Файл: Объем и нормы испытаний электрооборудования.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.11.2023

Просмотров: 489

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


│ │трансформаторы │ │ │89 │

│ │до 750 кВ │ │ │ │

│ │включительно │ │ │ │

│ │Негерметичные │0,030 │- │ │

│ │высоковольтные │ │ │ │

│ │вводы и │ │ │ │

│ │измерительные │ │ │ │

│ │трансформаторы │ │ │ │

│ │до 500 кВ │ │ │ │

│ │включительно │ │ │ │

├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│8. Содержание │Трансформаторы │0,1 │- │ │

│антиокислитель- │без специальных│ │ │ │

│ной присадки │защит масла, │ │ │ │

│АГИДОЛ-1 (2,6- │негерметичные │ │ │ │

│дитретбутил-4- │маслонаполнен- │ │ │ │

│метилфенол или │ные вводы │ │ │ │

│ионол) по РД │свыше 110 кВ │ │ │ │

│34.43.105-89, % │ │ │ │ │

│массы, не менее │ │ │ │ │

├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│9. Содержание │Силовые и │- │0,005 │Определение│

│растворимого │измерительные │ │ │данного │

│шлама, % массы, │трансформато- │ │ │показателя │

│не более │ры, негерме- │ │ │производит-│

│ │тичные │ │ │ся по РД │

│ │высоковольтные │ │ │34.43.105- │

│ │вводы, свыше │ │ │89 │

│ │110 кВ │ │ │ │

├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│10. Газосодер- │Трансформаторы │2 │4 │Допускается│

│жание в соот- │с пленочной │ │ │определение│

│ветствии с │защитой, │ │ │хроматогра-│

│инструкциями │герметичные │ │ │фическим │

│предприятия- │маслонаполнен- │ │ │методом по │

│изготовителя, % │ные вводы │ │ │РД 34.43. │

│объема, не более│ │ │ │107-95 │

├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│11. Содержание │Трансформаторы │0,0015 │- │Определение│

│фурановых │и вводы свыше │(0,001) │ │данного │

│производных, % │110 кВ │ │ │показателя │

│массы, не более │ │ │ │производит-│

│(в том числе │ │ │ │ся хромато-│

│фурфурола) <*> │ │ │ │графически-│

│ │ │ │ │ми методами│

│ │ │ │ │по РД │

│ │ │ │ │34.43.206- │

│ │ │ │ │94 или РД │

│ │ │ │ │34.51.304- │

│ │ │ │ │94 │

└────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
------------------------------------

<*> Показатель 11 рекомендуется определять также в случае обнаружения в трансформаторном масле значительных количеств CO и CO2 хроматографическим анализом растворенных газов, которые свидетельствуют о возможных дефектах и процессах разрушения твердой изоляции.

На основании полученных результатов лабораторных испытаний масла определяют две области его эксплуатации:

- область "нормального состояния масла" (интервал от предельно допустимых значений после заливки масла в электрооборудование, приведенных в табл. 25.2, столбец 4, и до значений, ограничивающих область нормального состояния масла в эксплуатации, приведенных в табл. 25.4, столбец 3), когда состояние качества масла гарантирует надежную работу электрооборудования и при этом достаточно минимально необходимого контроля показателей 1 - 3 из табл. 25.4 (сокращенный анализ);

- область "риска" (интервал от значений, ограничивающих область нормального состояния масла, приведенных в табл. 25.4, столбец 3, до предельно допустимых значений показателей качества масла в эксплуатации, приведенных в табл. 25.4, столбец 4), когда ухудшение даже одного показателя качества масла приводит к снижению надежности работы электрооборудования и требуется более учащенный и расширенный контроль для прогнозирования срока его службы и (или) принятия специальных мер по восстановлению эксплуатационных свойств масла с целью предотвращения его замены и вывода электрооборудования в ремонт.

25.3.2. Расширенные испытания трансформаторного масла

Необходимость расширения объема испытаний показателей качества масел и учащения периодичности контроля определяется решением технического руководителя энергопредприятия.

