工具箱

变电站特别记录
定远变每个35kV电容器间隔都有两个干式电抗器,两个干式电抗器中间接有油式中性点流变,需进行介损测量,拆除一次头,二次绕组短接接地,反接线10kV做介损
嘉山变2C47线路压变试验时,需用登高车拆头(无X引出,有中间抽头)
2857线路压变试验时,需用登高车拆头(无X引出,有中间抽头)
双节电容式压变,无X引出,有中间抽头时,需拆头正接线10kV做上节试验,正接线10kV做下节上电容介损,正接线2.5kV做下节下电容介损;
有X引出时,不需拆头,反接线10kV加M做上节(Cx线接N和X短接不接地),CVT2.5kV做下节(X接地,Cx线接N不接地)
乔田变10kV出线间隔避雷器在室外,无需自带梯子,无需拆头
无载调压后需进行调节后档位直阻
220kV主变试验需使用登高车、长接地线、绳子,用于拆接、短接高压侧桩头、固定高压引线以及变更试验接线
梯子情况
城区
名都3米
长江3米
定远
定远3.5米
韭山3米
曲阳3米
漆园2.5米
天长
天长2.5米
护桥3米
乔田3米
城南3米
沃公2.5米
明光
嘉山3米
来安
宝桥3米
全椒
古河3米
老练试验

做老练试验前需要将断路器合闸,将流变二次短接接地,断路器两侧触头三相短接一起加压,按照相电压线电压试验电压电压降到0试验电压的顺序进行试验

针对35kV罐式断路器,按下列顺序进行加压
20kV15min
35kV3min
76kV1min
电压降到0
76kV1min
注:35kV罐式断路器,除了需进行上述老练试验以外,还需进行分闸状态下的断口间耐压(76kV:1min)
高电压介损

先对套管进行常规介损试验(一次:正接线-内标准-内高压-10kV,末屏:反接线-内标准-内高压-2kV)

做高电压介损前需先对标准电容器进行介损试验(正接线-内标准-内高压-10kV),记录介质和电容量值录入装置,然后进行高电压介损试验(正接线-外标准-外高压)

针对220kV套管,按下列顺序升压
高压侧电压kV低压侧电压V(750变比)
1013.33
3040
5066.67
7093.33
90120
110146.67
146194.67
1013.33
针对110kV(或220中性点)套管,按下列顺序升压
高压侧电压kV低压侧电压V(750变比)
1013.33
3040
5066.67
7397.33
1013.33
针对110kV中性点套管,按下列顺序升压
高压侧电压kV低压侧电压V(750变比)
1013.33
3040
4256
1013.33
注:升到Um后,介损增加量不超过0.3
绕组变形

激励端:黑色(输入)
响应端:红色(输出)

绕组形式接线方式
激励端O,响应端A
激励端O,响应端B
激励端O,响应端C
激励端A,响应端B
激励端B,响应端C
激励端C,响应端A
激励端A,响应端B
激励端B,响应端C
激励端C,响应端A
激励端A,响应端X
激励端B,响应端Y
激励端C,响应端Z

有载分接开关特性

XD2801C型有载分接开关测试仪
接线:
1、有载调压绕组Y型接线有中性点
①将黄、绿、红、黑四个线夹分别夹在变压器的A、B、C、O或(Am、Bm、Cm、O)上。
②用短接线将变压器电气独立的其他侧绕组短接并接地
2、有载调压绕组Y型接线无中性点
①将仪器面板上的C相电源设为“负”
②Y无中性点测量,每次测量其中两相,另一相作为中性点,仪器面板接线端,A、B相选其中一相,C相必须接。
③以测量A、C相为例,将黄、绿、红三个线夹分别夹在变压器A、B、C或(Am、Bm、Cm)上,仪器面板接线为黄线接A相端口,红线接C相端口,绿线接O相端口
④用短接线将变压器电气独立的其他侧绕组短接并接地
注意:
①变压器电气独立的其他侧绕组必须短接并接地
②触发灵敏度等级为10级,等级越高,灵敏度越高。一般情况下,灵敏度设置为5级
③当三相波形较乱时,可能是其中一相接触不良,此时应分相测试
④对于长时间未动的分接开关,测试前应多分合几次

