1.5主绝缘绝缘电阻值要求 交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。 预试:大于1000MΩ 电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准 注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。 换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。 当电缆长度不足1km时,不需换算。 2.电缆主绝缘耐压试验 2.1耐压试验类型 电缆耐压试验分直流耐压试验与交流耐压试验。 直流耐压试验适用于纸绝缘电缆,橡塑绝缘电力电缆适用于交流耐压试验。我们常规用的电缆为交流聚乙烯绝缘电缆(橡塑绝缘电力电缆),所以我们下面只介绍交流耐压试验。 2.2耐压试验接线图

电力公司变电运行高级工试题之防误闭锁装置29题

一、单选题 1、防误装置包括微机防误闭锁、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 答案:正确 2、五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理。 答案:错误 3、隔离开关不需要有防误闭锁装置。 答案:错误 4、防误闭锁装置等同于主设备。 答案:正确 5、在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。 答案:正确 6、当SF6压力低闭锁分合闸,应断开开关操作电源防止开关分闸。 答案:正确 7、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气和机构闭锁装置。答案:正确 8、操作人员可通过五防主机对厂站五防操作进行管理。五防系统所需信息大部分来自服务器的数据接口,少部分来自自带的电脑钥匙。操作员可直接通过在五防机上的预演操作完成规则校验和生成操作票,并在电脑钥匙的提示下完成每一步正确操作。 答案:正确 9、断路器和隔离开关电气闭锁回路应直接采用断路器和隔离开关的辅助接点,严禁使用重动继电器。 答案:正确 10、电气闭锁与变电站自动化系统五防子系统或微机防误闭锁装置相互配合,共同完成设备闭锁,正常操作时,二者之间逻辑为“与”的关系。 答案:正确 11、防误闭锁软件应能设置开票时是否自动对“合/分”操作进行“检合/检分”

操作。 答案:正确 12、五防功能需退出时应按间隔设置,禁止全站退出五防功能。 答案:正确 13、新建以及全站进行综合自动化改造的变电站,原则上采用变电站自动化系统五防子系统加单元电气闭锁,或采用变电站在线式五防系统加单元电气闭锁。答案:正确 14、断路器通用闭锁逻辑:有条件分合闸。 答案:错误 二、单选题 1、防误装置工作电源必须采用( ) 供电方式。 A.双电源 B.与监控系统共用电源 C.直流电源 D.独立的、不间断的 答案:D 2、新型防误装置的试用应经( ) 同意后才可试用。 A.本单位安监部门 B.本单位主管生产领导 C.本单位负责人 D.南方电网公司或分、子公司一级 答案:D 3、防误闭锁装置不包括()。 A.电气闭锁 B.机械锁 C.防跳回路 D.带电显示装置 答案:C 4、防误闭锁装置的三同时是指()。

高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)

----高电压技术实验报告 高电压技术实验报告 学院电气信息学院

专业电气工程及其自动化

实验一.介质损耗角正切值的测量 一.实验目的 学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值的方法。 二.实验项目 1.正接线测试 2.反接线测试 三.实验说明 绝缘介质中的介质损耗(P=ωC u2 tgδ)以介质损耗角δ的正切值(tgδ)来表征,介质损耗角正切值等于介质有功电流和电容电流之比。用测量tgδ值来评价绝缘的好坏的方法是很有效的,因而被广泛采用,它能发现下述的一些绝缘缺陷: 绝缘介质的整体受潮; 绝缘介质中含有气体等杂质; 浸渍物及油等的不均匀或脏污。 测量介质损耗正切值的方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法 及瓦特表法。目前,我国多采用平衡电桥法,特别是 工业现场广泛采用QS1型西林电桥。这种电桥工作电 压为10Kv,电桥面板如图2-1所示,其工作原理及操 作方法简介如下: ⑴.检流计调谐钮⑵.检流计调零钮 ⑶.C4电容箱(tgδ)⑷.R3电阻箱 ⑸.微调电阻ρ(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮 ⑺.检流计电源开关⑻.检流计标尺框

⑼.+tg δ/-tg δ及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮 ⑽.检流计电源插座 ⑾.接地 ⑿.低压电容测量 ⒀.分流器选择钮 ⒁.桥体引出线 1)工作原理: 原理接线图如图2-2所示,桥臂BC 接入标准电容C N (一般C N =50pf ),桥臂BD 由固定的无感电阻R 4和可调电容C 4并联组成,桥臂AD 接入可调电阻R 3,对角线AB 上接入检流计G ,剩下一个桥臂AC 就接被试品C X 。 高压试验电压加在CD 之间,测量时只要调节R 3 和C 4就可使G 中的电流为零,此时电桥达到平衡。由电桥平衡原理有: BD CB AD CA U U U U = 即: BD CB AD CA Z Z Z Z = (式 2-1) 各桥臂阻抗分别为: X X X X CA R C j R Z Z ?+= =?1 4 44 41R C j R Z Z BD ?+= =? 3 3R Z Z AD == N N CB C j Z Z ?1= = 将各桥臂阻抗代入式2-1,并使等式两边的实部和虚部分别相等,可得: 3 4R R C C N X ? = 4 4 R C tg ??=?δ (式 2-2) 在电桥中,R4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此: QS1西林电桥面板图 QS1西林电桥面板图

110kV电缆耐压试验

电缆试验手法的革新 1概述 随着我公司的发展,尤其是在城网改造和城市美化的要求,用交联聚乙烯电缆(以下简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于使用交联电缆一般长度都比较长,因此容量较高,受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外

许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据规范现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小, 一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 串联谐振的等效电路 当试验回路中ω0L=1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。

直流输电保护

直流输电系统保护(proteetion of HVDC system)检测发生于直流输电系统中两端换流站及直流输电线路和两端交流系统的故障,并发出相应的处理指令,以保护直流输电系统免受过电流、过电压、过热和过大电动力的危害,避免系统事故进一步扩大的技术。 直流输电保护的特性要求直流输电系统保护除了与交流继电保护一样,应能满足快速性、灵敏性、选择性和可靠性的要求外,还应特别注意其抗电磁干扰和抗暂态谐波干扰的性能、双极系统中两个单极的保护必须完全独立等特性。直流保护应为多重化配置,并应具有很强的软、硬件自检功能。新建的直流工程均采用微机型数字式直流系统保护。 直流输电系统保护通常分为直流侧保护、交流侧保护和直流线路保护三大类,并分为6个保护分区:①换流站交流开关场保护区,包括换流变压器及其阀侧连线、交流滤波器和并联电容器及其连线、换流母线; ②换流阀保护区,包括换流阀及其连线;③直流开关场保护区,包括平波电抗器和直流滤波器,及其相关的设备和连线,④中性母线保护区,包括单极中性母线和双极中性母线;⑤接地极引线和接地极保护区;⑥直流线路保护区。各保护区的保护范围应是重叠的,不允许存在死区。 直流输电系统保护的主要特点是与直流控制系统的联系十分紧密,对于直流系统的异常或故降工况,通常首先通过控制的快速性来抑制故障的发展。例如:直流控制可在10ms左右将直流故障电流抑制到额定值左右;又如,当换相电压急剧下降时,直流控制将自动降低直流电流整定值以避免低压大电流的不稳定工况并防止故障的发展。根据不同的故障工况,直流保护启动不同的直流自动顺序控制程序,某些保护首先是告警,如果故降进一步发展,则启动保护停运程序。直流系统保护停运的动作,首先是通过换流器触发脉冲的紧急移相或投旁通对后紧急移相,使直流电流很快到零,直流线路迅速去能,然后闭锁触发脉冲并断开所连的交流滤波器和并联电容器,如果需要与交流系统隔离,则进一步跳开交流断路器。在断开断路器指令发出的同时应投人断路器失灵保护。因此,直流控制和保护的匹配,既能快速抑制故障的发展、迅速切除故障,又能在故障消除后迅速恢复直流系统的正常运行。 双极直流系统中,各极的直流保护应完全独立,必须避免单极故障误引起直流系统双极停运。对于双极公共部分的保护,如双极中性母线的保护,或接地极的保护,应具有准确的判据和措施,尽量减少直流系统双极停运。 对直流系统保护的另一要求是:虽然保护动作要影响两端换流站系统,但不管故障发生在整流侧还是在逆变侧,保护尽量不依赖于两端换流站之间的通信. 直流系统保护的功能和参数,必须针对不同工程的交直流系统特性,与直流控制系统,以及与相关交流系统的继电保护和安全自动装置的功能和参数进行统一的研究、设计、匹配和试验,以确保直流系统设备的安全、直流系统的高可靠性和可用率,以及相关交流系统的安全。 直流输电系统保护的配置。直流输电系统保护通常按直流输电系统保护特性要求配置各种保护功能,对于每个设备或保护区要求配置不同原理的主保护和后备保护,这些保护可分为直流侧保护、交流侧保护和直流线路保护三大类。 1、直流侧保护 主要包括:换流器保护、极中性母线保护、直流滤波器保护、平波电抗器保护、直流电压异常保护、直流谐波保护、换流站接地网保护、金属返回线故障保护、直流开关场开关设备保护、双极中性母线保护和接地极引线保护. 换流

直流开关在换流站中的应用

直流开关在换流站中的应用 摘要:为了适应直流输电的快速发展,设计开发了相应的直流转换开关和直流 旁路开关设备,目前已经在国内大量应用。本文介绍了这种直流开关设备的工作 原理、结构参数及应用等有关内容,该产品的开发及应用将为我国直流输电的发 展做出重大贡献。 关键词:直流开关;换流站;应用研究 近年来,高压直流输电技术在世界范围内得到了广泛应用,在此基础上进一 步发展的特高压直流输电工程,目前也已经成功投产,稳定运行。 直流输电和传统的交流输电相比,具有以下优点:①直流输电架空线路只需正负两极导线、杆塔结构简单、线路造价低、损耗小;②直流电缆线路输送容量大、造价低、损耗小、不易老化、寿命长,切输送距离不受限;③直流输电不存在交流输电的不稳定性问题,直流输电线路无电容充电电流,直流线路无电容充电电流,电压分布平稳,负载大小不发生电压异常不需并联电抗。并且调节速度快, 运行可靠,有利于远距离大容量送电;④直流输电有利于实现电力系统之间的联网;⑤直流输电有功功率和无功功率容易控制,可以改善交流系统的运行性能;⑥可以利用大地为回路,提高运行可靠性;⑦直流输电可以方便的分期建设和 增容,有利发挥投资效益。 虽然直流输电在我国发展较晚,但因为其特有的优点,受到国家的大力支持,使其发展迅猛,并且电压等级也逐渐提高,现已达到国际领先水平。在开始阶段 直流开关设备主要依靠进口,根据国家要求关键设备国产化的要求,国内厂家也 积极开发同类产品,但是由于开发难度大、投资大,国内只有较少厂家能够生产 该类产品,依托西电集团公司在电力行业强大技术优势和制造基础,西安西电高 压开关有限责任公司( 以下简称西开有限公司) 最早在国内开发和制造直流转化开 关和旁路开关的厂家,并且生产的产品在国内的换流站中大量应用。 1.直流转换开关 高压直流输电系统中,一般配置有 4 种高压直流转换开关,分别是金属回线 转换开关、大地回线转换开关、中性母线开关和中性母线接地开关。其中,MRTB 将直流电流从大地回路转换到金属回线通路的开关设备,ERTB 将直流电流 从金属回线通路转换到大地回路通路的开关设备,NBS 安装在换流站站内接地线上,用于把停运的换流桥与中性母线断开的开关设备,NBS 还应把直流极线故障 所产生的故障电流转换到由接地极及其引线构成的回路中。NBGS 安装在换流站 站内接地线上,用于提供站内临时接地的设备,NBGS 最重要的作用是最为一个 快速合闸开关;另外在 NBS 转换失败(开断不成功)时,NBGS 也可提供暂时的大地 回路通路。 1.1运行方式转换 ①正常双极运行时,双极两端中性点接地,NBS11、NBS12、NBS21、NBS22、MRTB 闭合,ERTB、NBGS11、NBGS12 断开,电流回路见,直流电流的路径为 正负两根导线,电流方向相反,双极对称运行时,接地极中无电流流过,双极不 对称运行时,两极中的电流不相等,接地极中电流为两极电流之差。 ②当换流阀 V13、V14 出现故障或需要检修时,NBS12、NBS22、S16、S26 断开,把停运的换流桥与中性母线断开,转入单极大地回线运行方式。 1.2直流转换开关与直流电流的分断 目前,应用在高压直流输电系统中的直流转换开关主要采用两种方式来实现,

6kV开关柜二次原理图总结

3号机6kV开关柜部分二次图总结 (学习总结,仅供参考) 30BCA、30BBE、30BBA、30BDA段已梳理,30BEA段暂未梳理。 运行二处三值 XX

6kV开关柜二次原理图总结 二次原理图的使用功能 1、厦门ABB中压电气安全柜配发的二次原理图是旨在相关工作人员进行中压柜的 学习时有助于了解柜体内部二次回路的接线情况,相关继电保护接线情况及动作条件,以及相关技术人员学习此柜的有效参考文件。 2、ABB中压开关柜的机械连锁 1)只有断路器和接地开关在分闸位置时,小车开关才能从试验位置移至工 作位置; 2)只有断路器在分闸位置时,小车开关才能从工作位置移至试验位置; 3)只有小车开关已完全咬合在试验或工作位置时,断路器才能合闸; 4)小车开关在试验或工作位置而没有控制电压时,断路器不能合闸,仅能 手动分闸; 5)小车开关在工作位置时,控制线插头被锁定,不能拔出; 6)只有小车开关在试验或移出位置时,接地开关才能合闸; 7)接地开关在合闸时,小车开关不能从试验位置移至工作位置; 8)只有接地开关在合闸时,电缆室柜门才能打开且只有关闭电缆室柜门后, 接地开关才能分闸; 9)在某些回路的小车开关或接地开关操作机构上设置闭锁电磁铁,实现电 气闭锁功能(如:母线带电时,母线接地开关不能进行合闸操作)。

目录 第一章 30BCA母线 (5) 第一节 30BCA母线至30BBA/30BBC出线开关(30BCA01柜) (7) 第二节 30BCA至40BCC出线开关(30BCA02柜) (9) 第三节 30BCA母线PT柜(30BCA03柜) (11) 第四节30BCA母线电源进线开关(30BCA04柜) (12) 第五节启动变低压侧PT柜(30BCA05柜) (14) 第六节30BCA燃弧故障系统原理图 (14) 第二章高厂变母线段 (16) 1、30BBE向30BBA母线供电开关(30BBE01柜) (16) 2、30BBE母线PT柜(30BBE02柜) (19) 第三章正常供电系统30BBA母线 (20) 第一节 30BBA母线备用电源进线开关(30BBA01柜,30BBC01) (22) 第二节30BBA母线PT柜(30BBA02柜,30BBA00GT510) (24) 第三节 30BBA带差动保护电动机(30BBA03柜,30LAC11AP001) (26) 第四节 30BBA向30BDA供电开关(30BBA04柜) (28) 第五节备用柜(30BBA05柜,备用) (30) 第六节 UMA低厂变30BFT12(30BBA06柜,30BFT12) (31) 第七节 5号主给水泵电机(30BBA07柜,30LAC15AP001) (33) 第八节核岛低厂变(30BBA08柜,30BFT11) (34) 第九节闭式水泵电机柜(30BBA09柜,30PGB11AP001) (36) 第十节备用柜(30BBA10柜) (38) 第十一节备用柜(30BBA11柜) (38) 第十二节30BBA母线中性点接地变柜(30BBA12柜,30BHV11) (39) 第十三节主冷却剂循环泵电动机II转速柜(30BBA13柜,30JEB30AP001) (41) 第十四节 30BBA母线核级PT柜(30BBA14柜,30BBA00GT520) (43) 第十五节主泵电动机I速(30BBA15柜,30JEB30AP001) (44) 第十六节核岛控制保护系统低厂变(30BBA16柜,30BFT13) (46) 第十七节30BBA向30BEA供电开关(30BBA17柜,30BEA00GS001) (48) 第十八节凝结水泵电动机(30BBA18柜,30LCB11AP001) (50) 第十九节净凝结水泵电动机(30BBA19柜,30LDF32AP001) (52)

电力系统分析实验报告金科

学生实验报告 (理工类) 课程名称:专业班级: 学生学号:学生: 所属院部:指导教师: 20 13 ——20 14 学年第二学期 金陵科技学院教务处制 实验一电力系统分析计算 实验项目名称:电力系统分析计算实验学时: 2

