微机继电保护装置日常检查与维护:1.检查微机保护装置的外观,模块背面是否有异常,液晶显示器是否正常,接线是否松动或脱落,是否存在发热、异味、烟雾等异常现象。2.检查微机保护装置的运行状态和运行监测,如:使用微机继电保护测试仪采集到的电压和电流数据是否正确,三相是否平衡;装置的开关状态的输入是否符合实际情况,如:储能机构的位置、断路器的分裂位置、接地刀的开启位置、操作手柄的远近控制位置等。3.检查微机保护装置屏幕上各操作手柄和旋转开关的位置是否正确;微机保护装置是否有异常信号,如装置是否发出跳闸或报警信号,如果有故障信号,应及时查明原因。4.检查微机保护装置的整定值,以确定其与给定值是否一致,检查设置电流和电压及时限值的输入是否正确,以及硬电压板和软电压板的输入是否符合固定值的逻辑关系等。5.检查微机保护装置的动作报告记录。 变压器用气体继电器的测试设备由直径为25、50、80三种测试管路组成。随州工业安检电气产品图片
社会经济的飞速发展,科学技术的突飞猛进,电力设备检测的范围、设备与技术也在与时俱进。一套设备的“健康指数”包括其电气特性和机械特性两部分内容组成;而无法得到电力设备在通电运行中的电气特性的“健康数值”这一难题,一直困扰电力用户多年。全新的状态监测技术的出现解决了这一难题。不仅扩展了电力设备检测的概念,而且填补了电力设备检测领域的盲点。常规停电检测技术和状态监测技术相辅相承,为电力设备的可靠运行提供多方位的数据支持。对电力设备检测的概念做准确的归纳。电力设备检测分状态监测和停电检测两部分内容。状态监测提供电力设备通电运行状态下的电气特性数据,停电检测提供电力设备在停电状态下的部分电气特性和机械特性数据。两种检测技术是缺一不可,互补替代的。两种检测技术所提供的数据构成电力设备完整的“健康指数”。 青山区安检电气案例声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障。
气体继电器安装在变压器油箱与储油柜之间,由与其口径相同的油管路连接成相通的油路。当变压器内部发生严重故障时,油箱中的油经过管路、气体继电器流到储油柜中,若流速达到规定值时发出跳闸信号。安装在变压器上的气体继电器的流场:变压器发生故障时油流是涌动的、急变的非稳定流。故障大小不同,油流涌动的频率和幅值也不同,瞬间流场很难描述,更难复制。所以气体继电器技术条件要求的是检测油流达到某一规定值时发出的跳闸信号,这个要求经过变压器运行实践的验证是可行的,是国际通用的办法。要想测到某一规定的流速值,流体动力学要求油流的流动必须是缓变的,到达规定的流速值时油流应是稳定的均匀流。为此把实际流过气体继电器涌动的急变的非稳定流,分解为无数个连续的稳定的均匀流进行测量。这一点是设计流速测试台基本的原则。
在保电人员完成抢修前,为了防止触电事故危及人身安全,以下几点需要注意:⑧及时断开电源总开关。当室外积水浸入室内时,为防止电器设备进水漏电,应及时断开电源总开关。⑨雷雨天有些东西不宜使用。雷雨天不宜使用太阳能热水器,不宜接触煤气管道、自来水管等金属物体。应当在雷雨来临前,拉闸切断电源。雷雨闪电时,不要开电视、电脑、VCD机等家用电器,应拔掉电源插头,以免雷电伤人及损坏电器。⑩前往高层避难时注意不要乘坐电梯。箱式电梯底坑铺设有110V安全回路电路和220V检修电路。在底坑积水潮湿的情况下极易漏电,由于电梯是整体的金属结构,电流会直接传到轿厢造成触电。随着经济的发展、现代化建设的加速,我国对电力的需求越来越大。
带电检测相比于常规的预防性试验有那些优势?带电检测是在设备正常运行的情况下进行检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经济上的损失,给电力用户带来了极大的方便。可解决电力设备运行状态下的安全隐患。旧设备由于设备严重老化,无法承受瞬时的高压,无法进行停电压迫试验,带电检测技术正好弥补了这一缺陷,使用户能够了解旧设备的运行状态。带电检测可以依据设备运行状况灵活安排检测周期,便于及时发现隐患,了解隐患的变化趋势等。停电检测则必须根据电力用户的实际情况,决定检测时间。带电检测的报告对电力用户有何指导意义?带电检测可以得知电气设备真实的使用状态,判断其是否对用户整体的电气设备长期、正常使用存在隐患,以便电力用户决定是否对其检修,更换或者采取其它的一些相关处理措施排除隐患与故障,有效避免电力事故和非计划停电。 频率在30-300Hz范围内,橡塑电缆内部几种典型绝缘缺陷的击穿特性没有明显差别。青山区安检电气案例
所有的供电故障可分为断线故障、断线并接地故障和闪络性故障等。随州工业安检电气产品图片
较宽频率范围:国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用低频率为25Hz或20Hz的。当然频率愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因此放大,使重量增加。个别资料显示,1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性,这说明实际应用中频率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的。进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基本相同。工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说,随频率增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介质的极化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的。 随州工业安检电气产品图片