Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электрооборудование высокого напряжения и его эксплуатация. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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]