同组学生:实验地点: C208 实验日期: 2014 6 23 实验成绩: 批改教师:静批改时间: 一.实验目的 1.掌握用Matlab软件编程计算电力系统元件参数的方法. 2.通过对不同长度的电力线路的三种模型进行建模比较,学会选取根据电路要求选取模 型。 3.掌握多级电力网络的等值电路计算方法。 4.理解有名制和标幺制。 二.实验容 1.电力线路建模 有一回220kV架空电力线路,导线型号为LGJ-120,导线计算外径为15.2mm,三相导线水平排列,两相邻导线之间的距离为4m。试计算该电力线路的参数,假设该线路长度分别为60km,200km,500km,作出三种等值电路模型,并列表给出计算值。 2.多级电力网络的等值电路计算 部分多级电力网络结线图如图1-1所示,变压器均为主分接头,作出它的等值电路模型,并列表给出用有名制表示的各参数值和用标幺制表示的各参数值。 线路额定电压电阻 (欧/km) 电抗 (欧/km) 电纳 (S/km) 线路长度 (km) L1(架空线)220kv 0.08 0.406 2.81*10-6 200 L2(架空线)110kV 0.105 0.383 2.81*10-6 60 L3(架空线)10kV 0.17 0.38 忽略15 变压器额定容量P k(kw) U k% I o% P o(kW) T1 180MVA 893 13 0.5 175 T2 63MVA 280 10.5 0.61 60 三.实验设备 1.PC一台 2.Matlab软件 四.实验记录 1.电力线路建模 电阻电抗电纳电阻电抗电纳电阻电抗电纳

6 第六讲 隔离开关和接地开关的开断和关合性能

第六讲隔离开关和快速接地开关的开断和关合性能 2010-3-26 1.隔离开关 隔离开关用来换接线路,同时用来可靠地隔离电源(最好有观察窗,有可见断口)。隔离开关合闸时应能通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,不能开断负荷电流,更不能开断短路电流。但双母线上的母线隔离开关应能开合母线转移电流(环流),有些用户要求测保隔位中的隔离开关应能带电切断三相电流互感器和氧化锌避雷器,这是否可行? (1)双母线倒闸操作程序见图1(附后) (2)切合母线环流见图2 在DS1分闸前,两条母线同时给负荷供电,其电流为i1和i2。在DS1分闸时,DS1要切断负荷电流i1(即环流),国标GB1985-2004附录B规定环流的试验值为1600A。在DS1熄弧后,DS1的断口B、A间有工频恢复电压,这是由于负荷电流i2在B、A两点之间有电压降(其中包括在DS2上的电压降),GIS

标准规定:对于126KV空气绝缘的隔离开关的工频恢复电压为100V,而对于GIS的隔离开关仅为30V,该电压是很低的。标准规定做100次“合、分”实验。 我们的GIS做了1600A的100次合分试验,其中最长燃弧时间达200ms。这是因为三工位隔离开关只能依靠在SF6气体中拉长电弧来熄弧,所以熄弧时间很长。这100次实验都成功的熄灭了电弧,也不存在重击穿的问题。 但是GIS隔离开关切环流的关键不是开断电弧,而是100次合分试验后的绝缘性能和通流能力问题,切环流时触头烧损严重,如果金属粉尘落在绝缘件上就会导致绝缘能力下降,切环流试验后应立即进行工频耐压试验进行验证。此外动静触头的烧损不应该影响其额定通流能力,应测其回路电阻进行检查。 (3)带电切断测保隔位中的三相电磁式电压互感器和氧化锌避雷器是否可行? 母线停电后没有问题,有的用户要求带电操作,是否可行呢?我们来进行探讨。 GIS用电磁式电压互感器的一次线圈(三相接成星形接法)是电感性的,但由于电压互感器的铁芯与GIS壳体间的距离很近,因此它的对地电容很大,最后的结果是:一次线圈的电流是电容性的,其数值为若干mA。 GIS用无间隙氧化锌避雷器在持续运行电压下的持续电流是阻性的,也是由于氧化锌阀片串与GIS壳体间距离很近,对地电容大,最后的结果是:它的对地电流中容性电流大于阻性电流。其大小为数百μA,但它比电磁式电压互感器的电容电流小得多。 此外测保隔位中主导体与GIS壳体间也有少许对地电容。 测保隔位的电路图和等值电路见图3

高电压技术实验实验报告

----高电压技术实验报告 高电压技术实验报告 学院电气信息学院

专业电气工程及其自动化

实验一.介质损耗角正切值的测量 一.实验目的 学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值的方法。 二.实验项目 1.正接线测试 2.反接线测试 三.实验说明 绝缘介质中的介质损耗(P=ωC u2 tgδ)以介质损耗角δ的正切值(tgδ)来表征,介质损耗角正切值等于介质有功电流和电容电流之比。用测量tgδ值来评价绝缘的好坏的方法是很有效的,因而被广泛采用,它能发现下述的一些绝缘缺陷: 绝缘介质的整体受潮; 绝缘介质中含有气体等杂质; 浸渍物及油等的不均匀或脏污。 测量介质损耗正切值的方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法 及瓦特表法。目前,我国多采用平衡电桥法,特别是 工业现场广泛采用QS1型西林电桥。这种电桥工作电 压为10Kv,电桥面板如图2-1所示,其工作原理及操 作方法简介如下: ⑴.检流计调谐钮⑵.检流计调零钮 ⑶.C4电容箱(tgδ)⑷.R3电阻箱 ⑸.微调电阻ρ(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮 ⑺.检流计电源开关⑻.检流计标尺框

⑼.+tgδ/-tgδ及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮

⑽.检流计电源插座 ⑾.接地 ⑿.低压电容测量 ⒀.分流器选择钮 ⒁.桥体引出线 1)工作原理: 原理接线图如图2-2所示,桥臂BC 接入标准电容C N (一般C N =50pf ),桥臂BD 由固定的无感电阻R 4和可调电容C 4并联组成,桥臂AD 接入可调电阻R 3,对角线AB 上接入检流计G ,剩下一个桥臂AC 就接被试品C X 。 高压试验电压加在CD 之间,测量时只要调节R 3 和C 4就可使G 中的电流为零,此时电桥达到平衡。由电桥平衡原理有: BD CB AD CA U U U U = 即: BD CB AD CA Z Z Z Z = (式2-1) 各桥臂阻抗分别为: X X X X CA R C j R Z Z ?+= =?1 44441R C j R Z Z BD ?+==? 33R Z Z AD == N N CB C j Z Z ?1= = 将各桥臂阻抗代入式2-1,并使等式两边的实部和虚部分别相等,可得: 3 4 R R C C N X ? = 44R C tg ??=?δ (式2-2) 在电桥中,R4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此: tg δ= C 4(μf ) (式2-3) 即在C 4电容箱的刻度盘上完全可以将C 4的电容值直接刻度成tg δ值(实际上是刻度成tg δ(%)值),便于直读。 2)接线方式: QS1西林电桥面板图

电线电缆耐压试验安全操作规程

电线电缆耐压试验安全操作规程 1.电缆检验人员必须遵守电气高压试验一般规程。 2.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的防护用品,否则不准工作。 3.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。不准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。 4.所有安全指示系统:门开关、电铃、信号灯等,必须保持灵敏。失灵时要及时修复。 5.试验工作人员在试验内进行工作时,首先断电,试场门应始终开着。门上挂“试验场所带电,严禁入内”的警示牌。 6.试场金属隔栏、电气设备外壳及保护装置均要牢固接地。其接地电阻不大于相应标准的规定。 7.所有电气设备、操作台部位地坪上,必须铺有绝缘橡皮垫,以防触电。 8.进行耐压试验的场地遮栏上应有“高压危险”等警示牌。试验工作人员在进入试场工作之前必须注意高压信号灯,信号灯亮时不准进入试场。 9.在剥电缆两端头护层(麻被、钢带、铅皮)时,要防止所用工具(刀、钳、剪)及钢带铅皮等将人碰伤。剥下之废料要及时清理出试场。 10.剥开电缆两端头护层的长度,以满足试验要求为准,

不宜过长。不要损伤接近铅皮处的总绝缘。 11.确信接线无错、漏、试场上无人得知清场信号后,,由主试人员关门通知方可送电。 12.电缆送电试验后,须等1~2分钟后,电缆无击穿、放电等现象再离开。 13.点燃喷灯时必须远离油库及电缆,喷灯打气时不宜压力过高。加油时必须熄灭喷灯时应注意防止烧伤。 14.进行电缆试验前,必须详细检验试验设备、仪器和其它测量线路是否正常良好,调压器在零位。 15.高压隔离开关,除试验时不得合闸,试验完毕必须断开,并经组长检查无误。 16.在全部耐压试验过程中,试验人员不准擅离工作岗位。要注意试场周围的安全工钱,防止有人误入试场。 17.耐压试验结束,立即断开电源开关,发出电压试验解除电信号(电铃、电喇叭)。 18.试验过程中,随时掌握被试品和试验设备、仪器的运转情况,发现问题,立即停止试验,问题解决后再继续试验。 19.试验过程中须进入试场改换接线时,在断电后必须首先用具电阻的放电棒,将被试电缆全面对地放电,使静电消失,并验明无电。当试验全部结束后,不要立即拆除接地线或用手接触缆芯,应将三相短接对地进行放电,并持续一

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