Anvendelse af variabel frekvensresonant højspændingstestenhed i GIS -systemet

May 22, 2025 Læg en besked

DeFrekvensomdannelsesserie Resonans modstå spændingstestAnvender induktansen af reaktoren og kapacitansen af testobjektet til at opnå kapacitansresonans ......

4

Anvendelse afVariabel frekvens resonans høj spænding testenhedI GIS -system
1 Fordelene ved variabel frekvensserie -resonans modstår spændingstest er, at den bruger induktansen af reaktoren og kapacitansen af testobjektet til at opnå kapacitansresonans, opnå høj spænding og høj strøm på testobjektet. Det er en ny metode og tendens med højspændingstest, der er blevet vidt brugt i ind -og udland.
Resonans med variabel frekvensserie er et resonans strømfiltreringskredsløb, der kan forbedre strømbølgeformforvrængning, opnå bedre sinusspændingsbølgeform og effektivt forhindre harmonisk top i at forårsage falsk nedbrydning af testprøven. Resonans med variabel frekvensserie fungerer i en resonans tilstand. Når isoleringspunktet for testprøven nedbrydes, bliver strømmen straks afskåret, og kredsløbets strøm falder hurtigt til en tiendedel af den normale teststrøm. Når flashover-nedbrydning opstår på grund af tabet af resonansbetingelser, ud over det øjeblikkelige fald i kortslutningsstrøm, forsvinder højspændingen også med det samme, og buen kan slukkes. Processen med at gendanne spænding er meget lang, og det er let at afbryde strømforsyningen, når flashover -spændingen nås igen. Derfor er det velegnet til isolering modstå spændingstest af højspændings- og storkapacitetsudstyr, såsom GIS-stationer, højspændings tværbundne strømkabler, generatorer, store transformatorer, isoleringsafbrydere, transformatorer osv.
2 Anvendelse af variabel frekvensresonant højspændingstestenhed i GIS -systemet
Efter at den samlede samling af GIS på fabrikken er afsluttet, vil den blive justeret og testet. Efter at have bestået testen, vil den blive transporteret til stedet for installation i form af transportenheder. Mekaniske vibrationer, påvirkninger og andre faktorer under transport kan forårsage løsning eller relativ forskydning af fastgørelsesmidler inden for GIS -komponenter eller samlinger. Under installationsprocessen er der fejl i forbindelsen, tætning og andre procesbehandlinger, som kan forårsage ridser eller forkert justering af elektrodeoverfladen, hvilket resulterer i elektrodeoverfladedefekter. Støv, ledende partikler, urenheder og burrs ophængt i luften er vanskelige at grundigt rengøre og inspicere på installationsstedet, hvilket kan føre til isoleringsulykker. På grund af begrænsninger i eksperimentelt udstyr og betingelser gennemgik de fleste tidlige GIS-produkter ikke strenge spændinger på stedet. Ulykkesstatistikker viser, at selv om det ikke kan garanteres, at GIS, der har gennemgået på stedet modstandspændingstest, ikke vil opleve isoleringsulykker under drift, har de fleste GIS, der ikke har gennemgået en AC-modstandspændingstest, oplevet ulykker. Derfor skal GIS gennemgå på stedet modstå spændingstest.
On-site-modstandens spænding af GIS testes ved hjælp af testenheder såsom vekselstrømsspænding, svingende driftsimpulsspænding og oscillerende lynimpulsspænding. AC Motstand Voltage Test er en almindelig metode i GIS på stedet modstå spændingstest, som effektivt kan detektere unormale elektriske feltstrukturer (såsom elektrodeskade). På nuværende tidspunkt, på grund af begrænsninger i testudstyr og -forhold, udføres kun AC -modstå spændingstest generelt på stedet.
(1) Testkrav:
① GIS skal installeres fuldt ud, SF6 -gas skal udfyldes til den nominelle tæthed, og måling af hovedkredsløb, komponenttest, SF6 -gasmikrovandindhold og lækagedetektionstest er afsluttet. Alle sekundære viklinger af strømtransformatorer er jordet, og de sekundære viklinger af spændingstransformatorer er åbne og jordede.
② Før man udfører vekselstrømsstangstest, skal følgende udstyr isoleres fra GIS: højspændingskabler og busbjælker; Effekttransformatorer og de fleste elektromagnetiske spændingstransformatorer; Lightning Arrester og Protection Spark Gap.
③ Hver nyligt installeret del af GIS skal gennemgå en modstandsspændingstest. På samme tid, når man udfører en modstandsspændingstest på den udvidede del, skal de originale dele af tilstødende udstyr slukkes og jordes. Ellers vil pludselig sammenbrud have bivirkninger på det eksisterende udstyr.
(2) Metode til anvendelse af testspænding:
Testspændingen påføres mellem hver faseleder og foringsrøret, og testen udføres i faser. Andre ikke -testfaser er forbundet til foringsrøret og jordforbundet. Spænding påføres fra den indkommende og udgående ledning af hver fase. Under testen skal hver komponent af GIS udsættes for testspændingen mindst en gang. På samme tid for at undgå aldring af isolering forårsaget af gentagen spændingseksponering i det samme område, skal testspændingen påføres flere steder så meget som muligt. På stedet testes kun relativ jord -AC -spænding generelt. Hvis isoleringsafbryderen af afbryderen er beskadiget under transport eller installation eller er blevet adskilt, skal port AC -modstandsspænding testes, og modstandens spændingsværdi skal være i overensstemmelse med den relative jord -AC -modstandsspændingsværdi. Hvis den samlede kapacitans af GIS er stor, kan modstandsspændingstesten udføres i sektioner.
3 Kommunikationsspænding modstå testproceduren
Den første fase af GIS-kommunikation på stedet modstår spændingstest er "sofistikeret oprensning", der sigter mod at fjerne eventuelle ledende eller ikke-ledige partikler, der måtte eksistere inde i GIS. Disse partikler kan være forårsaget af ufuldstændig rengøring under installation, metalrester genereret efter flere operationer eller skære affald fra fastgørelsesmidler og burr på elektrodeoverflader. 'Moden rensning' kan flytte ledende partikler til lave elektriske områder eller partikelfælder for at neutralisere burr på overfladen af ablaterede elektroder, hvilket gør dem ineffektive i isoleringsfarer. Spændingsværdien af "krydret oprensning" skal være lavere end spændingsværdien, og tiden kan være flere minutter. Den anden fase er modstandsspændingstesten, der udføres i 1 minut efter, at "moden oprensning" -processen er afsluttet.
4 Bedømmelse af resultater på stedet modstå spændingstestresultater
(1) Hvis hver komponent i GIS har gennemgået den specificerede testspænding i henhold til den valgte komplette testprocedure uden nedbrydning, anses hele GIS som bestået testen.
(2) Hvis der opstår nedbrydning af nedbrydning under testprocessen, skal der træffes en omfattende vurdering baseret på udladningsenergien og forskellige udladningseffekter, såsom lyd, lys, elektricitet og kemi forårsaget af udskrivning, samt testresultaterne leveret af andre fejldiagnoseteknikker under modstandsspændingstesten. I tilfælde af udskrivning kan følgende skridt tages:
① Påfør den specificerede spænding og udfør gentagne test. Hvis udstyret eller gasbarrieren stadig kan modstå det, er udladningen en selvhelende udladning. Hvis den gentagne testspænding når den indstillede værdi og den specificerede tid, betragtes testprøven som kvalificeret, ellers fortsætter i henhold til følgende punkt.
② Demonter udstyret, åbn udladningsgasbarrieren og kontroller omhyggeligt isoleringstilstanden. Den næste specificerede modstandsspændingstest kan kun udføres, efter at de nødvendige gendannelsesforanstaltninger er truffet.
5 Metoder til lokalisering af nedbrydningsfejl i GIS modstår spændingstest
Hvis der er mange intervaller mellem de indkommende og udgående linjer for spænding modståtestning efter GIS -segmentering, og ikke -gendannelsesudladning eller nedbrydning forekommer under testprocessen, er det vanskeligt at bestemme den nøjagtige placering af fejlen udelukkende gennem menneskets øreovervågning, og det er tilbøjeligt til forkert vurdering, spilder manpower, materielle ressourcer og forårsager ubesværet skade på udstyret. Hvis en fejllokator udviklet baseret på princippet om at generere stødbølger gennem udledning og forårsage skaldibrationsbølger på stedet, kan udladningsintervallet bestemmes. Inden hver modstå spændingstest skal du installere sensorer på de testede dele, især på forbindelsesskaller af afbrydere, isolerende switches, busbarer og isolatorer ved forbindelsespunkterne for hvert interval. Hvis udledning eller sammenbrud forekommer uforudsigeligt på grund af det begrænsede antal sensorer, skal sensoren flyttes efter at have sænket spændingen og afskæring af strømmen i henhold til overvågningsafladningssituationen, og spændingen skal øges igen, indtil udladnings- eller sammenbrudets sted findes.

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse