для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Испытание повышенным напряжением

1. Общие положения.

К работе по проведению высоковольтных испытаний в электроустановках допускаются специалисты электролаборатории, лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний схем испытаний и правил испытаний в условиях действующих электроустановок.

Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении в графе “Свидетельство на право проведения специальных работ” и ПУЭ.

2. Сущность процесса высоковольтных испытаний.

Испытание изоляции повышенным напряжением позволяет убедиться в наличии необходимого запаса прочности изоляции, отсутствии местных общих дефектов, не обнаруживаемых другими способами. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами (измерение сопротивления изоляции, определение влажности изоляции и т.п.).

Величина испытательного напряжения для каждого вида оборудования определяется установленными нормами “Правил эксплуатации электроустановок потребителей”.

Электрооборудование и изоляторы электроустановок, в которых они эксплуатируются, испытываются повышенным напряжением по нормам, установленным для класса изоляции данной установки.

3. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.

При измерении сопротивления изоляции относительно земли с помощью мегаомметра зажим “Л” (линия) должен быть подключен к токоведущей части испытываемой установки, а зажим “З” (земля) к ее корпусу. При измерении сопротивления изоляции электрических цепей, не соединенных с землей, подключение зажимов мегаомметра может быть любым.

Использование зажима “Э” (экран) значительно повышает точность измерения при больших сопротивлениях изоляции, исключает влияние поверхностных токов утечки и тем самым не искажает результаты измерения.

Для присоединения мегаомметра к испытываемому объекту необходимо иметь гибкие провода с изолированными рукоятками и ограничительными кольцами на концах. Длина проводов должна быть как можно меньшей.

Перед началом измерения необходимо измерить сопротивление изоляции соединительных проводов. Значение этого сопротивления должно быть не менее верхнего предела измерения мегаомметра.

Мегаомметры дают правильные показания при вращении ручки генератора в пределах 90-150 об/мин и развивают номинальное напряжение при 120 об/мин и разомкнутой внешней цепи.

За сопротивление изоляции принимают 60-секундное значение сопротивления R-60, зафиксированное на шкале мегаомметра через 60 с, причем отсчет времени надо производить после достижения нормальной частоты вращения генератора.

При изменении сопротивления изоляции объектов с большой емкостью во избежание колебания стрелки прибора необходимо ручку генератора вращать с частотой, несколько выше номинальной, т.е. 130-140 об/мин (увеличивая скорость до успокоения стрелки) и отсчет показания производить только после того, стрелка займет устойчивое положение.

Перед началом измерений необходимо убедиться: в отсутствии напряжения на испытуемом объекте, в чистоте проверяемой аппаратуры, проводов, кабельных воронок и т.д., а также в том, что все детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением отключены и закорочены.

При производстве измерений в сырую погоду необходимо учитывать возможное искажение показаний мегаомметра за счет увлажнения поверхности изолирующих частей установки. В этом случае необходимо пользоваться зажимом мегаомметра “Э”, который должен быть присоединен таким образом, чтобы исключить возможность замера поверхностных токов утечки.

4. Определение увлажненности изоляции методом абсорбции.

Метод основан на сравнении показаний мегаомметра, снятых через 15 и 60 сек. после приложения напряжения. Метод применяется для определения увлажненности гигроскопической изоляции электрических машин и трансформаторов.

Измерение сопротивления изоляции производится между каждой обмоткой и корпусом и между обмотками при изолированных свободных обмотках.

Коэффициент абсорбции равен:

Для неувлажненных обмоток при t = 10-30оС этот коэффициент равен 1,3-2, для увлажненных обмоток он близок к единице.

Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000-2500В.

Измерение коэффициента абсорбции производится при t не ниже 10оС.

5. Описание процесса испытания повышенным напряжением.

5.1. Перед началом работы производителю работ необходимо проверить исправность испытательного оборудования.

5.2. При сборке испытательной цепи прежде всего выполняются защитное и рабочее заземление испытательной установки, и если потребуется, защитное заземление корпуса испытываемого оборудования.

Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220В на ввод высокого напряжения установки накладывается заземление. Сечение медного провода, с помощью которого заземляется вывод должно, быть не менее 4 кв мм.

Сборку цепи испытания оборудования производит персонал бригады, проводящей испытания.

5.3. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220В производится через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенную на месте управления установкой.

5.4. Присоединить провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля; отсоединить его разрешается по указанию лица, руководящего испытанием, и только после их заземления.

Перед подачей испытательного напряжения на испытательную установку производитель работ обязан:

-проверить, все ли члены бригады находятся на указанных местах, удалены ли посторонние лица, можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

-предупредить бригаду о подаче напряжения и убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки, после чего подать на нее напряжение 380/220В;

-с момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением и производить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается;

-после окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до 0, отключить ее от сети 380/220В, заземлить (или дать распоряжение о заземлении) вывод установки и сообщить об этом бригаде. Только после этого можно пересоединять провода от испытательной установки или в случае полного окончания испытания, отсоединять их и снимать ограждения.

6. Порядок проведения испытаний установкой АИИ-70.

Перед каждым испытанием необходимо следить за тем, чтобы стрелки всех приборов стояли на нуле, автоматический выключатель был отключен, рукоятка регулятора напряжения была повернута против часовой стрелки до отказа, а положение предохранителей соответствовало бы напряжению сети. При транспортировках высоковольтный трансформатор должен быть надежно закреплен внутри аппарата, рукоятка регулятора напряжения утоплена, дверцы закрыты, банка для испытания жидкого диэлектрика вынута из аппарата, а кенотронная приставка надежно закреплена.

При помощи щупа следует периодически проверять расстояние между электродами банки, которое должно быть равно 2,5 мм. Щуп должен входить между электродами без качки, но не очень туго.

6.1. Порядок проведения испытаний установкой УПУ-1М.

Перед каждым испытанием необходимо следить за тем, чтобы стрелки всех приборов стояли на нуле, сетевой выключатель был отключен, рукоятка регулятора напряжения была повернута против часовой стрелки до отказа. Данная установка предназначена только для испытаний электрозащитных средств.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прежде чем приступить к испытаниям, необходимо заземлить медным проводом, сечение которого не менее 4 мм2, аппарат, ручной разрядник (в случаях, оговоренных ниже)., высоковольтный трансформатор и кенотронную приставку.

РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕДОПУСТИМА!

3. Любые переключения как на высоковольтной, так и на низковольтной стороне аппарата производить после отключения аппарата от сети при надежном заземлении высоковольтных частей.

4. Кабель либо другой объект со значительной емкостью после испытания необходимо заземлить, так как на испытуемом объекте в процессе испытания и даже после сохраняется заряд, предоставляющий большую опасность для жизни. Без заземления кабеля дверцу на крыше аппарата не открывать!

5. Все высоковольтные испытания производить в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике

ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ

1. Заземлить аппарат и ручной разрядник. В случае, если кенотронная приставка и высоковольтный трансформатор вынесены за пределы аппарата, они также подлежат заземлению.

2. Откинуть заднюю верхнюю дверцу аппарата, установив ее на кронштейне. Откинуть заднюю нижнюю дверцу и установить на нее кенотронную приставку, заведя ее лапы под скобу и выдавки дверцы.

Вставить в отверстие верхней дверцы рукоятку переключения пределов и

сочленить ее при помощи ключа с переключателем пределов блока

микроамперметра. Рукоятку заземлить.

3. Достать из запасных частей пружину и присоединить ее одним концом к высоковольтному повышающему трансформатору, а другим к высоковольтному выводу кенотронной приставки, расположенной посередине цилиндра.

Вставит вилку кенотронной приставки в розетку пульта управления (сзади слева).

Рукоятку «Защита» установить в положение «Чувствительная».

4. Подключить при помощи кабеля испытуемый объект к кенотронной приставке (муфту кабеля навернуть на вывод блока микроамперметра до упора) и установить защитное ограждение. Аппарат в рабочем положении показан на рис. 1.

5. Включить вилку шнура питания в сеть и, встав на резиновый коврик, включить аппарат.

6. Плавно вращая рукоятку регулятора напряжения по часовой стрелке, повысить напряжение до испытательного (отсчет вести по шкале киловольтметра, отградуированной в киловольтах максимальных)

7. Переключая рукоятку переключения пределов с большей кратности на меньшую и нажимая кнопку в центре рукоятки, измерять ток утечки.

Примечание: при измерении показание микроамперметра в делениях умножить на кратность предела.

8.После испытания снизить испытательное напряжение до нуля и нажать кнопку «Откл.»

9. Поднести стержень ручного разрядника к разрядному крючку блока микроамперметра и снять емкостный заряд через разрядное сопротивление, встроенное внутри разрядника, а затем заземлить блок микроамперметра наглухо, повесив разрядник на крючок блока микроамперметра или на ручку кенотронной приставки.

Примечание: при необходимости аппарат можно включить через стабилизатор напряжения, однако при этом вследствие искажения формы кривой напряжения пользоваться градуировочными данными, снятыми при работе с конкретным стабилизатором.

Порядок испытания твердых диэлектриков такой же, как и кабеля.

7. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты распределительных устройств (вместе с коммутационными аппаратами).

1. Подготовить испытываемый объект к испытаниям, для чего отключить от РУ трансформаторы напряжения, вентильные разрядники, кабели, которые должны быть закорочены и заземлены. Очистить оборудование от загрязнений, пыли и влаги.

2. В соответствии с разделом 3 данной Методики замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования (мегаомметром на напряжение 2,5кВ).

3. В соответствии с разделом 5 подготовить испытательную установку к работе.

Испытательное напряжение кВ, ячейки с изоляцией

Источник

Для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.

Настоящий выпуск содержит главу 1.8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний» раздела 1 «Общие правила».

Глава 1.8 подготовлена ОАО «Электроцентроналадка» с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций ряда монтажно-наладочных организаций. Проект главы рассмотрен рабочей группой и представлен к утверждению Госэнергонадзором Минэнерго России.

Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

С 1 сентября 2003 года утрачивает силу глава 1.8 Правил устройства электроустановок шестого издания.

Общие положения

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.

При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.

1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и подстанциях проверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.

1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.

1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.

1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.

При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:

Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями. Оценка состояния производится по нормам, принятым для силовых кабелей.

1.8.8. Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе.

1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение.

1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний.

1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.

1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:

1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме настоящего параграфа.

Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испытываться по пп.1-5, 7-15 настоящего параграфа.

Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по пп.2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа.

1. Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ.

Следует производить в соответствии с указанием завода-изготовителя.

2. Измерение сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл.1.8.1.

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента адсорбции

Напряжение мегаомметра, В

Допустимое значение сопротивления изоляции, МОм

Не менее 10 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения.

Для каждой фазы или ветви в отдельности относительно корпуса и других заземленных фаз или ветвей. Значение для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательноне ниже 1,3

При протекании дистиллята через обмотку

Допускается ввод в эксплуатацию генераторов мощностью не выше 300 МВт с неявнополюсными роторами, при косвенном или непосредственном воздушном и водородном охлаждении обмотки, имеющей сопротивление изоляции не ниже 2 кОм при температуре 75 °С или 20 кОм при температуре 20 °С. При большей мощности ввод генератора в эксплуатацию с сопротивлением изоляции обмотки ротора ниже 0,5 МОм (при 10-30 °С) допускается только по согласованию с заводом-изготовителем.

По инструкции завода-изготовителя.

При протекании дистиллята через охлаждающие каналы обмотки.

3. Цепи возбуждения генератора и коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без обмотки ротора и возбудителя)

4. Обмотки коллекторных возбудителя и подвозбудителя

5. Бандажи якоря и коллектора коллекторных возбудителя и подвозбудителя

При заземленной обмотке якоря

6. Изолированные стяжные болты стали статора (доступные для измерения)

7. Подшипники и уплотнения вала

Не менее 0,3 для гидрогенераторов и 1,0 для турбогенераторов и компенсаторов.

Для гидрогенераторов измерение производится, если позволяет конструкция генератора и в заводской инструкции не указаны более жесткие нормы.

8. Диффузоры, щиты вентиляторов и другие узлы статора генераторов

В соответствии с заводскими требованиями

9. Термодатчики с соединительными проводами, включая соединительные провода, уложенные внутри генератора

— с косвенным охлаждением обмоток статора

— с непосредственным охлаждением обмоток статора

10. Концевой вывод обмотки статора турбогенераторов серии ТГВ

Измерение производится до соединения вывода с обмоткой статора

3. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам.

Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом. У генераторов с водяным охлаждением обмотки статора испытание производится в случае, если возможность этого предусмотрена в конструкции генератора.

Значения испытательного напряжения приведены в табл.1.8.2.

Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров синхронных
генераторов и компенсаторов

Мощность генератора, МВт, компенсатора, MB·A

Номинальное напряжение, кВ

Амплитудное испытательное напряжение, кВ

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Св. 3,3 до 6,6 включит.

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Св. 6,6 до 20 включит.

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Св. 20 до 24 включит.

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Для турбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по ветвям.

Испытательное выпрямленное напряжение для генераторов типа ТГВ-200 и ТГВ-300 соответственно принимаются 40 и 50 кВ.

Оценка полученной характеристики производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание проводится по нормам, приведенным в табл.1.8.3.

Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных
генераторов и компенсаторов

Характеристика или тип генератора

Испытательное напряжение, кВ

1. Обмотка статора генератора

Мощность до 1 МВт, номинальное напряжение выше 0,1 кВ

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно,
но не менее 1,2

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение до 3,3 кВ включительно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 6,6 до 20 кВ включительно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 20 кВ

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

2. Обмотка статора гидрогенератора, шихтовка или стыковка частей статора которого производится на месте монтажа, по окончании полной сборки обмотки и изолировки соединений

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение до 3,3 кВ включительно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно

3. Обмотка явнополюсного ротора

Генераторы всех мощностей

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательновозбуждения генератора, но не ниже 1,2 и не выше 2,8 кВ

4. Обмотка неявнополюсного ротора

Генераторы всех мощностей

Испытательное напряжение принимается равным 1 кВ тогда, когда это не противоречит требованиям технических условий завода-изготовителя. Если техническими условиями предусмотрены более жесткие нормы испытания, испытательное напряжение должно быть повышено.

5. Обмотка коллекторных возбудителя и подвозбудителя

Генераторы всех мощностей

для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Смотреть картинку для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Картинка про для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно. Фото для какого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательновозбуждения генератора, но не ниже 1,2 и не выше 2,8 кВ

Относительно корпуса и бандажей

6. Цепи возбуждения

Генераторы всех мощностей

7. Реостат возбуждения

Генераторы всех мощностей

8. Резистор цепи гашения ноля и АГП

Генераторы всех мощностей

9. Концевой вывод обмотки статора

Испытания проводятся до установки концевых выводов на турбогенератор

Источник

Глава 1.8. НОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Утверждено
Министерством энергетики
Российской Федерации

Приказ от 09.04.2003 № 150

Общие положения

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.
При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и подстанциях проверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.
1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.
1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.
1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
— аппаратов и цепей напряжением до 500 В — мегаомметром на напряжение 500 В;
— аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В — мегаомметром на напряжение 1000 В;
— аппаратов напряжением выше 1000 В — мегаомметром на напряжение 2500 В;
Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями. Оценка состояния производится по нормам, принятым для силовых кабелей.
1.8.8. Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе.
1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение.
1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний. 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:
1. Испытательное напряжение промышленной частоты — действующее значение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна выдерживать изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.
2. Электрооборудование с нормальной изоляцией — электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений при обычных мерах по грозозащите.
3. Электрооборудование с облегченной изоляцией — электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений или оборудованных специальными устройствами грозозащиты, ограничивающими амплитудное значение грозовых перенапряжений до значения, не превышающего амплитудного значения испытательного напряжения промышленной частоты.
4. Аппараты — выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие реакторы, конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы.
5. Ненормированная измеряемая величина — величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормативными указаниями. Оценка состояния оборудования в этом случае производится путем сопоставления с данными аналогичных измерений на однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошие характеристики, или с результатами остальных испытаний.
6. Класс напряжения электрооборудования — номинальное напряжение электроустановки, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.

1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме настоящего параграфа.
Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испытываться по пп. 1-5, 7-15 настоящего параграфа.
Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по пп. 2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа.
1. Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ.
Следует производить в соответствии с указанием завода-изготовителя.
2. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1.
3. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам.
Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом. У генераторов с водяным охлаждением обмотки статора испытание производится в случае, если возможность этого предусмотрена в конструкции генератора.
Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.2.
Для турбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по ветвям.

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента адсорбции

Напряжение мегаомметра, В

Допустимое значение сопротивления изоляции, МОм

Не менее 10 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения.

Для каждой фазы или ветви в отдельности относительно корпуса и других заземленных фаз или ветвей. Значение R60/R15 не ниже 1,3

По инструкции завода-изготовителя.

При протекании дистиллята через обмотку

Допускается ввод в эксплуатацию генераторов мощностью не выше 300 МВт с неявнополюсными роторами, при косвенном или непосредственном воздушном и водородном охлаждении обмотки, имеющей сопротивление изоляции не ниже 2 кОм при температуре 75°С или 20 кОм при температуре 20°С. При большей мощности ввод генератора в эксплуатацию с сопротивлением изоляции обмотки ротора ниже 0,5 МОм (при 10-30 °С) допускается только по согласованию с заводом-изготовителем.

По инструкции завода-изготовителя.

При протекании дистиллята через охлаждающие каналы обмотки.

3. Цепи возбуждения генератора и коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без обмотки ротора и возбудителя)

4.Обмотки коллекторных возбудителя и подвозбудителя

5. Бандажи якоря и коллектора коллекторных возбудителя и подвозбудителя

При заземленной обмотке якоря

6. Изолированные стяжные болты стали статора (доступные для измерения)

7. Подшипники и уплотнения вала

Не менее 0,3 для гидрогенераторов и 1,0 для турбогенераторов и компенсаторов.

Для гидрогенераторов измерение производится, если позволяет конструкция генератора и в заводской инструкции не указаны более жесткие нормы.

8.Диффузоры, щиты вентиляторов и другие узлы статора генераторов

В соответствии с заводскими требованиями

9. Термодатчики с соединительными проводами, включая соединительные провода, уложенные внутри генератора

— с косвенным охлаждением обмоток статора

-с непосредственным охлаждением обмоток статора

10. Концевой вывод обмотки статора турбогенераторов серии ТГВ

Измерение производится до соединения вывода с обмоткой статора

Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров
синхронных генераторов и компенсаторов

Мощность генератора, МВт, компенсатора, MB·A

Номинальное напряжение, кВ

Амплитудное испытательное напряжение, кВ

Св. 3,3 до 6,6 включит.

Св. 6,6 до 20 включит.

Св. 20 до 24 включит.

Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток
синхронных генераторов и компенсаторов

Характеристика или тип генератора

Испытательное напряжение, кВ

1. Обмотка статора генератора

Мощность до 1 МВт, номинальное напряжение выше 0,1 кВ

0,8 (2 Uном. + 1),
но не менее 1,2

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение до 3,3 кВ включительно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 6,6 до 20 кВ включительно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 20 кВ

2. Обмотка статора гидрогенератора, шихтовка или стыковка частей статора которого производится на месте монтажа, по окончании полной сборки обмотки и изолировки соединений

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение до 3,3 кВ включительно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно

Мощность от 1 МВт и выше, номинальное напряжение свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно

3. Обмотка явнополюсного ротора

Генераторы всех мощностей

8 · Uном. возбуждения генератора, но не ниже 1,2 и не выше 2,8 кВ

4. Обмотка неявнополюсного ротора

Генераторы всех мощностей

Испытательное напряжение принимается равным 1 кВ тогда, когда это не противоречит требованиям технических условий завода-изготовителя. Если техническими условиями предусмотрены более жесткие нормы испытания, испытательное напряжение должно быть повышено.

5. Обмотка коллекторных возбудителя и подвозбудителя

Генераторы всех мощностей

8 · Uном. возбуждения генератора, но не ниже 1,2 и не выше 2,8 кВ

Относительно корпуса и бандажей

6. Цепи возбуждения

Генераторы всех мощностей

7. Реостат возбуждения

Генераторы всех мощностей

8. Резистор цепи гашения ноля и АГП

Генераторы всех мощностей

9. Концевой вывод обмотки статора

Испытания проводятся до установки концевых выводов на турбогенератор

* Для концевых выводов, испытанных на заводе вместе с изоляцией обмотки статора.
** Для резервных концевых выводов перед установкой на турбогенератор.

5. Измерение сопротивления постоянному току.
Нормы допустимых отклонений сопротивления постоянному току приведены в табл. 1.8.4.
При сравнении значений сопротивлений они должны быть приведены к одинаковой температуре.

Допустимое отклонение сопротивления постоянному току

Обмотка статора (измерение производить для каждой фазы или ветви в отдельности)

Измеренные сопротивления в практически холодном состоянии обмоток различных фаз не должны отличаться одно от другого более чем на 2%. Вследствие конструктивных особенностей (большая длина соединительных дуг и пр.) расхождение между сопротивлениями ветвей у некоторых типов генераторов может достигать 5%.

Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от данных завода-изготовителя более чем на 2%. У явнополюсных роторов измерение производится для каждого полюса в отдельности или попарно.

Резистор гашения поля, реостаты возбуждения

Сопротивление не должно отличаться от данных завода-изготовителя более чем на 10 %.

Обмотки возбуждения коллекторного возбудителя

Значение измеренного сопротивления не должно отличаться от исходных данных более чем на 2 %.

Обмотка якоря возбудителя (между коллекторными пластинами)

Значения измеренного сопротивления не должны отличаться друг от друга более чем на 10 % за исключением случаев, когда это обусловлено схемой соединения.

Сопротивление изоляции и испытательные напряжения
элементов систем возбуждения

Измерение сопротивления изоляции

Значение испытательного напряжения промышленной частоты

Напря-жение мегаом-метра, В

Мини-мальное значение сопро-тивления изоляции, МОм

1. Тиристорный преобразователь (ТП) цепи ротора главного генератора в системах возбуждения СТС, СТН: токоведущие цепи преобразователей, связанные с тиристорами защитные цепи, вторичные обмотки выходных трансформаторов системы управления и т. д.; примыкающие к преобразователям отключенные разъединители (СТС), первичные обмотки трансформаторов собственных нужд (СТС). В системах с водяным охлаждением ТП вода при испытаниях отсутствует

0,8 заводского испытательного напряжения ТП, но не менее 0,8 заводского испытательного напряжения обмотки ротора

Относительно корпуса и соединенных с ним вторичных цепей ТП (первичных обмоток импульсных трансформаторов СУТ, блок-контактов силовых предохранителей, вторичных обмоток трансформаторов делителей тока и т. д.), примыкающих к ТП силовых элементов схемы (вторичных обмоток трансформаторов собственных нужд в СТС, другой стороны разъединителей в СТС ряда модификаций).
Тиристоры (аноды, катоды, управляющие электроды) при испытаниях должны быть закорочены, а блоки системы управления тиристорами СУТ выдвинуты из разъемов

2. Тиристорный преобразователь в цепи возбуждения возбудителя системы БСВ: токоведущие части, тиристоры и связанные с ними цепи (см. п.1). Тиристорный преобразователь в цепи возбуждения ВГ системы СТН

0,8 заводского испытательного напряжения ТП, но не менее 0,8 испытательного напряжения обмотки возбуждения обращенного генератора или ВГ

Относительно корпуса и соединенных с ним вторичных цепей ТП, не связанных с силовыми цепями (см. п.1). При испытаниях ТП отключен по входу и выходу от силовой схемы; тиристоры (аноды, катоды, управляющие электроды) должны быть закорочены, а блоки СУТ выдвинуты из разъемов

3. Выпрямительная установка в системе ВЧ возбуждения.

0,8 заводского испытательного напряжения выпрямительной установки, но не менее 0,8 испытательного напряжения обмотки ротора.

4. Вспомогательный синхронный генератор ВГ в системах СТН:

0,8 заводского испытательного напряжения обмотки статора ВГ, но не менее 0,8 испытательного напряжения обмотки ротора главного генератора

Относительно корпуса и между обмотками

0,8 заводского испытательного напряжения обмотки возбуждения обращенного генератора или ВГ

5. Индукторный генератор в системе ВЧ возбуждения:

— рабочие обмотки (три фазы) и обмотка последовательного возбуждения

0,8 заводского испытательного напряжения обмоток, но не менее 0,8 испытательного напряжения обмотки ротора генератора

Относительно корпуса и соединенных с ним обмоток независимого возбуждения, между обмотками

— обмотки независимого возбуждения

0,8 заводского испытательного напряжения обмоток

Относительно корпуса и между обмотками независимого возбуждения

6. Подвозбудитель в системе ВЧ возбуждения

0,8 заводского испытательного напряжения

Каждая фаза относительно других, соединенных с корпусом

7. Обращенный генератор совместно с вращающимся преобразователем в системе БСВ:

— обмотки якоря совместно с вращающимся преобразователем;

0,8 заводского испытательного напряжения обмотки якоря

— обмотки возбуждения обращенного генератора

0,8 заводского испытательного напряжения обмотки возбуждения, но не менее 1,2 кВ

Относительно корпуса. Обмотки возбуждения отсоединены от схемы

8. Выпрямительный трансформатор ВТ в системах СТС. Выпрямительные трансформаторы в системах возбуждения ВГ (СТН) и БСВ:

Относительно корпуса и между обмотками

9. Последовательные трансформаторы в системах СТС

0,8 заводского испытательного напряжения обмоток

Относительно корпуса и между обмотками

10. Токопроводы, связывающие источники питания (ВГ в системе СТН, ВТ и ПТ в системе СТС), индукторный генератор в ВЧ системе с тиристорными или диодными преобразователями, токопроводы постоянного тока:

— без присоединенной аппаратуры;

0,8 заводского испытательного напряжения токопроводов

Относительно «земли» между фазами.

— с присоединенной аппаратурой

0,8 заводского испытательного напряжения обмотки ротора

Относительно «земли» между фазами.

11. Силовые элементы систем СТС, СТН, ВЧ (источники питания, преобразователи и т.д.) со всей присоединенной аппаратурой вплоть до выключателей ввода возбуждения либо до разъединителей выхода преобразователей (схемы систем возбуждения без резервных возбудителей):

— системы без водяного охлаждения преобразователей и с водяным охлаждением при незаполненной водой системе охлаждения;

— при заполненной водой (с удельным сопротивлением не менее 75 кОм·см) системе охлаждения ТП

Блоки системы управления выдвинуты

12. Силовые цепи возбуждения генератора без обмотки ротора (после выключателя ввода возбуждения или разъединителей постоянного тока (см. п. 11); устройство АГП, разрядник, силовой резистор, шинопроводы и т. д. Цепи, подключенные к измерительным кольцам в системе БСВ (обмотка ротора отключена)

0,8 заводского испытательного напряжения ротора

Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей

Вибрация, мкм, при частоте вращения ротора, об/мин

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *