
- •Эксплуатация электрооборудования
- •Содержание
- •Введение
- •Расчет периодичности технического обслуживания из условия максимальной вероятности обнаружения неисправности.
- •Расчет периодичности технического обслуживания из условия минимального коэффициента неработоспособного состояния оборудования.
- •Обеспечение надежности энергосистемы с помощью резервирования.
- •Пример решения задачи:
- •Решение:
- •Расчет периодичности технического обслуживания из условия минимального коэффициента неработоспособного состояния оборудования
- •Решение:
- •Краткие теоретические сведения
- •Назначение, устройство и правила применения тепловизора.
- •Обследование электрооборудования тепловизором.
- •Включение и выключение тепловизора
- •Функции и элементы управления тепловизором
- •Функции и элементы управления
- •Использование меню
- •Выход из меню/режим готовности
- •Основные настройки пользователя
- •Использование функции "Центральная область "
- •Примечание
- •Настройка формата файла
- •Настройка подсветки
- •Примечание
- •Как установить и использовать дополнительные объективы (телескопический и широкоугольный)
- •Примечание
- •Примечание
- •Предостережение
- •Примечание
- •Фокусировка и захват изображения
- •Примечание
- •Сохранение данных
- •Прослушивание голосовых сообщений
- •Обеспечение точности измерений температуры
- •Примечание
- •Установка сигнализации о перегреве
- •Обследование электрооборудования тепловизором
- •2 Измерение диэлектрических потерь и емкости изоляции
- •Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ и емкости Сх изоляции прибором «Вектор – 2.0 м»
- •Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ и емкости Сх изоляции высоковольтным автоматизированным мостом переменного тока са7100
- •Порядок работы с мостом са7100 при управлении от бу и использовании встроенного эталонного конденсатора
- •Испытание изоляции трансформаторов повышенным напряжением Общие положения
- •Испытание силовых трансформаторов повышенным напряжением промышленной частоты
- •Порядок проведения испытаний и меры безопасности
- •Контроль качества трансформаторного масла
- •Отбор проб масла
- •Визуальный контроль
- •Определение пробивного напряжения
- •Определение кислотного числа
- •Определение температуры вспышки
- •Определение влагосодержания
- •Измерение коэффициента трансформации
- •Порядок проведения измерений:
- •Определение полярности и группы соединения обмоток
- •Измерение сопротивления обмоток постоянному току Общие положения
- •Измерение методом падения напряжения
- •Измерение мостовым методом
- •Измерение тока и потерь холостого хода
- •Ток холостого хода вычисляют по формуле:
- •Определение сопротивления короткого замыкания обмоток трансформаторов
- •Измерение сопротивления кз комплектом к-540
- •1. Общие требования по выполнению испытаний и измерений
- •2. Контроль технического состояния шин и контактных соединений
- •Требования безопасности
- •Внешний осмотр:
- •Измерение сопротивления изоляции:
- •Измерение сопротивления изоляции
- •Испытание повышенным напряжением 50 Гц
- •Проверка качества болтовых контактных соединений
- •Контроль сварных контактных соединений.
- •1. Контроль технического состояния масляных выключателей.
- •2. Контроль технического состояния отделителей, разъединителей и короткозамыкателей.
- •1.1. Измерение сопротивления изоляции
- •Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
- •Измерение сопротивления постоянному току
- •Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции
- •Проверка времени движения подвижных частей выключателя.
- •Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов
- •Проверка действия механизма свободного расцепления.
- •Проверка напряжения срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении
- •Испытание выключателя многократными включениями и отключениями.
- •Испытание трансформаторного масла из баков выключателя.
- •Контроль технического состояния разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- •2.1. Объем испытаний
- •Измерение усилий вытягивания ножа
- •Измерение временных характеристик
- •Приборы контроля характеристик высоковольтных
- •Измерение сопротивления заземляющих устройств.
- •Измерение сопротивления петли «фаза – нуль».
- •Измерение сопротивления металлосвязи.
- •Измерение сопротивления заземляющих устройств измерителем сопротивления заземления ф 4103 – м1.
- •Характеристики погрешности измерителя в рабочих условиях применения
- •Приведенная погрешность измерения вычисляется по формуле (1)
- •Пример расчета погрешности. Условия измерения:
- •Метод измерений
- •Требования безопасности и охраны окружающей среды Общие требования к персоналу:
- •Требования безопасности перед началом работы:
- •Требования безопасности во время работы:
- •Требования безопасности по окончании работ:
- •Условия измерений
- •Подготовка к измерениям
- •Выполнение измерений
- •Обработка результатов измерений
- •Оформление результатов измерений
- •Диапазоны измерений и допустимые сопротивления потенциальных
- •И токовых электродов приведены в табл. П1.
- •Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» прибором ифн-200.
- •Описание и работа прибора
- •Основные метрологические и технические характеристики
- •Передняя панель прибора ифн-200
- •Описание принципа действия прибора
- •Меры безопасности
- •2.5 Подготовка к работе
- •2.5.1 Правила и порядок начала работы
- •Измерение сопротивления металлосвязи прибором ифн-200
- •3.1. Измерение сопротивления постоянному току, режим «омметр»
- •2.2. Сервисные возможности прибора, «Меню»
- •2.4. «Дисплей»
- •2.5. «Память»
- •1. Испытание вентильных разрядников.
- •2. Испытание ограничителей перенапряжений.
- •3. Испытание вентильных разрядников.
- •Методы испытаний
- •Измерение сопротивления изоляции разрядников мегаомметром
- •Измерение токов проводимости вентильных разрядников
- •Измерение пробивного напряжения вентильного разрядника на промышленной частоте
- •Испытание ограничителей перенапряжений
- •Проверка технического состояния
- •Эксплуатационные испытания должны проводиться в следующих объемах:
- •Измерение пробивного напряжения искрового элемента и проверка электрической прочности изолированного вывода ограничителя перенапряжений
- •Измерение сопротивления изоляции ограничителей перенапряжений мегаомметром
- •Измерение токов проводимости ограничителей перенапряжений
- •Испытание трубчатых разрядников Контроль трубчатых разрядников при обходе линии электропередачи
- •Контроль состояния трубчатого разрядника в лабораторных условиях
- •Список рекомендуемой литературы
- •Коэффициенты для определения доверительных границ в случае распределения Пуассона
Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
Испытание электрической прочности изоляции производится на полностью собранном аппарате. Испытание изоляции относительно заземленных частей конструкции и между фазами производится путем приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах.
Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. Нормы испытаний приведены в ПТЭЭП и табл 5.2 .
Таблица 5.2.
Нормы испытаний масляных выключателей повышенным
напряжением промышленной частоты
Номинальное напряжение, кВ |
6 |
10 |
Номинальное напряжение фарфоровой изоляции, кВ |
32 |
42 |
Номинальное напряжение для другой изоляции, кВ |
28,8 |
37,6 |
Для испытания повышенным напряжением изоляции выключателей до 10 кВ включительно использовать установки, типа АИД-70 и др.
Испытательное напряжение прикладывается:
- к среднему полюсу масляного выключателя во включенном его положении при заземленных крайних полюсах. Этим проверяется междуфазовая изоляция выключателя;
- ко всем трем полюсам выключателя при включенном его положении относительно "земли". Этим проверяется основная изоляция выключателя;
- между разомкнутыми контактами одного и того же полюса при отключено положении выключателя. Этим проверяется изоляция внутреннего разрыва выключателя.
Схемы испытания масляного выключателя повышенным напряжением представлены на рис. 5.1 и 5.2. Если при испытании прослушиваются потрескивания, ненормальные шумы испытания прекращают и принимают меры к выявлению и устранению причин. Изоляция вторичных цепей и обмоток электромагнитов включения и отключения испытывается напряжением 1 кВ. Продолжительность испытания 1 мин.
Рисунок 5.1- Схемы испытаний масляных выключателей
повышенным напряжением а - средней фазы; б - каждой из трех фаз; в – контактного разрыва.
Рисунок 5.2 – Схема испытаний масляного выключателя
1.3.
Измерение сопротивления постоянному току
Определение переходного электрического сопротивления токоведущего контура каждого полюса и его отдельных элементов (каждого разрыва дугогасительной камеры и отделителя, токоведущих шин) следует считать одним из основных и наиболее ответственных электрических испытаний выключателя. Полное сопротивление токоведущего контура измеряется от одного аппаратного вывода до другого. При получении неудовлетворительных данных при измерении рекомендуется произвести 2-х-3-х кратное включение и отключение масляного выключателя, т. к. после нескольких операций включения и отключения происходит самоочистка контактных поверхностей и снижение общего омического сопротивления выключателя. Такая самоочистка является нормальной и должна быть рекомендована для всех выключателей.
Критерием надежности контактов некоторых типов выключателей служит величина вытягивающего усилия подвижного контакта собранного полюса до заливки маслом (при недоходе к "мертвому" положению не более чем на 10 мм). Так, для выключателей типа ВМП-10 эта величина должна быть в пределах -20-22кг. Измеренные значения сопротивлений не должны отличаться от заводских данных более, чем на 3%.
Измерение производится микроомметрами, мостами или методом амперметра-вольтметра. Измерение сопротивления постоянному току независимо от метода производится при установившемся тепловом режиме, при котором температура окружающей среды отличается от температуры измеряемого объекта не более чем на ±3°С.
Приведение измеряемого сопротивления к необходимой температуре производится по формуле:
,
где 2 – искомая температура обмоток при испытании Т=235С;
r2 – сопротивление обмотки при температуре 2;
r1 – сопротивление обмотки при температуре 1 (используется значение, измеренное на заводе – изготовителе или при пусконаладочных испытаниях);
1 – температура обмотки, измеренная при ранее проведенном испытании.
235- постоянный коэффициент.
Измеренное сопротивление должно соответствовать данным заводских или пуско-наладочных испытаний, представленных в табл. 5.3.
Таблица 5.3.
Сопротивления постоянному току токоведущего контура масляных выключателей
Тип выключателя |
Номинальное напряжение, кВ |
Номинальный ток, А |
Сопротивление контактов фазы выключателя, мкОм |
ВМП-10 |
10 |
600 1500 |
55 30 |
ВМ-35 |
35 |
600 |
550 |
Повышенное значение омического сопротивления контактов масляных выключателей приводит к обгоранию, оплавлению, привариванию контактов, что может привести к отказу оборудования. Схема измерения сопротивления постоянному току представлена на рис. 5.3. Существенное влияние на переходное сопротивление контактов оказывает чистота контактных поверхностей.
Рисунок 5.3 - Схема измерения сопротивления постоянному току контактной системы выключателя. МВ - масляный выключатель; М - измерительный мост;
ИП - источник питания.
Измерение переходных сопротивлений контактов фазы выключателя типы ВМП-10 производится между полюсами выключателя. Ввиду того, что нормально переходные сопротивления контактов в месте подсоединения шин к масляному выключателю имеют малые сопротивления по сравнению с переходными сопротивлениями контактов масляного выключателя, измерительные щупы следует подключать непосредственно к шинам, отходящим от масляного выключателя.
Из, выпускаемых ранее, отечественных приборов могут быть использованы: прибор универсальный измерительный Р4833 и мост постоянного тока РЗЗЗ. Прибор Р4833 позволяет измерять сопротивления в пределах от 1 10-4 до 2 102 Ом по четырехзажимной схеме и в пределах от 102 до 106 Ом по двухзажимной схеме. Класс точности прибора должен быть не ниже 0,5. Мост РЗЗЗ позволяет измерять сопротивления в пределах 1÷9,999 Ом по четырехзажимной схеме и в пределах 10÷99,99 Ом по двухзажимной схеме. Класс точности моста не ниже 0,5.
Из современных приборов могут применяться следующие отечественные и зарубежные приборы:
- омметры марки ТС-1, «Виток», ОА 3201, ОА 3201М (ОАО «НИИЭМП»);
- микроомметры марки ТС-2, ТС-3,ТС-200 (ОАО «НИИЭМП»);
- микроомметр ММR - 620/630 (SONEL);
- переносной микроомметр MI 3242, MI 3250, MI 3252 MikroOhm 2A (METREL);
- микроомметр СА 10 new, CA 6250 (CHAUVIN ARNOUX GROUP) и др.
Методика измерения омического сопротивления была изложена в п. 3.7 практического занятия № 3.
1.4.