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相似文献
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1.
刘义华  张国强  金建国 《浙江电力》2007,26(2):59-61,75
分析了110~500kV油浸倒置式电流互感器整体介损、电容量测量方法。指出了合资企业生产的110~500kV油浸倒置式电流互感器介损测量误差的原因,认为不能采用常规西林电桥正接法,宜采用数字电桥或M型电桥的反接法。是否拆除高压引线对测试结果影响不大,国产油浸倒置式电流互感器介损测量可采用正接法。  相似文献   

2.
变压器电容式套管电容量及介损测量接线方式分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
在6支电容式套管电容量及介损角正切值测试数据异常后,通过对两种接线方式定性分析和理论计算找出了电容量偏小和介质损耗角正切值偏大的原因,提出了修正公式,并通过了试验论证,同时提出了防止误判的建议。  相似文献   

3.
《高压电器》2015,(9):159-163
主要介绍带电检测技术在110 kV变压器套管故障诊断中的成功应用案例。针对佛山局某110 kV变电站2号主变压器变高C相套管常规试验介损值、电容量超过规定值,套管油色谱试验发现乙炔超标的情况,对该套管进行带电测试,确定该套管存在缺陷;对套管高压介损和局部放电试验并解体发现,在该套管第1屏和第2屏存在放电痕迹,验证了测试结果。  相似文献   

4.
在6支电容式套管电容量及介损角正切值测试数据异常后,通过对两种接线方式定性分析和理论计算找出了电容量偏小和介质损耗角正切值偏大的原因,提出了修正公式,并通过了试验论证,同时提出了防止误判的建议。  相似文献   

5.
吴冬文  胡道明 《江西电力》2011,35(4):5-7,10
测量变压器高压套管电容量和介质损耗因数是提取设备状态量的重要例行试验项目,而介质损耗因又是测量非常灵敏、测量精度要求非常高的试验项目,很容易受到外界电磁干扰、电场干扰和空间干扰.本文介绍了几起变压器高压套管电气绝缘介损现场试验过程中,由于空间结构干扰,使得测量tgδ数据与初值偏差非常大的例子,并从介损电桥原理人手,分析...  相似文献   

6.
《高压电器》2015,(3):111-116
500 kV变压器是变电站的核心元件,套管对主变的稳定运行有着重要的作用,根据公司关于500 kV高压交流套管反事故措施的要求,基于套管在线监测系统对主变变高、变中套管的运行情况进行实时监测,发现500 kV 1号主变变高侧B相套管介损值增长明显,增长幅度较大,电容值变化无异常。为验证在线监测数据的准确性,针对10 kV常规介损测试难以真实反映套管真实运行状况的情况,采用变频原理的串联谐振升压方式对主变套管进行高压介损测试,发现B相变高套管介损值随电压升高,介损值上升趋势明显,在某个区间有突变情况,上升斜率较A、C相明显偏大,电容值波动不大,基本无上升趋势,无突变情况。结合在线监测系统与高压介损测试数据,结果显示B相变高套管应存在绝缘薄弱等潜在缺陷,有明显劣化趋势,经解体检查验证,有效避免了一起500 kV主变压器事故。  相似文献   

7.
油中气泡对变压器套管介损值影响的试验分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
1引言 套管是变压器的组件之一,对变压器和电网的安全运行起着重要的作用.非纯瓷套管的介质损耗角正切值(简称介损)tanδ和电容量是分析高压套管绝缘状况的一项指标,可以较灵敏地反映出套管的劣化和某些局部缺陷.笔者在一次变压器套管预防性试验中发现介损数据异常,超过规程,后经处理恢复正常.  相似文献   

8.
本文介绍了一起500kV变压器高压套管介损值异常事件的现场测试和返厂检查、试验和解体过程。分析了该套管介损值异常的原因,验证了套管绝缘在线监测系统、高压介损测试技术的有效性,给出了现场进行变压器高压套管介损测试的参考结论。  相似文献   

9.
用末端屏蔽法测试串级式电压互感器tanδ时,由于试品电容量不能直接用BM3A-2型介损测试信测试,对此提出了加装并联电容器测试的方法,并结合现场实测数据进行了分析,拓宽了BM3A-2型介损测试仪的使用范围。  相似文献   

10.
通过对出现介损偏大的220 kV电流互感器进行介损电容量带电检测、带电油色谱检测、停电试验及解体检查,分析出缺陷原因,并提出预防措施.  相似文献   

11.
介绍了高压设备中工频干扰对介损测量结果的影响,采用异频法对电容式套管介损进行实例测量与分析,证明异频法能很好地减小电磁干扰对测试结果的影响,提高数据的可信度,而且介损对于判断套管介质受潮的灵敏度相当高,特别是末屏对地的电容量和介损变化显著,作为判断依据更加有效。  相似文献   

12.
用自激法不拆高压引线测量CVT的探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
用QSI电桥和M型试验器的原理 ,通过电容介质串、并联变换归算分析自激法不拆高压引线测量CVT的试验结果并导出了电容量和介损角的修正方法 ,以消除因电容器分压影响导致所测电容量和介损角的严重偏差。实践表明该修正法有效、可行 ,能满足现场试验精度的要求  相似文献   

13.
《变压器》2020,(6)
针对某500kV变压器高压侧500kV套管油色谱异常缺陷问题,从介电谱、套管主绝缘介损和电容量、局放试验以及解体检查等方面进行了试验和检查分析,找出了故障的原因,并提出了相应的防范措施。  相似文献   

14.
1 概述 在线监测电容型设备介质损耗(以下简称介损)tgδ及电容量,各地采用的方法不尽相同,我局采用电桥平衡、电容分压取标准电压的方法,经实践证明效果是好的。 通常采用电桥平衡、低压标准电容器法测量电容型设备的介损tgδ和电容量时,标准回路的电压取自同相母线电磁式电压互感器的二次电压,原理如图1,测量结果按下式计算:  相似文献   

15.
通过对电容式套管的结构分析及电容量和介损测量结果的理论计算,指出了现在普遍采用将套管法兰垂直放置于接地的套管金属支架上的西林电桥正接线方式(简称方式1)测量结果是不正确的;对测量结果必须进行修正:给出了电容量及介质损耗角正切值修正公式.对未安装到变压器上的套管单独测量时应该直接采用将套管法兰对地绝缘进行测量(简称方式2);而对安装到变压器上的套管试验只能采用方式l,同时应该分别测出末屏对法兰的绝缘电阻和电容,然后根据公式进行修正.特别指出对电容量及介质损耗角正切值不进行修正可能导致故障的误判或漏判.  相似文献   

16.
顾浩 《变压器》2022,59(5):63-64
本文中作者介绍了一起变压器高压套管介损异常缺陷,对缺陷套管开展了电气诊断性试验,进行了频域介电响应测试和分析,对缺陷套管进一步解体分析,测试了绝缘纸聚合度和表面物质成分,并进行分析讨论,针对讨论的结果,提出了几点运行建议和措施。  相似文献   

17.
为了完善现场条件下高压套管的受潮状况评估方法,针对高压套管的频域介电谱(FDS)展开研究。通过测量4支高压套管的FDS曲线,评估了套管绝缘的含水量;将套管的FDS曲线折算成介损温度曲线,与典型的介损温度特征曲线进行比对,并结合FDS诊断图谱分析套管的FDS测量结果。结果表明:FDS曲线可以灵敏地反映套管的受潮状况,根据高频段的tanδ最小值可以定性分析套管的受潮状况,利用MODS软件中的数据库对FDS曲线进行拟合可以定量评估套管的受潮状况,且FDS测试结果与介损温度测试结果具有一致性。证明频域介电谱分析法可用于现场评估诊断高压套管的受潮状况。  相似文献   

18.
研究套管介质损耗及电容量增量测试值分布特性有利于从宏观上掌握运行高压套管绝缘健康水平。文中基于大量现场数据样本,综合采用直方图法和非参数检验法,获得了不同电压等级、不同环境温度、不同环境湿度、不同生产厂家、不同运行时间等多个维度下的运行高压套管tanδ值及电容量增量的正态分布曲线。结果表明:对早期工艺水平及运行时间越长的套管,其测试值正态分布曲线均值、标准偏差越大;不同环境湿度下运行高压套管tanδ及电容量增量的正态分布曲线差异与湿度范围有关,当环境湿度高于80%时差异性才较为明显;不同环境温度下运行高压套管tanδ及电容量增量的正态分布曲线差异相对较小。运行高压套管tanδ及电容量增量允许值的规定应考虑制造工艺水平和不同地区之间的差异性。提出该地区110、220、500 k V电压等级运行高压套管tanδ允许值可分别调整为0.8%、0.7%、0.6%,且超过0.5%时应缩短周期或采用高电压介损测试等其他方法进行跟踪。电容量变化允许值可调整为±3%,且超过±2%时应查明原因。  相似文献   

19.
针对一起现场变压器例行试验中出现电容量和介质损耗(介损)数据异常案例,结合测试原理以及变压器的结构设计,建立等效RC电路模型进行仿真分析,研究了变压器铁芯高阻接地对变压器绕组电容量和介损测量影响的规律,并解释了电容量和介损数据出现异常的原因。研究表明,铁芯高阻接地时,会引起各绕组现场实测的电容量和介损数据异常,随着接地电阻值增加,实测电容值略微减少,而介损数据会剧增;铁芯高阻接地对各绕组现场实测的电容量和介损数据的影响程度还与被试绕组自身真实电容量密切相关,被试绕组自身真实电容量越大,其实测的电容量和介损数据受到铁芯高阻接地的影响也越大。  相似文献   

20.
1997年5月21日对输变110kVI号主er进行预防性试验中发现,C相介损超标。在现场通过各种试验对此台CT(电流互感器)进行测试,判断其为电容屏受潮。其受潮原因是此台CT在出厂前,电容屏干燥不彻底,电容屏内层存有潮气,经过多年运行后,潮气不断外渗,导致电容屏主绝缘整体受潮,介报超标。经干燥处理后,介损符合规程规定,其它试验项目合格,现已投入电网运行。1试验数据及分析此台CT是沈阳变压器厂于1986年9月出厂的,型号为DeMBe-110型。1994-1997年对其介损试验历年数据如表1。从表1中看出,此台CT1997年介损超标,但电容量无…  相似文献   

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