25.3.3. Требования к трансформаторным маслам, доливаемым в электрооборудование

Трансформаторные масла, доливаемые в электрооборудование в процессе его эксплуатации, должны удовлетворять требованиям табл. 25.4, столбец 3.
26. АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В
26.1. П, Т, М. Измерение сопротивления изоляции

Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в табл. 26.1.
Таблица 26.1


Испытуемый элемент

Напряжение
мегаомметра,
В

Наименьшее
допустимое
значение
сопротивления
изоляции, МОм

1. Шины постоянного тока на щитах
управления и в распределительных
устройствах (при отсоединенных цепях)

1000 - 2500

10

2. Вторичные цепи каждого
присоединения и цепи питания приводов
выключателей и разъединителей <1>

1000 - 2500

1

3. Цепи управления, защиты,
автоматики и измерений, а также цепи
возбуждения машин постоянного тока,
присоединенные к силовым цепям

1000 - 2500

1

4. Вторичные цепи и элементы при
питании от отдельного источника или
через разделительный трансформатор,
рассчитанные на рабочее напряжение 60
В и ниже <2>

500

0,5

5. Электропроводки, в том числе
осветительные сети <3>

1000

0,5

6. Распределительные устройства <4>,
щиты и токопроводы

1000 - 2500

0,5

4>3>2>1>


------------------------------------

<1> Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).

<2> Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых элементов.

<3> Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя проводами.

<4> Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.
26.2. П, Т. Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц

Значение испытательного напряжения для цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) принимается равным 1000 В <*>. Осветительные сети испытываются указанным напряжением в тех случаях, когда проводка имеет пониженный по сравнению с нормой уровень изоляции. В остальных случаях испытание может быть произведено мегаомметром на напряжение 2500 В.

------------------------------------

<*> При текущем ремонте (Т) допускается испытание выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.
Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин.

Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, а также цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, напряжением 1000 В частоты 50 Гц не испытываются.

26.3. П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов

Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик.
Таблица 26.2
┌─────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐

│ Операция │Напряжение на шинах│ Количество операций │

│ │ оперативного тока │ │

├─────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│Включение │0,9Uном │5 │

│Отключение │0,8Uном │5 │

└─────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘
26.4. П, Т. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока


Значение напряжения срабатывания и количество операций приведены в табл. 26.2.

26.5. П, Т. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей

Плавкая вставка предохранителя должна быть калиброванной.

Контактное нажатие в разъемных контактах предохранителя-разъединителя должно соответствовать заводским данным и измеренному при приемке.

Проверка работы предохранителя-разъединителя производится выполнением 5 циклов ВО.
27. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
27.1. П, К. Проверка емкости аккумуляторной батареи

Емкость аккумуляторной батареи при температуре 20 °C должна соответствовать заводским данным.

27.2. П, К, М. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах

Значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи (при отключенном подзарядном агрегате) при разряде в течение не более 5 с с наибольшим током (но не более 2,5 тока одночасового режима разряда) без участия концевых элементов должны сопоставляться с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый элемент от напряжения в момент, предшествующий толчку. Для приемников постоянного тока должны обеспечиваться необходимые уровни напряжения.

Испытания проводятся 1 раз в год.

27.3. П, К, Т. Проверка плотности электролита

Плотность электролита (г/куб. см) полностью заряженного аккумулятора в каждом элементе в конце заряда и в режиме постоянного подзаряда, приведенная к температуре 20 °C, должна соответствовать следующим значениям с допустимым отклонением +/- 0,005 г/куб. см:

- для аккумуляторов типа С(СК) - 1,205;

- для аккумуляторов типа СП(СПК) - 1,24;

- для аккумуляторов типа СН - 1,24.

Температура электролита при зарядке не должна превышать 40 °C, а для аккумуляторов типа СН - 45 °C.

Плотность электролита в конце разряда у исправных аккумуляторов С(СК) должна быть не менее 1,145 г/куб. см.

Проверка проводится 1 раз в месяц.

27.4. П, К, Т. Измерение напряжения каждого элемента батареи

Напряжение отстающих элементов в конце контрольного разряда не должно отличаться более чем на 1 - 1,5% от среднего напряжения остальных элементов, а количество отстающих элементов не должно превышать 5% их общего числа.

Напряжение в конце разряда должно составлять, В:

для аккумуляторов типа С(СК):

- при 3 - 10-часовом режиме разряда - не ниже 1,8;

- при 0,5 - 1 - 2-часовом режиме разряда - не ниже 1,75;

для аккумуляторов типа СН(СНК) с панцирными пластинами: