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GIS的验与监测.ppt

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GIS的验与监测

第六章 GIS的试验、监测和诊断 6.1 GIS设备试验 6.1 概论 4、GIS绝缘故障原因 固体绝缘材料如环氧树脂的浇铸件内部缺陷损伤造成 由于制造工艺不良、触头烧损等引起的放电 高压导体表面的突出物引发的电晕放电 触头接触不良、金属屏蔽罩固定处接触不良造成浮电位而引发重复的火花放电 6.1 概论 4、GIS绝缘故障原因 固体绝缘材料如环氧树脂的浇铸件内部缺陷损伤造成 由于制造工艺不良、触头烧损等引起的放电 高压导体表面的突出物引发的电晕放电 触头接触不良、金属屏蔽罩固定处接触不良造成浮电位而引发重复的火花放电。 5、GIS装置试验内容 GIS试验包括元件试验、主回路电阻测量、SF6气体微水含量和检漏试验以及交流耐压试验等。其中,SF6气体微水含量和检漏试验基本原理与敞开式SF6断路器一致。 6.2 主回路电阻的测试 GIS各元件安装完成后,一般在抽真空充SF6气体之前进行主回路电阻测量。 测量主回路的电阻,可以检查主回路中的联结和触头接触情况,应采用直流压降法测量,测试电流不小于I00A。 若GIS有进出线套管,可利用进出线套管注入测量电流进行测量。若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘,引到金属外壳的外部以后再接地,测量时可将活动接地片打开,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量;若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按式换算回路电阻R 6.2 主回路电阻的测试 GIS各元件安装完成后,一般在抽真空充SF6气体之前进行主回路电阻测量。 测量主回路的电阻,可以检查主回路中的联结和触头接触情况,应采用直流压降法测量,测试电流不小于I00A。 若GIS有进出线套管,可利用进出线套管注入测量电流进行测量。若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘,引到金属外壳的外部以后再接地,测量时可将活动接地片打开,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量;若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按式换算回路电阻R 6.2 主回路电阻的测试 基于直流压降法时,可采用直流电源、分流器和毫伏表测量回路电阻,也可采用回路电阻测试仪来进行测量。二者基本原理一致。 测量时应注意接线方式带来的误差,电压测量线应在电流输出线的内侧,且电压测量线应接在被测回路正确的位置,否则将产生较大的测量误差,接线方式如图所示。 6.2 主回路电阻的测试 在GIS母线较长间隔较多,并且有多路进出线的情况下,应尽可能分段测量,以便有效地找到缺陷的部位。 现场测量的数据应与出厂试验数据比较,当被测回路各相长度相同时,测得的各相数据应相同或接近。 例如,测量图示GIS的主回路电阻时,可以首先测量A1一A2之间的电阻,若三相测量数据与出厂数据差别较大或三相数据差别较大,应对测量回路分段,以找到有安装缺陷的部件。如从B、C两点通电测量,可以判断断路器QF1的接触情况;从D、E两点通电测量回路电阻,可以准确判断断路器QF2的接触情况。 6.3 GIS元件试验及连锁试验 一、GIS元件试验 GIS各元件试验应按GB350150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》或DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》进行。在条件具备的情况下,应尽可能对GIS各元件包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器和避雷器多做一些项目的试验,以便更好地发现缺陷。 试验前,应了解试品的出厂试验情况、运输条件及安装过程中是否出现过异常情况,以便确定试验的重点,决定是否需要增加某些试验项目。 由于GIS各元件直接联结在一起,并全部封闭在接地的金属外壳内,测试信号可通过进出线套管加入;或通过打开接地开关导电杆与金属外壳之间的活动接地片,从接地开关导电杆加入测试信号。 6.3 GIS元件试验及连锁试验 一、GIS元件试验 各元件试验项目的试验原理与敞开式设备一致。本节仅列出各元件一般在现场应做的试验项目. 1.断路器 (1)测量断路器的分、合闸时间及合分时间,必要时测量断路器的分、合闸速度; (2)测量断路器分、合闸同期性及配合时间; (3)测量断路器合闸电阻的投入时间; (4)测量断路器分合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻; (5)进行断路器操作机构的试验; (6)检查断路器操作机构的闭锁性能; (7)检查断路器操作机构的防跳及防止非全相合闸辅助控制装置的动作性能; (8)断路器辅助和控制回路绝缘电阻及工频耐压试验。 6.3 GIS元件试验及连锁试验 一、GIS元件试验 2.隔离开关和接地开关 (1)检查操作机构分、合闸线圈的最低动作电压; (2)操作机构的试验; (3)测量分、合闸时间; (4)测量辅助回路和控制回路绝缘电阻及工频耐压试验。

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