КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Профилактические испытания оборудования
Испытания при капитальных и текущих ремонтах, а также профилактические испытания, не связанные с выводом оборудования в ремонт, относятся к эксплуатационным мероприятиям. Эти испытания проводят в соответствии с Нормами испытания электрооборудования и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Профилактические испытания аппаратов распределительных устройств должны проводиться в следующие сроки: - выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей – при их капитальном ремонте; - маслобарьерных вводов – не реже 1 раза в шесть лет, а вводов с бумажно-масляной изоляцией – не реже 1 раза в четыре года; - конденсаторов связи, маслонаполненных измерительных - трансформаторов – не реже 1 раза в шесть лет; - штыревых изоляторов 6... 10 кВ, изоляторов шинных мостов и изоляторов типа ШТ-35 – не реже 1 раза в год, а штыревых изоляторов ИШД-35 и других типов – не реже 1 раза в три года; - опорных, стержневых и подвесных фарфоровых тарельчатых изоляторов – не реже 1 раза в шесть лет; - разъемных и прессуемых контактных соединений, шин (кроме сварных) и присоединений к аппаратуре – не реже 1 раза в четыре года; - запасного электрооборудования, запасных частей и деталей – не реже 1 раза в три года; - профилактические испытания аппаратов распределительных сетей напряжением, до 20 кВ должны проводиться не реже 1 раза в шесть лет. При наличии дефектов в оборудовании сроки между испытаниями сокращаются и дополнительно определяются руководителем предприятия. Профилактические эксплуатационные испытания электрооборудования РУ сводятся в основном к проведению испытаний изоляции и измерению переходных сопротивлений контактов различной аппаратуры. Профилактические испытания в условиях эксплуатации позволяют выявить скрытые дефекты оборудования. Путем сопоставления данных, полученных при испытаниях, по нормам и данным заводских и предшествующих периодических эксплуатационных испытаний оценить состояние оборудования и возможность его дальнейшей работы. Испытания, требующие снятия напряжения с электрооборудования, желательно совмещать с капитальными или текущими ремонтами. Профилактическим испытаниям подвергают опорные и проходные изоляторы, линейные выводы, аппаратные изоляторы разъединителей и предохранителей, выключатели, измерительные трансформаторы, разрядники и т. п. В объем испытаний изоляции РУ входит: измерение сопротивления изоляции, диэлектрических потерь, тока утечки и испытание повышенным напряжением. Изоляция может быть подвергнута испытанию повышенным напряжением только при положительных результатах предшествующих проверок. Испытание повышенным напряжением обязательно для электрооборудования РУ напряжением 35 кВ и ниже, а при наличии испытательных устройств и для оборудования напряжением выше 35 кВ. Особенности испытания изоляции ячеек и сборных шин. Испытание изоляции ячеек и сборных шин проводят комплексно для всего оборудования, смонтированного в ячейке (опорные и проходные изоляторы, трансформаторы тока, разъединители, выключатели). В этих испытаниях не участвуют силовые кабели (их отъединяют). Нормы на испытательные напряжения зависят от напряжения оборудования и приведены в таблице 11.1. Испытанию повышенным напряжением подвергают одновременно все три фазы относительно земли при включенном выключателе. Если ячейка отключена от шин для испытания, но на момент испытания шины находятся под напряжением, необходимо соблюдать изоляционные расстояния по воздуху между ножами и губками отключенного шинного разъединителя. Если это условие невыполнимо, то необходимо испытательное напряжение, данное в таблице 11.1, снизить на 20... 30%, Таблица 14.1- Нормы испытательных напряжений
Особенности испытания опорной и подвесной изоляции. Испытание повышенным напряжением можно проводить для каждого изолятора в отдельности (рис. 31) или нескольких изоляторов одновременно (рис. 32). Значение приложенного испытательного напряжения на каждый элемент штыревого изолятора и подвесной гирлянды должно быть равно 50 кВ.
Рисунок 31- Схема испытания штыревого изолятора повышенным напряжением переменного тока
Для выявления дефектов опорных и подвесных изоляторов в условиях эксплуатации измеряют распределение напряжения по изоляции при помощи специальной штанги (рис.33). Метод основан на измерении напряжения, которое приходится на каждый изолятор гирлянды (колонки) или на каждый элемент изолятора. Для каждой гирлянды, состоящей из однотипных изоляторов, и для каждого типа изолятора, состоящего из отдельных элементов, распределение рабочего напряжения носит вполне определенный характер (рис. 34). Если в гирлянде или колонке есть дефектный изолятор, распределение напряжения резко меняется. Изолятор подлежит замене, если напряжение на нем снизилось в 1,5... 2 раза.
Рисунок 32- Схема испытания повышенным напряжением переменного тока гирлянды изоляторов: F – предохранитель; Т – повышающий трансформатор; Р – регулятор напряжения
Рисунок 33 - Диагностика подвесной изоляции при помощи штанги: 1 – штанга; 2 – изолятор; 3 – электроды-захваты
Рисунок 34 - Кривые распределения напряжения на гирлянде исправных изоляторов (I) и для случая повреждения четвертого изолятора (II)
Особенности испытания вентильных разрядников. Вентильные разрядники во время эксплуатации подвергают ежегодным проверкам. Мегомметром на 2500 В измеряют сопротивление разрядников перед включением в сеть и после вывода в ремонт оборудования, к которому разрядники присоединены без разъединителей. Если у разрядников обнаружено (изменение сопротивления на 30% и более, то измеряют ток проводимости на выпрямленном напряжении. Резкое снижение тока указывает на обрыв цепи шунтирующих сопротивлений, а его резкое возрастание – на отсыревание керамических шунтирующих сопротивлений в результате проникновения в полость разрядника влаги (нарушение герметизации). Пробивное напряжение разрядников 6 кВ должно быть в пределах 16...19 кВ, разрядников 10 кВ – в пределах 24... 32 кВ. В процессе эксплуатации пробивное напряжение может отличаться от указанных значений на +5 или -10%. У трубчатых разрядников в соответствии с ПУЭ и нормами измеряют сопротивление изоляции и внутренний размер искровых промежутков; проверяют расположение зон выхлопа и качество завальцовки наконечников при помощи растягивающих усилий. Особенности испытания высоковольтных маслонаполненных, мастиконаполненных и бакелитовых изоляторов. При испытании этих изоляторов необходимо при помощи мостов типа МД-16, МДП, Р595 измерять электрические потери или пропорциональный им тангенс угла диэлектрических потерь , который служит одной из основных характеристик состояния изоляции, устойчивости ее к тепловому пробою и увлажненности. При этом предельное значение диэлектрических потерь вводов не должно быть больше значения, установленного Нормами испытаний электрооборудования.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3429; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |