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一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案一期 220KV 升压站综合改造工程GIS 设备试验方案批 准: 审 定: 会 签:审 核: 初 审: 湛江电力有限公司广东省粤电集团有限公司湛江电力有限公司一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案二 OO 九年十二月一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案一期 220KV 升压站综合改造工程GIS 设备试验方案工程项目编号:工程项目名称:湛江电力有限公司 220KV 升压站综合改造项目专项工作:GIS 设备试验批准人:审核人:编制人:中国十五冶金建设有限公司广东经理部一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案二零零九年十二月目 录一、工程概况及适用范围 .1二、目的 1三、编写依据 .1四、试验人员的要求 .1五、试验前的准备 2六、试验主要器具 3七、试验项目 .3八、试验流程图 4九、试验方法 .51、外观检查 52、主回路电阻测量 53、元件试验 64、SF 6 气体密封性试验 95、SF 6 气体湿度测量 106、主回路绝缘试验 118、连锁试验 159、气体密度装置及压力表校验 16十、试验注意事项 16十一、试验质量 171、试验设备的质量符合要求 172、正确的试验电路 173、正确的试验方法 174、符合规定的试验条件 175、正确选用测量仪表和仪器 176、正确的测量电路和方法 17十二、安健环控制措施 171、控制措施 172、危险点辨识 18一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案一、工程概况及适用范围一期 220KV 升压站综合改造工程 220KV GIS 配电装置本期新建 3 个变压器起备变进线间隔、5 个出线间隔、2 个 PT 间隔、1 个母联间隔、一个预留间隔、2 个分段开关间隔,本方案适用于本工程的 220KV 系统上的气体绝缘金属封闭开关设备试验作业。二、目的1、检查鉴定制造厂家的电气设备的质量是否合格;2、检查电气设备运输、保管、安装过程中是否损坏;3、向使用单位表明电气设备的安装质量状况,以判断设备是否能投入运行;4、为以后使用部门的运行监督和检修提供基础性参考技术数据。三、编写依据序号 名称 编号1 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-20062 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T555-20043 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件 DL/T6174 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 DL/T6185 六氟化硫电气中气体管理和检测导则 GB/T89056 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB110237 西安西开高压电气股份有限公司出厂资料文件8 一期 220 升压站综合改造项目建筑安装工程施工技术协议书9 湛江电力有限公司承包商管理手册四、试验人员的要求一个合格的电气试验人员,须当达到以下要求:1、了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途,了解各种电气设备的型式、用途、结构及原理。2、熟悉发电厂、变电所电气主接线及系统运行方式,熟悉电气设备,了解继电保护及电气设备的控制原理及实际接线。一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案3、熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法,并能排除一般故障。4、能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量,熟悉各种影响试验结果的因素及消除方法。5、试验前进行周密的准备工作,根据设备及试验项目,准备齐全完好的试验设备及仪器、仪表、工器具等,不要漏带仪器、设备及器具。6、安全合理布置试验场地,做好安全措施,与带电部分保持足够安全距离。测量、控制及操作装置应在就近处放置,以便于操作及读数。7、必须正确无误地接线、操作。8、详细记录被试设备编号、试验项目、测量数据、使用仪器编号,以及试验时的温度、湿度、日期、试验人员等,最后整理好试验报告。9、对于测试数据反映出的设备缺陷及时向负责人及领导反映,并填写有关记录。注:交接试验严格遵照 GB501502006、DL/T5552004 等标准,其中,对耐压试验、局放试验,试验者须具有电力试验一级资质。五、试验前的准备1、人员组织:试验必须要有严密的组织,设试验组长 1 人,安全监护 1 人,操作人员 4 人,各项操作要有专人负责。2、技术准备:参加试验的人员必须了解被试品、试验设备、试验方法、测量方法等,查阅该设备的说明书和出厂试验报告,熟悉试验标准或规程。3、试验前的检查: 检查设备、仪器、仪表是否正常,如有损坏,及时更换; 检查接线是否正确; 安全距离是否符合规定,带高压的部分与周围物体的距离必须符合安全规定; 接地必须可靠,固定设备的地线可用扁钢、铜条或铝条做成。凡不参与试验的设备,外壳均需接地,尤其是电容器,须将电容器短路接地; 做高压试验,必须有遮栏。现场试验须有临时设置的明显的“ 高压危险”、 “不可靠近”标志的围栏; 防止反击的保护完好。当高压试验中有放电或进行冲击电压、冲击电流试验时,须装设防止反击的保护装置。4、拟定正确的试验方案:对重要的电气设备进行破坏性试验时,试验前必须制定一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案详尽的试验措施,经上级有关部门审批后,才可执行。六、试验主要器具序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注1 干式试验变压器 GYD-10/100 KV 台 1 武汉华英电力科技有限公司2 微机继电保护测试仪 HYJB-PC 台 1 武汉华英电力科技有限公司3 绝缘油介电强度测定仪 YJJ- 台 1 武汉华英电力科技有限公司4 直流电阻快速测试仪 HYZC-10A 台 1 武汉华英电力科技有限公司5 回路电阻测试仪 HDY-V 台 1 石家庄汉迪电气公司6 全自动变比组别测试仪 KP-3 型 台 1 武汉华英电力科技有限公司7 伏安变比极性综合测试仪 HYVA-401 台 1 武汉华英电力科技有限公司8 高压开关动特性测试仪 HYGK-303 台 1 武汉华英电力科技有限公司9 数字式双钳相位伏特表 SMG-2B 块 1 武汉华英电力科技有限公司10 接地电阻测试仪 HYDW- 台 1 武汉华英电力科技有限公司11 绝缘电阻测试仪 HY2550C 台 1 武汉华英电力科技有限公司12 高压绝缘电阻计 3455 台 1 哈尔滨信创科技发展有限公司13 抗干扰介损测量仪 GWS-4 台 1 武汉华英电力科技有限公司14 便携式数字压力校验仪 HDPI-2000C 台 1 武汉华英电力科技有限公司15 综合检验仪 VD3002 台 1 武汉华英电力科技有限公司16 高压谐振耐压设备 1000/250 KV 台 117 避雷器测试仪 台 118 数字电容表 台 119 数字万用表 台 120 SF6 气体检漏仪 台 1 设备厂家提供21 微水分析仪 台 1 设备厂家提供22 数字式露点仪 台 1 设备厂家提供23 SF6 气体回收充气装置 台 1 设备厂家提供测试仪表要求:所有使用的测量仪表均经检验合格,并在检定周期内。七、试验项目六氟化硫封闭式组合电器(GIS)现场交接试验项目主要有:a、外观检查;b、主回路电阻测量;c、元件试验;d、气体密封性试验;e、六氟化硫气体湿度测量;f、主回路绝缘试验(该试验外委) ;g、局部放电测量(该试验外委) ;h、辅助回路绝缘试验;i、连锁试验;一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案j、气体密度继电器及压力表和压力动作阀的校验等。八、试验流程图GIS 设备试验流程图SF6 气体湿度测量是否发现异常解决处理,重新试验确认合格是完成否施工记录元件试验SF6 气体密封性试验GIS 设备已安装调整完毕主回路电阻测量主回路绝缘试验联锁试验局部放电测量外观检查气体密度装置及压力表校验一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案九、试验方法1、外观检查1.1 检查 GIS 整体外观,包括油漆是否完好、有无锈蚀损伤、高压套管有否损伤等。1.2 检查各种充气、充油管路,阀门及各连接部件的密封是否良好;阀门的开闭位置是否正确;管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。1.3 检查断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示器的指示是否正确。1.4 检查各种压力表、油位计的指示是否正确。1.5 检查汇控柜上各种信号指示、控制开关是否正确。1.6 检查各类箱、门的关闭情况是否良好。1.7 检查隔离开关、接地开关连杆的螺丝是否紧固,检查波纹管螺丝位置是否符合制造厂的技术要求。1.8 检查所有接地是否可靠。 2、主回路电阻测量目的: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。方法:采用直流压降法,使用回路电阻测试仪,测试电流不小于 100A。合上待测回路上的隔离开关、断路器和接地开关;接线方式如下图 1 所示,从接地开关上移开接地板后,接上电源;通以直流 100A,测量接地开关间两端的毫伏数。标准:现场测量值不超过出厂实测值的 120%。试验中注意的问题:a试验可以在 SF6 气体中或空气中进行,不允许在真空状态下进行;b电流注入点一般在接地开关端子处,避免与电压测量点重合;c对于双母线设备,在测量时要注意开关状态,避免出现分流现象,影响测量结果的准确性;dGIS 母线较长间隔较多,并且有多路进出线时,须尽可能分段测量,以便有效地找到缺陷的部位;e现场测量的数据与出厂试验数据比较,当被测回路各相长度相同时,测得的各相数据须相同或接近;f测量时注意接线方式带来的误差,电压测量线在电流输出线的内侧,且电压测量线须接在被测回路正确的位置,否则将产生较大的测量误差。一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案图 1 主回路电阻测量的接线图3、元件试验3.1 断路器操作机构试验目的:检查断路器在规定的条件下,其机械特性参数是否符合本产品的设计要求。方法:用断路器机械特性测试仪,测量机构合闸特性(包括时间、速度、同期、弹跳等)和分闸特性(包括时间、速度、同期、弹跳等) 。 测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻:用 500V 摇表分别测量分闸线圈和合闸线圈对地的绝缘电阻,用万用表分别测量分闸线圈和合闸线圈的直流电阻;测量分、合闸线圈的绝缘电阻值,不低于 10M;直流电阻值与产品出厂试验值相比无明显差别; 储能电机检查:用 500V 摇表测量电机的绝缘电阻;通入电机额定的电源,检查电机运转是否正常和储能机构工作是否正常; 合闸操作的操作电压在 85%110%Un 时操动机构可靠动作;分闸操作的操作电压在大于 65%Un 时,可靠地分闸;当小于 30%Un 时,不分闸; 测量断路器导电回路对地的绝缘电阻:断路器在合闸状态,分别测量每相导电回路对地的绝缘电阻; 测量每相导电回路的直流电阻:用大电流回路电阻测试仪分别测量每相导电回路的直流电阻; 断路器的特性试验:用高压开关特性测试仪分别测量断路器的分、合闸时间、同期性时间;测量断路器主触头分、合闸的同期性,须符合产品技术条件的规定。标准:符合设计要求试验中注意的问题:a在现场不测量断路器的分、合闸速度;b隔离开关和快速接地开关的分、合闸时间记录是从机构励磁线圈带电起到机构整个操作结束后的总时间。3.2 电压互感器试验一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案3.2.1 极性检查目的:检查电压互感器一次绕组与二次绕组出线端子字母标志,在同一瞬间是否具有同一极性。方法:用感应急性冲击方法进行检查,可用指针式万用表配干电池进行。标准:电压互感器一次绕组与二次绕组出线端子字母标志一致。 3.2.2 变比测量目的:检查已装好的电压互感器变比是否符合设计要求。 方法:用交流大电压发生器,给一次线圈通以额定电压,在二次线圈测量感应电压;可在工频耐压前的老炼试验时,在二次用万用表测量感应电压。 标准:符合设计要求。试验中注意的问题a. 变比:K=U 1/U2 U1 为一次电压; U2 为二次电压;K 为额定变比。3.2.3 励磁特性试验目的:检查已装好的电压互感器励磁特性是否符合设计要求。 方法:用电压互感器励磁特性测量仪给二次线圈加规定电压,同时在二次测量它的电流。 标准:符合该电压互感器励磁特性给定的标准。试验中应注意的问题a. 试验时应将电压互感器一次绕组的末端出线端子可靠接地,其他绕组开路。 3.3 电流互感器试验3.3.1 极性检查目的:检查电流互感器一次绕组所标的 P1 与二次绕组所标的 S1 出线端子,在同一瞬间是否具有同一极性。方法:用感应急性冲击方法进行检查,可用指针式万用表配干电池进行。标准:一次 P1 流向 P2 的方向与二次 S1 流向 S2 的方向极性一致。 3.3.2 变比测量目的:检查已装好的电流互感器变比是否符合设计要求。 方法:用交流大电流发生器,给一次线圈通以额定电流,测量二次的感应电流。 标准:符合设计要求。试验中应注意的问题:一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案a变比 K=I1/I2 I1 为一次电流;I 2 为二次电流;K 为额定变比。b在同一相未被测量的电流互感器二次应短接并可靠接地。3.3.3 误差测量(比差、角差)目的:检查已装好的电流互感器变比误差是否超出设计要求。 方法:用电流互感器误差测量仪给一次线圈通以额定电流,加该线圈二次的额定负荷和 1/4 负荷用仪器进行校验。 标准:符合设计要求。以下标准摘自电流互感器 GB1208-2006。表 1 测量用电流互感器电流误差和相位差限值在下列额定电流()下的相位差在下列额定电流()下的电流误差() ( ) crad准确级5 20 100 120 5 20 100 120 5 20 100 1200.1 0.4 0.2 0.1 0.1 15 8 5 5 0.45 0.24 0.15 0.150.2 0.75 0.35 0.2 0.2 30 15 10 10 0.9 0.45 0.3 0.30.5 1.5 0.75 0.5 0.5 90 45 30 30 2.7 1.35 0.9 0.91 3.0 1.5 1.0 1.0 180 90 60 60 5.4 2.7 1.8 1.8表 2 特殊用途测量用电流互感器误差和相位差限值在下列额定电流()下的相位差在下列额定电流()下的电流误差() () crad准确级1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 1 5 20 100 1200.2S 0.75 0.35 0.2 0.2 0.2 30 15 10 10 10 0.9 0.45 0.3 0.3 0.30.5S 1.5 0.75 0.5 0.5 0.5 90 45 30 30 30 2.7 1.35 0.9 0.9 0.9表 3 保护用电流互感器的误差限值额定一次电流下的相位差准确级 额定一次电流下的 电流误差 ( ) crad额定准确限值一次电流下的复合误差%5P 1 60 1.8 510P 3 10保护用电流互感器的准确级:标称方法是以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数,GB1208-2006 规定准确级有 5P 和 10P 两种。试验中应注意的问题:a在同一相未被测量的电流互感器二次须短接并可靠接地。b比差:f i/%=K I2I1100/ I1 I1 为一次电流;I 2 为二次电流。一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案c角差: i( )是指二次电流 İ2 转过 180 以后与一次电流 İ1 的相角差,规定,若 İ2 转过 180 以后超前于 İ1,则称为正角误差;反之则为负角误差。3.3.4 保护级伏安特性试验目的:检查已装好的保护用电流互感器伏安特性是否符合设计要求。 方法:用电流互感器伏安特性测试仪给二次线圈加规定电流,同时在二次测量它的电压。 标准:给线圈加上给定的电流值时,其对应的电压值大于该线圈设计电压值。3.4 避雷器试验3.4.1 放电记数器检查目的:检查已装好的避雷器放电记数器是否可靠动作。 方法:使用 500V1000V 手动摇表对避雷器放电记数器进行检查,打开避雷器二次端子盒,用摇表的高压端点击放电记数器的连接铜板。标准:每点击一次,避雷器的放电记数器数值就跳动一次。试验中应注意的问题a测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。 3.4.2 交流泄漏电流测量(阻性电流、全电流)目的:检查已装好的避雷器交流泄漏电流是否满足技术要求。 方法:用避雷器交流泄漏电流测量仪,可在工频耐压前的老炼试验时,打开避雷器二次端子盒,用钳型电流表卡入接地片内,把仪器放到阻性电流和全电流挡,分别进行测量。 标准:阻性泄漏电流值与出厂试验报告中相等或接近。4、SF 6 气体密封性试验目的:检查 GIS 本体 SF6 气体漏气情况,近早发现漏气。方法:密封性试验分定性检漏和定量检漏两个部分。定性检漏:定性检漏仅作为检测试品漏气与否的一种手段,是定量检漏前的预检。通常采用抽真空检漏和检漏仪检漏两种方法。a) 抽真空检漏:当试品抽真空到真空度已达到或小于 133Pa 时,再继续抽真空30min 后停泵,静止 30min 后读取真空度 A,再间隔 5h 后读取真空度 B,若 B-A133Pa,则认为试品密封性良好。一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案b) 检漏仪检漏:用灵敏度不低于 1 L/L 的 SF6 气体检漏探测仪沿着外壳焊缝、接头结合面、法兰密封、转动密封、滑动密封面、表计接口等部位,用不大于 2.5mm/s的速度在上述部位缓慢移动,检漏仪若无反应,则认为试品密封性能良好。定量检漏:定量检漏可以在整台设备或每个隔室进行,通常采用局部包扎法。将试品的密封面用塑料薄膜包扎,边缘用胶带粘贴密封,塑料薄膜与被试品须保持一定的间隙,经过 24h 后,测定包扎腔内 SF6 气体的浓度并通过计算确定年漏气率的方法。标准:每个隔室的年漏气率不超过 1%试验中应注意的问题:a检漏过程尽可能保证环境空气不含烟雾、溶剂蒸汽等干扰物避免发生误报情况;b定量检漏需在充到额定气压 24h 后进行。漏气率的计算方法:F=C(Vm-V1)P/t MPam3/sF漏气率C试验开始到终了时泄露气体浓度的增量,为测量值的平均值 ppmt测量 C的间隔时间 sVm封闭罩的容积 m3V1试品体积 m3P绝对大气压 0.1Mpa相对年漏气率 Fy:Fy =F31.5106/V(Pr+0.1) 100% /年V试品气体密封系统容积 m3Pr气室 SF6 气体压力 Mpa5、SF 6 气体湿度测量目的:检查 GIS 本体内 SF6 气体的水份含量,避免由于水份过大给设备运行带来隐患。方法:使用 SF6 气体水份仪对已装配好的电器设备全部气室进行测量。标准:断路器室小于 150 L/L,其他气室小于 250 L/L根据 GB50150-2006 中水份含量的允许值( L/L )一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案气室 交接验收值 运行允许值有电弧分解的气室 150 300无电弧分解的气室 250 500试验中应注意的问题:a给本体充气前应对气瓶中的 SF6 气体先进行水份测量,根据我国有关标准规定,新 SF6 气体中的水份含量不得大于 6410-6(V/V) ;b重量比(W 水蒸气 W SF6)=0.123体积比(V 水蒸气 V SF6) ;c微量水含量的测量须在封闭式组合电器充气 48 小时后进行,测量时,环境相对湿度一般不大于 85%。6、主回路绝缘试验6.1 主回路绝缘电阻测量目的:检查整个 GIS 本体内是否有短路或接地现象,近早发现电器设备导电部分绝缘缺陷。方法:使用 1000V 以上兆欧表对 GIS 本体一次进行测量(一般在工频耐压前后和送电前进行) ,测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查仪器是否良好。根据不同被试品接线测量:“E”接被试品的接地端, “L”接被试品的高压端, “G”接屏蔽端。检查兆欧表,短接“L” 端和“E” 端其指针指零,开路指针指“”时,将高压端用绝缘工具接至被试品,同时记录时间分别读取 15s 和 60s(或 1min 和 10min)时绝缘电阻值。断开兆欧表,对试品短接放电并接地。标准:对地大于 2000M以上。6.2 控制回路及辅助回路绝缘电阻测量目的:检查 GIS 控制回路及辅助回路绝缘是否符合技术要求。方法:使用 500V1000V 兆欧表对 LCP 柜中的所有二次回路端子对地进行绝缘电阻测量。标准:对地大于 2M以上。试验中应注意的问题:a试验必须在 LCP 柜二次线未与主控制室连接前进行。b测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查仪器是否良好。 c电机回路、电流互感器线圈用 500V 兆欧表进行测量。6.3 主回路工频耐压试验一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案目的:检查总体安装后的绝缘性能是否完好,验证是否存在各种隐患导致内部故障。方法:工频耐压试验装置在现场一般采用频率为 50Hz 的谐振试验装置和频率可变的谐振试验装置。1、串联谐振耐压试验装置的原理图 2 所示为串联谐振试验回路的原理图,试品上电压 Uc 和 Ue 电源电压的关系为Uc= jXc Ue/(R +j(XL 一 Xc),当调节电源频率或电抗器电感使回路达到谐振条件,即 XL=Xc 时,Uc=jXc Ue/R=jQUe,Q=Xc/R= X L/R 式中 Q皆振回路的品质因数。图 2 串联谐振试验回路的原理图装置的质量轻,品质因数 Q 较高,可达 50 以上,所需电源容量仅为工频试验变压器的 1/Q,被试品闪络击穿时,回路的电流仅为试品击穿前回路电流的 1/Q,对被试品的破坏小,同时输出电压波形好。2、调频式串联谐振耐压试验装置。调频式串联谐振耐压试验装置结构原理如图 3 所示。当调节变频柜输出电压颇率达到谐振条件,即 f=1/2LC时,Cx 是被试品 GIS 的等值电容 Cx 和分压器的等值电容 C 之和, L 是电抗器的电感量。当调节电抗器使 L=1/Cx时,电抗上的压降在数值上等于电容上的压降,即 UL=Ucx=U,试验回路电流为 Ix=UCx=U/L输出变压器T 供给的电压大小由回路品质因数 Q 值确定,其值为 UT= Ucx/Q。图 3 调频式串联谐振耐压试验装置结构原理图3、试验电压施加一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案试验电压施加到每相导体和外壳之间,每次一相,其他非试相的导体须与接地的外壳相连;试验电源可接到被试相导体任一部位;试验电压一般由进出线套管加进去,试验过程中使 GIS 每个部件都至少施加一次试验电压。同时,为避免在同一部位多次承受电压而导致绝缘老化,试验电压尽可能分别由几个部位施加;现场一般仅做相对地交流耐压,如果断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受到损坏或经过解体须做断口交流耐压。4、交流耐压试验程序GIS 现场交流耐压试验的第一阶段是“老练净化”,其目的是清除 GIS 内部可能存在的导电微粒或非导电微粒。 “老练净化” 可使可能有在的导电微粒移动到低电场区或微粒陷阱中和烧蚀电极表面的毛刺,使其不再对绝缘起危害作用。 “老练净化电压值应低于耐压值,时间可取数分钟到数十分钟。第二阶段是耐压试验,即在“老练净化” 过程结束后进行耐压试验,时间为 1min。试验程序可选用如图 4 所示三种,现场的具体实施方案待外委方与制造厂现场技术员和建设单位技术员及监理协商确定。图 4 交流耐压试验程序图一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案5、现场耐压试验判据 如 GIS 的每一部件均已按选定的完整试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电,则认为整个 GIS 通过试验。 在试验过程中如果发生击穿放电,则根据放电能量和放电引起的各种声、光、电、化学等各种效应以及耐压试验过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料进行综合判断。遇有放电情况,可采取下述步骤: 进行重复试验,如果设备或气隔还能经受规定的试验电压,则认为放电是自恢复放电,耐压试验通过。如果重复试验再次失败按 项进行。 设备解体,打开放电气隔,仔细检查绝缘情况,在采取必要的恢复措施后,再一次进行规定的耐压试验。标准:现场主回路工频耐压试验值为出厂试验报告中耐压值的 80%试验中应注意的问题:a试品须完全安装好,充气到额定密度,并进行密封性试验和气体湿度测量合格后,才能进行耐压试验;b试验前一定要检查电流互感器的二次是否短接并可靠接地;c电压互感器和避雷器是否已隔离或脱离本次耐压试验;d各气室的 SF6 气体压力是否在额定压力下;e接地开关和临时接地点是否可靠接地;fGIS 的每一新安装部分都须进行耐压试验。6.4 控制回路及辅助回路工频耐压试验目的:检查 GIS 二次回路及辅助回路绝缘是否符合技术要求。方法:采用电压能达到 2000V 以上小型交流电压发生器(频率为 50Hz) 。试验时,将电压升到 2000V,对 LCP 柜中的所有二次回路端子对地进行工频耐压,保持 1min。标准:未发生短路或接地现象。试验中应注意的问题a试验必须在 LCP 柜二次线未与主控制室连接前进行;b电流互感器二次绕组须短接并与地断开;电压互感器二次绕组须断开。7、局部放电测量目的:检查 GIS 内部多种绝缘缺陷。方法:将施加的工频电压升高到预加电压值 Up,并至少维持 10s,然后降低到测一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案量局部放电强度的电压值 Ud(U p 和 Ud 均为 GIS 额定电压 U 的倍数表示) 。单相一壳式 GIS 在单相试验回路上进行试验;三相一壳式 GIS 在单相或三相试验回路上进行试验。a)单相一壳式 GIS 用于有效接地系统,试验电压为 Up=U,U d=1.1/3 U。b)三相一壳式 GIS 用于有效接地系统。单相试验回路:经制造厂同意,每相的主回路轮流接到电源,其他相得主回路连同外壳一起接地。试验电压为 Up=1.3U,U d=1.1 U。单相试验回路:采用共有一接地的两个电源进行试验(见下图 5) ,主电源连接到一相的主回路,辅助回路接到另一相的主回路,其电压值的选择须使这两相同的电压等于主电源电压的 3 倍,第三相主回路连同外壳一起接地,主电源轮流接到每一相的主回路。带电的两相间的试验电压为 Up=1.3U,U d=1.1 U。c) 单相一壳式 GIS 用于非有效接地系统。试验电压为 Up=1.3U,U d=1.1 U,U d=1.1/3 U。图 5 采用共有一接地的两个电源的试验接线d)三相一壳式 GIS 用于非有效接地系统。三相试验回路:首先将外壳和电源的中性点接地,然后将各相的主回路轮流和外壳相连后接地。对每一种情况,相间的试验电压为 Up=1.3U,U d=1.1 U。单相试验回路:每相的主回路轮流接入电源,其他相的主回路轮流和外壳一起接地。试验电压为 Up=1.3U,U d=1.1 U,U d=1.1/3 U。注:如有可能,要考虑实际背景噪声水平,并记录局部放电起始电压和熄灭电压。标准:按单个绝缘件的放电量不大于 3 pc,对一个间隔不大于 10 pc。互感器、套管等元件的局部放电量按各自标准规定。试验中应注意的问题a局部放电试验须在耐压试验后,在同一试品上进行,也可以在交流耐压试验的同时进行;b按现场情况,全部间隔试验一次完成。一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案8、连锁试验目的:检查 GIS 整体的二次联锁回路接线是否符合设计要求。方法:根据本工程设计的二次原理图和接线图要求,按照联锁条件逐一进行试验,满足联锁条件和不满足联锁两种情况下都要检查。标准:按照本工程的二次原理图联锁条件要求进行。试验中应注意的问题a二次原理图中转换开关是设备在分闸状况下、继电器是设备在无励磁的状况下设计的。b接地开关与有关隔离开关、电压互感器的互相连锁;c隔离开关与有关断路器、隔离开关的互相连锁;d双母线接线中的隔离开关倒母线操作连锁。9、气体密度装置及压力表校验目的:检查 GIS 本体每个 SF6 气室上所装的压力表的动作值是否符合要求。方法:使用万用表、压力表检查工装和 1 瓶 SF6 气体,将被检测的压力表装在工装上,缓慢充入 SF6 气体,用万用表测量它的节点动作值是否符合要求。 (现西开生产的 SF6 产品装的是 WEKA 表和 CBS 表,现场没有压力表检查工装,检查比较困难,可检查节点接线,根据压力表上的压力值说明检查是否该表接线位置正确) 。标准:断路器气室:报警回路用 动作:0.45MPa闭锁回路用 动作:0.40MPa电压互感器气室:报警回路用 动作:0.35MPa其它气室:报警回路用 动作:0.30MPa大电流气室:报警回路用 动作:0.40MPa注:允许误差值是动作值0.03 MPa。十、试验注意事项1、交接试验严格遵照 GB50150-2006、DL/T555-2004 等标准,其中,对耐压试验、局部放电试验,施工须保证试验者具有电力试验一级资质。2、GIS 耐压试验时不包括避雷器(及电磁式电压互感器) ,但在投运前须对他们进行试验电压为 Um,时间为 5 分钟的耐压试验。对电容式电压互感器按厂家技术要求进行耐压。一期 220KV 升压站综合改造工程 GIS 设备试验方案3、要求进行 GIS 的现场局部放电检测,该项可与耐压试验一并考虑。4、GIS 的电容式电压互感器须进行介损和电容量的检测(可在低压下进行) 。5、GIS 的氧化锌避雷器选择测试交流参考电压,该项可与 GIS 的耐压试验工作同一阶段考虑。6、手动操作无异常及额定气压进行断路

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