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在大型500kV启动/备用变压器试验中,对采用中频发电机作为试验电源和变频电源技术进行局部放电试验进行对比,提出采用变频电源技术在现场进行局部放电试验的新方法,实践证明,这一方法能有效解决现场需用大量补偿电抗器的问题,满足试验要求。 相似文献
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局放试验是检测电力设备绝缘状况最为有效的手段之一,目前在中国特高压1000 k V电压等级并联电抗器现场局部放电试验还处于论证摸索阶段。相比1000 k V变压器局放试验,1000 k V电抗器局放试验具有试验容量大、试验装置复杂、屏蔽难度大等特征。文中对1000 k V并联电抗器局放试验的主回路原理进行了分析,对主回路参数如试验电流、电容补偿量、损耗等试验参数进行计算,对局放检测回路的检测灵敏度和抗干扰性进行了分析,结合试验装备技术水平对主要试验设备补偿电容器、变频电压、励磁变压器、阻波电抗器等进行了参数设计和选型,为试验装备研制和现场开展试验提供了基础。 相似文献
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国内外一些研究和实际运行经验发现,已通过工频局部放电检测的不少GIS试品在投入运行后不久依然出现绝缘类故障,因此针对GIS设备提出进行冲击耐受试验及其局部放电检测,以及时发现内部隐患,确保设备安全稳定运行。在充分调研现场GIS冲击耐压试验及其局部放电检测必要性的基础上,结合GIS设备冲击耐受试验条件,设计了一套便于现场试验时的局部放电检测装置,利用该装置对800kV断路器和750kV变电站GIS组进行了冲击耐压试验下局放检测,并对现场检测的抗干扰措施进行了探讨。试验结果证明了GIS冲击电压下局部放电检测的可行性,及局部放电检测装置的有效性。 相似文献
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基于变频电源的电流互感器局放试验抗干扰 总被引:2,自引:0,他引:2
为了实现变频电源供电方式下的电流互感器局部放电试验,解决各类背景干扰问题,分析了高压大厅内辐射和传导干扰的波形和相位特征、电源回路与试验回路干扰的区别。通过对变频柜滤波、屏蔽改造以及高压试验装置无局放处理,采用单点接地与分开接地相结合以及平衡法检测回路,实现了整套装置的背景噪声的局部放电量<5pC,满足对500/220kV电流互感器的局放试验要求,并通过试验发现一处500kV倒立式油浸电流互感器绝缘缺陷。分析表明,经过降噪处理后,变频电源供电方式能获得常规工频电源等同的局放效果,其措施也可指导现场试验。 相似文献
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对新建竣工的电缆进行现场交流耐压验收试验,可以保证电缆投运后安全可靠的运行。通过对一条220kV电缆的现场耐压方案的比较和讨论,采用变频谐振的耐压方式,大大降低了试验设备的容量,而且利用该装置的自身特点选取了串联谐振并联补偿的方法,通过多个电抗器的串、并联组合增加了试验装置的灵活性。试验中采取了多种措施降低试验回路损耗,提高试验回路的品质因素,顺利完成了一条220 kV超长电缆的现场交流耐压试验。现场试验表明,采用并联补偿、串联谐振的试验方法对电缆进行交流耐压是可行的。 相似文献
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750kV并联电抗器研制 总被引:2,自引:2,他引:0
750 kV并联电抗器是我国正在建设的西北地区750 kV骨干输电网络中不可缺少的关键设备,研制性能优良、安全可靠的750 kV电抗器产品意义重大。为此,国内变压器制造厂结合西北750 kV输变电工程要求,开展了750 kV并联电抗器绝缘结构、降低振动和噪声、防止局部过热等关键技术的研究。通过计算分析和试验研究,掌握了750 kV并联电抗器设计制造的关键技术,研制的750 kV并联电抗器局部放电量小于100 pC,振动小于60μm,噪声水平低于75 dB(A),无局部过热,主要性能指标达到国际同类产品先进水平。目前,该类型750 kV并联电抗器已挂网运行,且运行情况良好。 相似文献
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一、前言锦辽500kV输变电工程中用的并联电抗器,出厂时未能进行全面的特性试验。为确切地掌握设备参数和鉴定制造及安装质量,东电技改局、浙江省电力试验研究所,武汉高压研究所和锦州电业局在锦州董家变电所,对BKDFP—40000/500型单相电抗器进行了额定电压和过电压下的伏安特性试验,以及额定电压时的损耗、局部放电、噪声和振动测量。本文仅为上述试验中施加电压方法的总结。 相似文献
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对一起750 kV高压并联电抗器油色谱异常缺陷进行分析。通过长时间色谱在线监测与离线检测分析,判断电抗器中缺陷为间歇性局部放电。利用多手段局部放电联合检测,准确定位缺陷并根据其间歇性特点分析可能的放电原因。对该电抗器进行吊罩检查及实验室模拟试验,验证了缺陷类型、位置及原因。 相似文献
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本文对500kV变压器现场局部放电试验电源进行了介绍,提出了一套升压变压器输出电流计算公式,并以沙岭子电厂2号变压器为例,介绍了局部放电试验的多端测量及多端校正法。为提高测量准确性,还提出了一系列抗干扰措施。介绍了开展500kV变压器现场局部放电试验的一些经验。 相似文献
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本文介绍在500kV锦辽线段上进行并联电抗器局部放电测量中,采用“多点测最—多点校准”的新方法可获得较为满意的结果,在现场大幅值干扰条件下,用一般局部放电测量仪器能成功地测得较小的局部放电量,测得的结果与“脉冲鉴别系统”法测量结果颇为接近。 相似文献