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油耐压测试仪试验油样抽取的正确方法
浏览次数:    2021-06-16

    在油耐压测试仪试验中,其油样的提取是重要的工作。 试验环境不同,过程不同,绝缘油样的采集方法也不同。 取样所用的容器和取样方法直接影响到能否真实反映油的实际质量。 

    1、取样工作应在干燥晴朗的日子进行。 进行耐压试验的油样请控制在0.5kg以上,进行简化试验的油样请控制在1kg以上。取样容器使用0.5公斤或1公斤容量的广口砂玻璃塞的无色玻璃瓶。一次采集2-3瓶,分别供分析和试验。抽样时要贴上标签,注意油样名称、来源、抽样日期、抽样人、天气情况及其他资料。

    2、在使用取样容器之前,请用汽油、肥皂液或其他去除油污的溶剂清洗,使其不呈碱性,用清水冲洗,直到使用的水从瓶子的墙壁均匀流下。 之后用蒸馏水清洗几次。 清洗好的采样容器在105度的烤箱中干燥,冷却后将瓶塞关好,使用前请勿打开。采集后,用干净的纸和布牢牢包住玻璃塞子,防止污垢和水分弄脏瓶口。

    3、室外采样要在晴天或湿度小的干燥天气进行,采样时要严格防止雨、雪等垃圾的侵入。储油设备中的油在取样前通常应静置8h以上。 如果在运行中的变压器中进行采样,则无需静置。在取样前后,应用干净或无毛的细布,将取样口周围擦干净。采集运行中的变压器的油样时,请从油箱下部的排水阀或取样阀排出约2kg底部积存的污水,清洗排水口后再采集油样。

    4、采集从变压器补充的新油和刚过滤的油样时,请在采集油样之前充分静置。从没有排水管(或滑油门)的小型变压器进行采样时,可以在其不工作时用玻璃管等插入人的变压器中,提取底部的机油样本,也可以代替采样使用换油方法。

    5、从罐中提取时,打开桶盖后,用清洗干燥的玻璃管插入油中,同时用大拇指压住管口,扎人松开大拇指,将油放入管中,用大手指压住管口,抬起玻璃管,一边旋转,一边在管中油,来清洗采样管,循环2次后使用。在批油桶内取样时,必须按油桶总数的5%选择样品,但不得少于2桶。 要用小型水桶或整瓶进行采样,必须按总桶(瓶)数的2%进行采样。采油样时,必须严格遵守现场安全防火规定。

油耐压测试仪常见的故障处理方法
浏览次数:    2021-06-08

    油耐压测试仪的油杯和电极需要保持清洁,停止时需要用新的加入变压器油的方法进行保护。 试验劣质油后,必须用溶剂汽油或四氯化碳清洗,干燥后才可继续使用。 油杯和电极应连续使用一个月后进行一次检查。 检查电极距离有无变化,用放大镜观察电极表面有无暗度,如有此现象则重新调整距离,用鹿皮或绸布擦拭电极。

    如果长期禁用,在使用前也必须进行这项工作。 试验油必须在不破坏原贮藏密封的状态下,暂时放置在试验室内,等油温和室温接近后再开始试验。揭盖前,轻轻摇动试验油,使内部杂质均匀,但请勿产生气泡。 试验前,用试验油清洗油杯2~3次。注入油杯时,请慢慢沿油杯内壁流下,减少气泡,操作中请勿用手触摸电极、油杯内部、油。 试验油充满后,升压试验开始前必须静置10-15分钟。

    试验中,火花放电电压的变化有4种情况。 火花放电电压特别低。试验中,由于在向油杯注油时或注油前的油杯电极表面的脏带中存在某种外部因素,数值可能会较低。 这种情况下,取2~6次的平均值即可。这是因为6次火花放电电压的数值逐渐上升,对于一般未净化处理和处理不充分而吸入湿气的油样品,火花放电后的油品湿气得到了改善。 6次火花放电电压值逐渐降低。

    一般来说,由于出现在较为清洁的试验油中,生成的游离带电粒子、气泡、碳屑相继增加,导致油的绝缘性能受损,另外还有连续试验6次中不搅拌的自动油试验器,电极间的碳粒子逐渐增加,火花放电电压逐渐降低。 火花放电电压的数值为两端较低的中间高度。 这是正常的现象。

    另外在油耐压试验中,耐压值的偏差可能较大。 在采用预防试验方法的试验中,如果6次试验中1次的数值与其他值有很大偏差,不计算此次的数值或重新进行油样试验,则可能会导致油质本身不良或游离碳分布不均匀。

 

变压器铁芯接地电流检测的原理?
浏览次数:    2021-06-02

    变压器是传递电能的主要部件,是输变电系统的关键设备,其运行状态直接影响电力系统的可靠性和安全性。变压器在运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果,因此需要使用变压器铁芯接地电流测试仪产品定期对变压器进行铁芯接地带电电流检测,预防故障发生。

    检测原理为:当变压器带电运行时,电流回路不会在铁芯内形成,因此接地电流很小,一般在数十mA之内;当多点接地时,铁芯主磁通周围相当于由短路匝的情况存在,接地线上电流会明显增大,而流过的环流大小决定于鼓掌发生点与正常接地点的相对位置,通过变压器铁芯外引接地线上测量引线中电流的大小,可有效判断变压器铁芯是否存在多点接地现象。

    检测数据当变压器铁心接地电流检测结果受环境及检测方法的影响较大时,可通过历次试验结果进行综合比较,根据其变化趋势做出判断。变压器铁芯允许一点接地,是因为变压器工作或者是试验的时候,它的铁芯和零件都是出在强电场之中,因为静电感应的作用,所以会在变压器或者其他金属结构上出现一些悬浮电位,从而致使其零件遭到损坏。

    由此可知变压器运行或试验时,它的铁芯与全部的金属构件都要进行可靠接地。要是铁芯有超过一点以上的接地,这就会在接地点之间形成一个回路,在变压器工作的时候,主磁通穿过这个闭合回路的时候形成环流。这样一来会导致变压器铁芯局部出现过热的情况,严重的时候甚至会将不见烧损,引发一些电力事故。

 

变压器铁芯接地的检查方法
浏览次数:    2021-05-25

    1、变压器铁芯接地检查在拆除上铁扼后任取 5 片,在其毛刺最大处测量用千分尺测量,剪口毛刺< 0.03 mm;长边偏差士 0 . 15 mm,短边偏差 0.03 mm ,宽度偏差一 0.2 mm,平行度< 0.4 mm ,直线度< 0.5 mm ,角度偏差士 0. 03。

    2、检测铁芯端面是否参差不齐用游标卡尺的深度,尺测量上铁扼上端面两相邻铁芯片的差值,不应> 1.0 mm,芯柱直径签 330 mm 时。检查两下夹件上肢板间平面度用 3O0mm 钢板尺和塞尺测量 A 、 C 相外侧,其平面度应< 3mm,铁芯直径荟 33Omm 时。

    3、检查铁芯表面状况察看铁芯外表面不应有锈蚀,但允许有被漆膜覆盖的锈迹,其面积应不大于可见部分的20 %。铁芯叠片不应有错叠漏叠现象,每级接缝处不得有重叠压边现象。接缝空隙:铁芯直径 ≤ 330mm 时离缝 ≤1.5 mm 。接地检查接上接地片,铁芯对夹件、垫脚应为通路,拆下接地片应为断路。

    4、铁芯外形检查铁芯装配直立后,其芯柱不应有明显弯曲、变形,芯往的倾斜度不大于铁芯总高的 5 ‰。铁芯重量检查铁芯叠装后重量应与图样基本相符,如有约定时,其净重不得超出图样规定重量的 0.5 % 。空载损耗试验在上述检验合格后,对新试制的产品与标准相比照,允许偏差+ 30 %。

    5、检验记录检验人员应将以上检验结果填入 《 铁心检测记录 》。检验结果的判定及标识对外委加工的铁芯抽样检验,以上有任何一项不合格均判定为不合格品,应加倍抽查,对不合格项目二次检验仍不合格,判定该批产品为不合格批,应执行 《 不合格品的控制程序 》 。

直流电阻测量仪的用途
浏览次数:    2021-05-24

       直流电阻测试仪和万用表等其他仪器仪表一样,都是测量电阻的仪器。而无论是直流电阻还是绝缘电阻,其理论基础都是欧姆定律,他们区别只是测量的电阻大小不同。虽然这些测量电阻的仪器的理论基础是一致的,但是我们为什么就不能用万用表来测量变压器等电气设备的直流电阻,使得直流电阻测试仪提高了测量变压器等试品的测量速度,也逐步已经替代了原始的单双臂电桥。当然也由于直流电阻测试仪采用的都是精密的电子元器件,造成其在测量感性试品时,必须要先进行充分的放电之后才能进行拆线,否则可能造成反馈回的大电流冲击而烧坏仪器。其在使用的恶劣因素上可能不如单双臂电桥等传统仪器,但是不可否认现在科技的进步正在改变我们的生产和生活方式。

       直流电阻测量仪是测量电力变压器、重型电机、互感器等各类理性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电缆电线或者焊缝接口电阻的现实仪器。直流电阻快速测试仪,是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流为毫安级,测量起来时间需要很长,而且精度也较低。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,从而开发了直流电阻快速测试仪。

变压器容量测试仪的原理
浏览次数:    2021-05-18

    在发电机中,无论线圈是通过磁场运动还是磁场是通过固定线圈,都可以在线圈中感应出电势。在这两种情况下,磁通量的值保持不变,但是与线圈相交的磁通量的数量发生变化,这是互感的原理。变压器是一种利用电磁互感来转换电压,电流和阻抗的设备。

    变压器容量测试仪包括两个方面。一种是磁滞损耗。当交流电流通过变压器时,硅钢板通过变压器的磁力线的方向和大小会相应改变,从而使硅钢板内部的分子彼此摩擦,释放出热能,从而损失电能的一部分,称为磁滞损耗。另一个是变压器工作时的涡流损耗。有一条磁力线穿过铁芯,并且在垂直于磁力线的平面上将产生感应电流。

    由于该电流形成循环回路并形成涡流,因此称为涡流。涡电流的存在导致铁芯发热并消耗能量。这种损耗称为涡流损耗。变压器的效率与变压器的功率水平密切相关。通常,功率越大,损耗与输出功率之比越小,效率越高。相反,功率越低。

    仪器显示三相电压、三相电流、三相功率,仪器显示施加电源波形的畸变率,自动计算出变压器的空载电流折算到额定电压下且进行了波形畸变校正的空载损耗,并显示油浸式或干式配电变压器铁芯的型号。

    可用于检查变压器单相的缺陷或用于现场无三相电的情况。仪器可记录三次单相测量的数据,并可根据变压器不同的联结方式计算出变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压和负载损耗。

    仪器内置可充电锂电池,本身可输出三相正弦波逆变电源,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,无需任何外部电源可实现配电变压器容量的测量和型号的判断,同时显示变压器阻抗电压和折算到额定温度、额定电流下的负载损耗。

无线测温系统的概述
浏览次数:    2021-05-11

    无线测温系统采用业内领先的无线测温传感器、微计算机技术、无线通信技术、电磁兼容设计技术、超低功耗设计技术等实现,可安全可靠的应用于电缆接头的在线温度测量,并可以拓展应用于发电厂、配变电站、厂矿企业配变电室内的开关柜、变压器、断路器、互感器、电力电容等电力设备的在线温度监测。

    本系统可24小时全天候、无遗漏地无线测温温度,并实现超温报警。通过对运行中的测点温度进行监测,建立起监测区域的健康档案,当现场有异常情况时,可发出报警信号,通知相关人员尽快进行处理,便于有目的的安排检修周期和检修项目,从而有效保障整个监测网络的健康、稳定运行。

    系统特点:无线温度监测系统结构简单,布线容易,施工方便快捷;温度传感器体积小可直接安装在高压带电体上,方便安装在复杂环境;使用数字式测温芯片,测温精度高,温度误差小,不像红外测温受环境、角度影响。通过2.4G高频通讯上传数据,传输距离最远可达300M,对供电系统无任何干拢。

    温度传感器采用极低功耗设计,能确保产品的使用寿命达到8年以上;数据分接箱可以接收256个传感器发来的数据信息;数据分接箱留有多种接口,支持多种通信方式;软件人性化设计,对报警处理更可靠,对报警分析更准确。

    系统构成:采用面向对象的设计思想和分布式系统架构,由无线温度传感器、无线温度采集器、通信网关、传输通道、中央服务器等组成。无线温度传感器直接安装茌温度监测点上,采用高性能、高可靠性的电池供电方式,并通过2.4GHz无线逼信将温度数据发送给通信网关,与通信网关之间无电的直接联系,因此不会对设备绝缘带来影响。

    在局端设置一中央服务器,其通过特定的有线或无线通道收集若干个变电站、箱变、用户站的数据,并进行汇总,实现实时数据显示、历史数据存储、报表生成、历史曲线、短信报警等等功能,并可根据用户的需要进行功能扩展。

变压器容量测试仪使用过程中的注意事项
浏览次数:    2021-05-08

保定市卓越电气有限公司给大家说一下变压器容量测试仪在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。

1.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。

2.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。

3.好使用有地线的电源插座。

4.不能在电压和电流过量限的情况下工作。

5.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。

6.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。

7.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。

8.当仪器需要充电时,一定要关掉工作电源(按下“O”为关),插上电源线,充电指示的黄灯开始闪烁,说明充电进入正常状态。

9.当测试500kVA或630kVA的变压器时,必须要对参比容量进行设置,因为500和630的变压器处于阻抗电压变换区,容量有交叉的可能性,为了避免误判,必须对此参量进行设置。

无线测温系统是由哪几部分组成的
浏览次数:    2021-05-04

    无线测温系统由无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)、温度监测预警工作站三部分组成。

 

    1、无线温度传感器:测量接触点的温度。主要安装在容易发热的处。每个无线温度传感器具有ID编号,实际安装使用时记录每个传感器的安装地点,并与编号起存入温度监测工作站计算机数据库中。传感器每隔定时间(可以事先设定)自动发射次监测点的温度数据,但如温度发现异常立即报警,不受发送周期限制。

 

    2、无线温度接收仪:安装在变电站站内,根据安装区域安装,负责接收各无线温度传感器(探头)测量和发送出的温度数据,并通过总线连接,把测温数据上传到管理计算机,响应管理软件命令。

 

    3、工作站系统:无线测温客户端软件,实时显示各监测区域监测点的温度数据以及变化曲线,并进行查询分析,旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警。

 

 

 

煤堆测温将煤堆分为三层
浏览次数:    2021-05-05

1、冷却层:

冷却层处于煤堆的表层,约0.5至1.5米厚,该层与空气接触充分,虽然发生氧化反应,但是散热条件好,热量难以积累,所以自燃发生率低。

2、氧化层:

氧化层处于冷却层以下,约1至4米厚,有一定供氧量,氧化反应发出的热量难以散热,不断积累升温,反过来促进氧化反应,容易发生自燃。

3、窒息层:

窒息层位于氧化层以下,供氧不充足,无法发生自燃。

电厂往往会把煤堆压实后储存,导致孔隙率减小,煤堆氧化层的深度也相应减小,根据现场经验,氧化层往往位于表层以下1米至4米深度范围。从煤场实际情况看,煤堆自燃还表现出非常明显的局部区域突发性特点,原因有很多,比如某位置存在一些煤块,导致该位置的供氧条件很好;或者某位置的煤在堆放过程中受潮,含水分较多,可见煤堆测温的重要性。

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