Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ НАЛАДКА 2017 -2018 Оконч.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
7 Мб
Скачать
☆

Раздел 3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций.

Тема 3.1. Испытание силовых трансформаторов. Объем приемосдаточных испытаний. Условия включения трансформаторов.

Объем приемосдаточных испытаний, обусловленный ПУЭ.

  1. Определение условий включения трансформатора без сушки.

  2. Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением промышленной частоты.

  3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

  4. Измерение тока холостого хода при номинальном напряжении.

  5. Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой диаграммы.

  6. Осмотр и проверка устройств охлаждения в соответствии с заводской инструкцией.

  7. Проверка целостности заземления ярмовых балок, прессующих колец и магнитопровода.

  8. Фазировка трансформатора.

  9. Испытание трансформатора включением на номинальное напряжение.

  10. Испытание выводов.

  11. Испытание встроенных трансформаторов тока.

  12. Испытание трансформаторного масла.

Трансформаторы мощностью 1000 кВА и менее испытываются в объеме, предусмотренном пунктами 1,3,8,9,12.

Определение условий включения трансформатора без сушки.

Ср Тема 3.2. Испытание электрической прочности изоляции обмоток силовых трансформаторов.

Испытание электрической прочности изоляции обмоток силовых трансформаторов проводят в течение 60 секунд (одной минуты) синусоидальным переменным напряжением частотой 50 Гц. Испытания проводятся по следующей схеме:

Тема 3.3. Измерение характеристик изоляции: сопротивление изоляции, коэффициента абсорбции, ёмкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь.

Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции обмоток силовых трансформаторов выполняется мегаомметром на 2500 В по схемам, приведенным в теме 1.8 относительно корпуса (бака) трансформаторов.

Испытание изоляции стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок.

Тема 3.4. Измерение сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току.

Измерение сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току производятся одним из методов рассмотренных выше (см. тему 1.5). Отклонение от паспортных данных должно быть не более ± 10%.

Тема 3.5. Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов. Проверка группы соединения обмоток трансформаторов.

Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов.

Проверка группы соединения обмоток трансформаторов.

Тема 3.6. Фазировка силовых трансформаторов.

Тема 3.7. Объем приемосдаточных испытаний измерительных трансформаторов.

Тема 3.8. Проверка коэффициента трансформации и снятие характеристики намагничивания сердечников трансформатров тока.

Тема 3.9. Проверка коэффициента трансформации и и измерение тока холостого хода трансформатров напряжения.

Тема 3.10. Измерение сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Раздел 4. Проверка и испытание заземляющих устройств.

Тема 4.1. Объем приемосдаточных испытаний. Проверка состояния элементов заземляющих устройств.

При проверке правильности выполнения и испытании заземляющих устройств устанав-ливают соответствие их требованиям ПУЭ и СНиП, проектной документации, ГОСТам, ПТЭ и ПТБ. В состав заземляющего устройства входят:

  • заземлители, которые забиваются в грунт (стальные стержни, уголки, трубы);

  • контур заземления, соединяющий все заземлители (стальная полоса или проволока, диаметром не менее 8 мм);

  • металлическая связь, соединяющая контур заземления с магистралью заземления (стальная полоса или проволока диаметром не менее 8 мм);

  • магистраль заземления (стальная полоса, проложенная по внутреннему периметру помещения);

  • заземляющие проводники, соединяющие металлические корпуса заземляемых аппаратов с магистралью заземления (медный многожильный провод диаметром не менее 4 мм).

Соединения заземлителей, контура заземления, металлической связи и магистрали заземления между собой выполняются неразъемными (сварка), а соединения заземляющих проводников с магистралью заземления – разъемными (винты или болты).

В ходе наладочных работ необходимо :

  1. Проверить целостность проводников, соединяющих корпуса аппаратуры с контуром заземления (с заземлителями).

  2. Проверить надежность болтовых и сварных соединений по всему протяжению заземляющего устройства. Проверка состояния соединений заземляющих устройств заключается в их внешнем осмотре и контроле надежности сварных соединений простукиванием молотком, а болтовых — осмотром и затягиванием гаек.

  3. Проверить правильность подключения проводников, соединяющих корпуса аппаратуры с магистралью заземления (каждый заземляемый аппарат должен иметь непосредственную связь с магистралью).

  4. Проверить надежность контакта заземлителей с грунтом.

  5. Измерить сопротивление проводников от места подсоединения к корпусу аппарата до места соединения с заземлителями (сопротивление металлической связи).

  6. Измерить сопротивление растеканию заземлителей.

Для измерения сопротивления заземляющего устройства создается искусственная цепь тока через испытываемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от него располагается вспомогательный заземлитель (электрод), подключаемый вместе с испытуемым заземлителем к источ­нику питания. Для измерения падения напряжения в сопротивлении ис­пытуемого заземлителя при прохождении через него тока в зоне нулево­го потенциала располагается зонд.

Точность измерения сопротивления заземлителей зависит от взаим­ного расположения испытуемого и вспомогательных заземлителей и от расстояний между ними. Рекомендованные ранее минимальное рас­стояние между испытуемым и вспомогательным заземлителями, равное 5D (D - большая диагональ контура испытуемого заземлителя), и расстояние между вспомогательным заземлителем и зондом более 40 м, как показали проведенные исследования, могут привести к недопустимым погрешностям.

В качестве вспомогательного заземлителя и зонда могут применяться стальные неокрашенные электроды диаметром 10 ÷ 20 мм, длиной 0,8 ÷ 1 м. Электроды следует забивать в плотный естественный (не насыпной) грунт на глубину не менее 0,5 м. В грунтах с большим удельным сопро­тивлением места, где нужно забить вспомогательные заземлители, уп­лотняют либо увлажняют водой, раствором соли или кислоты. В каче­стве вспомогательных заземлителей могут быть использованы отрезки металлических труб, рельсов и другие металлические предметы, находя­щиеся в земле и не связанные с испытуемым заземлителем.

При измерении сопротивления заземления опор линий электропе­редачи, соединенных между собой тросом, последний должен отсоеди­няться от испытуемой опоры.

Существует много методов измерения сопротивления заземлителей, однако в практике наладочных работ наибольшее распространение полу­чил метод измерений с помощью специального прибора — измерителя заземлений типа МС-08. В отдельных случаях применяется метод ампер­метра — вольтметра. Максимально допустимые величины сопротивления заземляющих устройств и устройств грозозащиты приведены в таблице: