Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Электрооборудование высокого напряжения и его эксплуатация. Учебное пособие
.pdf
по сравнению с предыдущими измерениями, то разметка зажимов
правильная. Метод одного амперметра применяется при проверке
правильности маркировки зажимов трансформаторов тока со сравнительно небольшим коэффициентом трансформации.
Рис. 48. Испытательная схема для проверки
правильности маркировки выводов ТТ
методом одного амперметра
Вольт-амперную характеристику ТТ получают, используя схему
рис. 49. Амперметр РА должен иметь предел измерений 5 А. Прежде
чем снимать ВАХ, следует размагнитить сердечник магнитопровода
трансформатора тока. Для этого на схему подается напряжение и производится два-три плавных подъема и снижения до нуля напряжения
на обмотке ТТ (амперметр при этом не должен
зашкаливать).
Рис. 49. Схема измерения вольт-амперной
характеристики ТТ
После того как магнитопровод будет размагничен, изменяют напряжение на обмотке ТТ от нуля до такого его значения, при котором ток
101

через вторичную обмотку ТТ не станет равным 5 А, и записывают
в таблицу значения напряжения и тока в обмотке.
Для получения характеристики следует произвести шесть-восемь
измерений. На миллиметровой бумаге построить полученную вольт-
()UfI
амперную характеристику
2 нам
и на том же графике привести
типовую кривую намагничивания.
Задание
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, необходимым для
выполнения работы.
2. Осмотреть трансформатор тока и измерить сопротивление изо-
ляции.
3. Проверить правильность маркировки зажимов ТТ методом одно-
го амперметра.
4. Снять вольт-амперную характеристику ТТ.
Контрольные вопросы
1. Какие требования предъявляются к трансформаторам тока в
устройствах релейной защиты?
2. По каким признакам судят о пригодности трансформатора тока?
3. Почему нельзя размыкать вторичные цепи трансформатора тока,
находящегося в работе?
4. Что такое коэффициент трансформации трансформатора тока?
5. Какие виды погрешностей регламентируются для ТТ?
6. Как выполняется маркировка выводов ТТ?
7. Что такое
кривая намагничивания ТТ?
8. Что такое ВАХ ТТ и как ее получить?
9. Что называется предельной кратностью K
и номинальной пре-
10
дельной кратностью трансформатора тока?
10. Что такое ток намагничивания трансформатора тока?
11. С какой целью снимаются ВАХ трансформатора тока?
12. Что такое кривые предельной кратности и как ими пользоваться?
102

4.5. ИСПЫТАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
НА СТОЙКОСТЬ К ФЕРРОРЕЗОНАНСУ
Схема установки для испытаний трансформатора на феррорезонанс
при отключении холостой ошиновки показана на рис. 50.
Рис. 50. Схема установки
В схеме на рис. 50: ТН – испытываемый трансформатор; Св – блок
емкостей, моделирующих емкости выключателя; Сш – блок емкостей,
моделирующих емкость ошиновки; ДН1 – делитель напряжения, измеряющий напряжение на выводах источника напряжения; ДН2 – делитель напряжения, измеряющий напряжение на первичной обмотке
испытываемого трансформатора; Rш1, Rш2 – токовые шунты для измерения тока в первичной
РВ – реле времени; РП – промежуточное реле; цифрами от 1 до 6 обозначены переключатели, позволяющие менять емкости ошиновки
и выключателя.
Принцип работы
1. При помощи переключателей 1–6 можно установить различные
сочетания конденсаторов в схеме и соответственно различные значения емкостей ошиновки и выключателя. Емкость одного конденсатора
в блоках – 10 мкФ. Следовательно, включение, например, переключателей 1 или 3 установит емкость, моделирующую емкость выключателя, равную 10 мкФ. Одновременное включение переключателей 1 и 3
обмотке испытываемого трансформатора;
103

объединит два конденсатора блока в параллель и емкость выключателя
I
будет равна 20 мкФ. Включение переключателя 2 (при отключенных 1
и 3) соединит конденсаторы последовательно, и емкость выключателя
в схеме будет равна 5 мкФ. Аналогичным образом устанавливается
емкость ошиновки при помощи переключателей 4, 5, 6.
2. При нажатии на кнопку «Пуск» ток начинает протекать по обмотке реле времени РВ,
которое замыкает свои контакты и пускает ток
в обмотку промежуточного реле РП. Контакты реле РП нормально замкнуты и шунтируют конденсаторы, моделирующие емкость выключателя. При протекании тока по обмотке РП его контакты размыкаются и
емкость Св входит в резонансный контур (имитируется отключение
ошиновки выключателем с емкостными делителями). При отпускании
кнопки
реле времени отключается и контакты РП снова замыкаются,
шунтируя емкость выключателя и предотвращая любой возможный
феррорезонанс. Если держать кнопку «Пуск» нажатой, то через две секунды реле времени разомкнет свои контакты автоматически.
В качестве испытываемого трансформатора используется трансформатор ТПП-270-127/220-50. Коэффициенты аппроксимации его характеристики намагничивания выражением (70) приведены в табл. 12.
Таблица 12
Коэффициенты аппроксимации кривой намагничивания ТН
типа ТПП-270-127/220-50
А
,
1
Тип ТН
ТПП-270-
127/220-50
Вб
0,52 300 2,2 0,65 80 0,5 0,06
1/А
Гн
Вб
1/А
Гн
Задание
1. Определить возможные сочетания емкостей, моделирующих холостую ошиновку и делители многоразрывных выключателей в испытательной схеме.
2. По приведенным коэффициентам аппроксимации рассчитать
и привести характеристику намагничивания испытываемого трансформатора.
104

3. Для всех возможных сочетаний емкостей в испытательной схеме
выполнить испытание на возникновение устойчивого феррорезонанса
в трансформаторе:
1) на каждом сочетании емкостей ошиновки и выключателя выполнить не менее десяти отключений выключателя. При каждой коммутации выключатель должен оставаться в отключенном состоянии не менее 1 с;
2) если для данного сочетания емкостей
хотя бы при одной коммутации возник устойчивый режим феррорезонанса, то это
сочетание емкостей отмечается как опасное;
3) если за десять коммутаций режим феррорезонанса не возник,
то такое сочетание емкостей отмечается как безопасное.
4. Получить при помощи компьютерного моделирования область
существования феррорезонанса в испытываемом трансформаторе в
осях: емкость ошиновки, емкость выключателя. Нанести
на получен-
ную область результаты испытаний.
5. В отчете привести также опытные осциллограммы устойчивого
феррорезонансного процесса в испытываемом трансформаторе и осциллограммы затухания резонансных колебаний после коммутации
(для сочетания параметров, при котором устойчивого феррорезонанса
не возникает).
Контрольные вопросы
1. Опишите конструкцию каскадных электромагнитных трансформаторов напряжения.
2. Почему явление феррорезонанса опасно для трансформаторов
напряжения, но представляет куда меньшую опасность для силовых
трансформаторов?
3. Какие основные причины возникновения феррорезонансна существуют для сетей 110 кВ и выше?
4. Какую форму имеют напряжение на шинах сети и ток в обмотке
трансформатора напряжения при феррорезонансе
?
5. Что такое область феррорезонанса и как ее получить?
6. Опишите методику испытаний трансформаторов напряжения на
стойкость к феррорезонансу.
105

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Григорьев Ю. Д. О планировании эксперимента в задаче оценивания
кривой жизни высоковольтной изоляции I, II, / Ю. Д. Григорьев,
В. С. Карманов, Н. В. Щеглов // Сб. Научных трудов НГТУ. – 1996, № 5. –
С. 1–4; 1996. – № 3. – С. 3–9.
2. Григорьев Ю. Д. Методы вычисления мер близости распределений про-
бивного напряжения при испытаниях изоляции на электрическую прочность /
. Григорьев, Н. В. Щеглов // Научный вестник НГТУ. – 1999. – № 2(5). –
Ю. Д
С. 137–146.
3. Карманов В. С. Оценка электрической прочности термореактивной изоляции в процессе электрического старения / В. С. Карманов, Щеглов Н. В //
Труды Четвертой научно-технической конференции «Электрическая изоляция-2006». – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – С. 275.
4. Щеглов Н. В. О прогнозировании электрической
активной изоляции электрических машин высокого напряжения и выборе
динамических параметров при неразрушающем контроле / Н. В. Щеглов //
«Электрическая изоляция-2010»: сборник научных трудов пятой Международной научно-технической конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
2010. – 307 с.
5. Щеглов Н. В. Современные виды изоляции. – Ч. 5. Изоляция высоко-
вольтных электрических машин:
бирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 87 с.
6. Бажанов С. А. Профилактические испытания изоляции высоковольтного
оборудования высокого напряжения / С. А. Бажанов, В. Ф. Воскресенский. –
М.: Энергия, 1977. – 288 с.
7. Локшин С. В. Измерение диэлектрических потерь высоковольтной изо-
ляции / С. В. Локшин, П. М. Сви. – М.: Энергия, 1973. – 144 с.
Кулаковский В. Б. Профилактические испытания изоляции крупных
8.
электрических машин / В. Б. Кулаковский. – М .: Энергия, 1970. – 184 с.
9. J. Lundquist., L. Stenstrom. Новая методика измерения активной состав-
ляющей тока, протекающего через ограничители перенапряжений.
10. Ограничители перенапряжений в электроустановках 6–750 кВ. Методическое и справочное пособие / под ред. М. А. Аронова. – М.: Знак, 2001. –
232 с. : ил.
11. Методические
ний нелинейных в электрических сетях 6–35 кВ. РАО «ЕЭС РОССИИ». – М.,
2001. – 73 с.
указания по применению ограничителей перенапряже-
учебное пособие / Н. В. Щеглов. – Новоси-
прочности терморе-
106

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ......................................................................................................................... 3
1. МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ....................... 5
1.1. Контроль изоляции пo tg δ.............................................................................. 14
1.1.1. Мосты для измерения tg δ изоляции ..................................................... 16
1.1.2. Особенности измерения tg δ изоляции
в условиях эксплуатации ........................................................................ 18
1.2. Методы контроля с использованием явления абсорбции ............................ 23
1.2.1. Контроль изоляции по «возвратному напряжению». .......................... 23
1.2.2. Контроль изоляции по «кривой саморазряда». .................................... 25
1.2.3. Контроль изоляции по току утечки ...................................................... 26
1.2.4. Контроль изоляции по сопротивлению
1.2.5. Контроль изоляции по емкостным характеристикам .......................... 30
1.3. Практические задания ..................................................................................... 32
1.3.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь ............................. 32
1.3.2. Контроль изоляции по «возвратному напряжению»
и по кривым саморазряда ....................................................................... 35
1.3.3. Контроль изоляции по сопротивлению утечки
и по емкостным характеристикам .......................................................... 38
2. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. ...................................................... 41
2.1. Конструкция и методы диагностики
ограничителей перенапряжений ..................................................................... 41
2.2. Прибор для измерения тока проводимости
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ............................................................................. 55
3.1. Высоковольтные предохранители ................................................................. 55
3.2. Конструкция предохранителей ...................................................................... 59
3.3. Электрические контакты ................................................................................ 65
3.4. Переходное сопротивление контактов .......................................................... 68
3.5. Виды контактных систем электрических аппаратов .................................... 71
3.6. Режимы работы контактов ............................................................................. 73
3.7. Исследование плавких вставок предохранителей ........................................ 77
3.8. Исследование размыкаемых контактов
электрических аппаратов ................................................................................. 80
4. ИСПЫТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ..................... 83
4.1. Измерительные трансформаторы тока .......................................................... 83
4.2. Виды испытаний трансформаторов тока ....................................................... 88
4.3. Явление
трансформаторах напряжения ........................................................................ 91
4.4. Испытания трансформаторов тока ............................................................... 100
4.5. Испытание трансформаторов напряжения на стойкость
к феррорезонансу .......................................................................................... 103
Библиографический список ....................................................................................... 105
феррорезонанса в электромагнитных
утечки .................................... 27
ОПН. ........................................ 49
107

Лаптев Олег Игоревич
Щеглов Николай Владимирович
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Учебное пособие
Редактор И.Л. Кескевич
Выпускающий редактор И.П. Брованова
Корректор И.Е. Семенова
Дизайн обложки А.В. Ладыжская
Компьютерная верстка А.В. Сухарева
Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
Издание соответствует коду 95 3000 ОК 005-93 (ОКП)
Подписано в печать 22.04.2024. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная
Тираж 50 экз. Уч.-изд. л. 6,27. Печ. л. 6,75. Изд. № 282/23. Заказ № 118
Отпечатано в типографии
Новосибирского государственного технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
Цена договорная
108
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