短路阻抗试验

试验接线:
1、高对中:试验引线分别连接高压侧ABC桩头,高压侧中性点和低压侧均悬空,将中压侧ABC短接后(中压侧中性点悬空)进行试验。
2、高对低:试验引线分别连接高压侧ABC桩头,高压侧中性点和中压侧(包括中性点)均悬空,低压侧三相短接(电流较大,需用接地线多层缠绕)后进行试验。
3、中对低:试验引线分别连接中压侧ABC桩头,中压侧中性点和高压侧(包括中性点)均悬空,低压侧三相短接(电流较大,需用接地线多层缠绕)后进行试验。
测量前需设置:
1、【联结方式】:变压器高压侧绕组的联结方式;
2、【被测线圈】:测量对象:高对低,高对中,中对低
3、【额定容量】:主变铭牌上对应于上述测量对象的额定容量
4、【分接电压】:主变铭牌上对应于所测档位的分接电压
5、【阻抗电压】:主变铭牌上对应于上述测量对象的短路阻抗(%)
测量结果:
1、【阻抗(%)】:每相实测的阻抗电压
2、【阻抗差(%)】:每相实测的阻抗电压和铭牌阻抗电压的误差。
3、【三相阻抗百分比】:实测变压器阻抗电压。
试验标准:
1、容量 100MVA及以下且电压等级220kV 以下的变压器,初值差不超过±2%
2、容量 100MVA以上或电压等级 220kV 以上的变压器,初值差不超过±1.6%
3、容量 100MVA及以下且电压等级 220kV 以下的变压器三相之间的最大相对互差不应大于2.5%
4、容量 100MVA以上或电压等级 220kV 以上的变压器三相之间的的最大相对互差不应大于2%
宜在最大分接位置下测量
对于分接范围超过±5%的变压器,应对主分接、极限正/负分接进行短路阻抗测量。
低压侧短路线要足够粗,可以承受低压侧额定电流,并且连接可靠,确保接触电阻可以忽略

变压器
例行试验每台变压器都要承受的试验
型式试验在一台有代表性的变压器上所进行的试验,以证明被代表的变压器符合规定要求。如变压器生产所用图样相同、工艺相同、原材料相同,在同一制造厂生产,则认为其中一台可以代表
特殊试验按制造方与用户协议所进行的试验
项目电压等级标准
电压比测量及联结组标号检定(例行)220kV、110kV1、主分接(取①和②中低者):
①规定电压比的±0.5%;
②实际阻抗百分数的±1/10;
2、其他分接:
按协议,但不低于①和②中较小者。
测量高对中,高对低,中对低所有分接档位的电压比K
绕组电阻测量(例行)220kV、110kV三相相不平衡率<2%;
三相线不平衡率<1%
绝缘特性(例行)220kV、110kV1、绕组绝缘电阻:绝缘电阻大于1万MΩ或吸收比大于1.3或极化指数大于1.5;
2、在10kV下进行绕组绝缘系统电容和介质损耗测量,tanδ≤0.5%;
3、测量套管介质损耗和电容,tanδ≤0.5%;
4、铁芯和夹件对地绝缘电阻≥500MΩ
线端雷电冲击(例行)220kV
全波(kV)
220kV侧950
110kV侧480
35kV侧200
10kV侧75
1、高压侧冲击试验(需三相对应两个极限分接位置和主分接位置进行冲击试验):高压侧逐相加压,高压侧中性点直接接地或通过示伤电阻接地,其他非被试相及中(包括中性点)、低压侧短接接地
2、中压侧冲击试验(需三相对应两个极限分接位置和主分接位置进行冲击试验):中压侧逐相加压,中压侧中性点直接接地或通过示伤电阻接地,非被试相及高(包括中性点)、低压侧短接接地
3、低压侧冲击试验:低压侧逐相加压,非被试相、高、中(均包括中性点)短接接地
4、试验顺序:均需先进行1次降低电压(50%-70%)的负极性全波冲击,再进行3次全电压的负极性全波冲击。
5、试验冲击波应是标准雷电冲击全波:1.2μs±30%/50μs±20%;
6、试验电压值偏差±3%;
7、雷电冲击试验过程中,变压器和示伤波形应无异常,全电压下和降低电压下的示伤电流波形应无畸变,试验前后油色谱分析结果应无明显变化。
110kV
全波(kV)
110kV侧480
35kV侧200
10kV侧75
中性点端子雷电冲击(型式)220kV、110kV220kV侧中性点,全波(kV):480;
110kV侧中性点,全波(kV):325
1、所有其他端子接地,雷电冲击直接施加在中性点端子上,若用户无特殊要求,在最大分接位置进行试验;
2、试验顺序:均需先进行1次降低电压(50%-70%)的负极性全波冲击,再进行3次全电压的负极性全波冲击。
3、试验冲击波应是标准雷电冲击全波:1.2μs±30%/50μs±20%;
4、试验电压值偏差±3%;
5、雷电冲击试验过程中,变压器和示伤波形应无异常,全电压下和降低电压下的示伤电流波形应无畸变,试验前后油色谱分析结果应无明显变化。
线端操作冲击(例行)220kV高压线端:750kV1、冲击波既可以由冲击电压发生器直接施加到高压侧绕组线端,也可以施加到较低电压的绕组上,通过感应将试验电压传递到最高电压绕组上。在最高电压绕组线路端子和地之间出现的电压值应为规定的试验电压值。应在最高电压绕组线路端子测量电压。三相变压器应逐相进行试验。
2、试验电压幅值允许偏差±3%;冲击电压波形的视在波前时间至少为100μs,超过90%规定峰值的时间至少为200μs,从视在原点到第一个过零点的全部时间至少为1000μs。
3、当由冲击发生器直接施加到高压侧一相上,高压侧非被试相悬空,高压中性点取示伤(直接接地或经示伤电阻接地),中压侧三相悬空,中性点接地,低压侧相对于高压侧被试相的绕组尾端(取决于联结组别)接地,另两相悬空。
4、例如进行A相试验时,A相加压,高压中性点取示伤,高压B、C悬空,中压中性点接地,中压三相悬空,低压ab相悬空,c相接地。
5、 试验顺序:1次降低试验电压(50%-70%)下的负极性操作冲击;3次连续的100%的全试验电压下的负极性操作冲击。
6、在降低的试验电压下所记录的电压和电流瞬变波形图与全电压下无明显差异。试验过程变压器无异常声音,示波器记录仪中没有指示出电压的突然下降或电压、电流的中断。
外施耐压(例行)220kV、110kV
电压(kV)
220kV侧200
110kV侧140
35kV侧85
10kV侧35
1、高压侧三相及中性点短接加压,中、低所有端子短接接地;
2、中压侧三相及中性点短接加压,高、低所有端子短接接地;
3、低压短接加压,高、中所有端子短接接地。
线端交流耐压(例行)220kV高压对地电压(相对地):395kV1、试验时,应使线端与地之间出现规定的试验电压。被试绕组各相依次进行试验。
2、以A相试验为例,此时高、中压侧的A相和中性点均悬空,B、C相均接地,低压侧ac加压(b悬空)。
3、B、C相试验同理。
4、加压时间:当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时,试验时间应为60s,当试验频率超过2倍额定频率,试验时间应为:120×(额定频率/试验频率)s,但不少于15s。(通常采用200Hz,30s)。
5、试验应在不大于规定试验电压的1/3电压下接通电源,并应与测量配合尽快升至试验电压值。施加电压达到规定的时间后,应将电压迅速降至试验电压的1/3以下,然后切断电源。
6、若试验电压不出现突然下降,试验过程中无异常声响,则合格。
110kV高压对地电压(相对地):200kV
带有局部放电测量的感应电压试验(例行)220kV1、增强电压:(1.8×Ur)/√3kV;
2、同时进行局部放电测量,视在放电量HV≤50pC、MV≤100pC
1、接线以A、Am试验为例,高、中压侧B、C均悬空,中性点均接地,A和Am取信号,低压侧三相加压
2、施加电压顺序:
在不大于(0.4×Ur)/√3下接通电源
上升到(0.4×Ur)/√3进行背景PD测量并记录
上升到(1.2×Ur)/√3,保持至少1min以进行稳定的PD测量
测量并记录PD水平;
上升到(1.58×Ur)/√3,至少保持5min以进行稳定的PD测量
测量并记录PD水平;
电压上升至增强电压,保持时间参考感应耐压(200Hz时为30s)
之后立刻不间断地将电压降至(1.58×Ur)/√3
测量并记录PD水平;
保持(1.58×Ur)/√3电压至少1h,并进行PD测量;
在1h内每隔5min测量并记录PD水平
测量完毕,降至(1.2×Ur)/√3,保持至少1min以进行稳定的PD测量
测量并记录PD水平;
试验电压降至(0.4×Ur)/√3,进行背景PD测量并记录;
试验电压降至(0.4×Ur)/√3以下时,方可切断电源
3、如果试验开始和结束时测得的背景PD水平均没有超过50pC,则试验方为有效。
4、当满足下列所有判据,则试验合格:
试验电压不产生突然下降
在1h局部放电试验期间,没有超过250pC的局放记录;
在1h局部放电试验期间,局部放电水平无上升的局势;在最后20min局部放电水平无突然持续增加;
在1h局放试验期间,局部放电水平增加量不超过50pC;
在1h局放测量后电压降至(1.2×Ur)/√3时测量的局部放电水平不超过100pC。
5、如果上述第3或第4条判据不满足,则可延长1h周期测量时间,如果在后续的连续1h周期内满足上述条件,则可认为试验合格。
110kV1、增强电压:(2×Ur)/√3kV(代替感应耐压试验)
2、同时进行局部放电测量,视在放电量HV≤100pC、MV≤200pC
空载损耗和空载电流测量(例行)220kV、110kV1、空载损耗额定<协议值
2、空载电流≤协议值
3、在10%-115的额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,绘制励磁特性曲线
4、在380V电压下进行空载损耗和空载电流测量
5、在90%、100%、110%电压下进行空载损耗和空载电流测量
1、高压中性点、中压中性点接地,高压、中压三相悬空,低压三相加压
2、(第一次空载试验)首先在低压侧施加10%-115%的额定电压(低压侧),测量空载损耗和空载电流,绘制励磁特性曲线。(通常依次施加10%,50%,60%,70%,80%,90%,95%,100%,105%,110%,115%的额定电压)
3、(低电压空载试验)在低压侧施加380V电压(依次对a-bc,b-ac,c-ab施加电压进行测量)进行空载损耗和空载电流测量
4、(第二次空载试验)在低压侧依次施加90%,100%,110%的额定电压(10kV),测量空载损耗和空载电流
空载电流谐波测量(特殊)220kV、110kV100%额定电压下测量空载电流谐波分量
声级测定(型式)220kV、110kV在100%空载电压、100%负载电流下,分别在变压器1/3和2/3高度测量各点声级,各测量点的距离不大于1m。在距离变压器外壳0.3m处噪声水平平均值不大于(220kV:65dB;110kV:60dB)
电晕和无线电干扰测量(特殊)220kV、110kV测量回路同空载试验,在50Hz、1.1Um/√3电压下,测量高压端子的无线电干扰水平<500μV,并在晴天夜间无可见电晕。
短路阻抗和负载损耗测量(例行)220kV、110kV1、高-中:主分接负载损耗<协议值
2、短路阻抗:满足协议值
3、在低电压、小电流下进行短路阻抗测量(主分接位置)
1、在高压侧施加额定频率且近似正弦波的电流,低压绕组短路,中压绕组开路
2、在高压侧施加额定频率且近似正弦波的电流,中压绕组短路,低压绕组开路
3、在中压侧施加额定频率且近似正弦波的电流,低压绕组短路,高压绕组开路
4、在低电压、小电流下进行短路阻抗测量(主分接位置)
5、各相开关均处于主分接和两个极限分接,施加电流最低不小于二分之一额定电流。
零序阻抗测量(特殊)220kV、110kV
供电端子开路端子短路端子
ABC-OAmBmCm-Om/
ABC-O/AmBmCm-Om
AmBmCm-OmABC-O/
AmBmCm-Om/ABC-O
施加电流I不超过线圈额定电流的1/3,但不能低于25%额定电流。
零序阻抗按下式计算:
Z0=3U/I
U:实测电压,I:施加电流
有载分接开关试验(例行)220kV、110kV1、变压器装配后,有载分接开关应承受如下顺序的操作试验,且不应发生故障:
变压器不励磁,完成8个操作循环(一个操作循环是从分接范围的一端到另一端,并返回到原始位置);
变压器不励磁,且操作电压降到额定值85%时,完成1个操作循环;
变压器在额定频率、额定电压下空载励磁时,完成1个操作循环;
将变压器的一个绕组短路,并尽可能使分接绕组中的电流达到额定值,在粗调选择器或极性选择器操作位置处或中间分接每一侧的两个分接范围内,完成10次分接变换操作。
分接开关在以上试验过程中应操作正常,无任何卡涩现象。
2、操作回路,施加电压2kV,持续时间60s,合格。
3、分接开关油室进行30kPa静压力的密封试验,试验时间连续12h,无渗漏和损伤现象。
4、测试切换时间、过渡电阻。
过电流试验(型式)220kV、110kV试验参照负载试验进行,施加1.1倍额定电流,持续运行4小时,试验前、后应取油样进行油中气体色谱分析,无异常变化
频率响应测量(特殊)220kV、110kV提供实测绕组变形波形图
绝缘油试验(例行)220kV击穿电压≥70kV
tanδ(90℃)≤0.5%
含水量≤15mg/L
提供气相色谱分析
110kV击穿电压≥45kV
tanδ(90℃)≤0.5%
含水量≤20mg/L
提供气相色谱分析
密封试验(例行)220kV、110kV按协议进行试验,若无协议,则用比常规液体压力高30kPa的压力试验,维持24h,无变形、渗漏现象
设备性质标准
主变例行直阻(1.6MVA以上)相间互差不超过平均值的2%,线间互差不超过平均值1%,同相初值差不超过2%
铁芯绝缘100MΩ(新投运1000MΩ)
绕组绝缘吸收比≥1.3 或极化指数≥1.5或绝缘电阻≥10000 MΩ
绕组介损110及220kV≤0.8(20℃)
35kV及以下≤1.5(20℃)
电容量无明显变化
电容套管交接绝缘电阻主绝缘≥10000MΩ
末屏对地≥1000MΩ
高电压介损见【特别记录】中的高电压介损
例行绝缘电阻主绝缘≥10000MΩ
末屏对地≥1000MΩ
介损电容量初值差不超过±5%
介损:110kV≤1;220kV≤0.8;聚四氟乙烯缠绕绝缘≤0.5
末屏介损末屏绝缘不满足要求时,2kV的末屏介损≤1.5
分接开关例行接触电阻不大于500μΩ
过渡电阻与初值比较偏差不大于±10%
站用变交接直阻(1.6MVA及以下)相间互差不超过平均值的4%,线间互差不超过平均值2%,同相初值差不超过2%
绝缘电阻不低于出厂值70%或不低于10000 MΩ(20℃);
35kV及以上且容量在4MVA及以上应测吸收比且不小于1.3,当1min绝缘大于3000 MΩ(20℃)时,可不考核吸收比
所有分接电压比35kV以下的电压比小于3的变压器允许偏差±1%;
其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差±0.5%,其他分接电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差±1%
耐压10kV油浸式:28kV(出厂试验电压值80%);
35kV油浸式:68kV(出厂试验电压值80%);
10kV干式:28kV(出厂试验电压值80%);
35kV干式:56kV(出厂试验电压值80%)
绕组介损(油浸)35kV及以上且容量在10MVA及以上,应测介损;
被测绕组介损不宜大于出厂试验值得130%;
本体电容量与出厂值相比允许偏差应为±3%
例行直阻(1.6MVA及以下)相间互差不超过平均值的4%,线间互差不超过平均值2%,同相初值差不超过2%
绝缘电阻吸收比≥1.3 或极化指数≥1.5或绝缘电阻≥10000 MΩ
绕组介损(油浸)≤1.5(20℃);
电容量无明显变化
电抗器交接直阻测量应在各分接的所有位置上进行;
实测值与出厂值变化规律应一致;
相互间差值不应大于三相平均值的2%;
与同温下出厂值比较变化不应大于2%;
(对于立式布置的干式空芯电抗器直阻可不进行三相间的比较)
绝缘电阻不应低于出厂值70%或不低于10000MΩ;
35kV及以上且容量在4MVA及以上时,应测吸收比,吸收比常温下不小于1.3,当60秒大于3000MΩ时,吸收比可不作考核要求;
油浸式需做铁芯绝缘电阻测量
交流耐压10kV电抗器:28kV;
35kV电抗器:56kV(干式),68kV(油浸式)
例行直阻(1.6MVA及以下)相间互差不超过平均值的4%,线间互差不超过平均值2%,同相初值差不超过2%
绝缘电阻吸收比≥1.3 或极化指数≥1.5或绝缘电阻≥10000 MΩ
绕组介损(油浸)≤1.5(20℃);
电容量无明显变化
消弧线圈交接直阻测量应在各分接的所有位置上进行;
实测值与出厂值变化规律应一致;
与同温下出厂值比较变化不应大于2%
绝缘电阻不应低于出厂值70%或不低于10000MΩ
交流耐压10kV消弧线圈:28kV;
35kV消弧线圈:56kV
例行直阻(1.6MVA及以下)相间互差不超过平均值的4%,线间互差不超过平均值2%,同相初值差不超过2%
绝缘电阻吸收比≥1.3 或极化指数≥1.5或绝缘电阻≥10000 MΩ
SF6开关交接绝缘电阻、回路电阻符合制造厂、技术文件规定
微水与灭弧室相通的气室,应小于150μL/L;
不与灭弧室相通的气室,应小于250μL/L;
含水量测定应在断路器充气24h后进行
耐压六氟化硫压力额定值时进行,试验电压按出厂的80%;
进行合闸对地和断口间耐压
例行回路电阻小于制造厂规定值(见下方)
真空开关交接绝缘电阻、回路电阻符合制造厂、技术文件规定
耐压合闸、分闸状态分别进行;
10kV开关:42kV;
35kV开关:95kV
例行绝缘电阻≥3000MΩ
回路电阻初值差≤30%
电流互感器例行绝缘电阻一次绕组>3000MΩ;
末屏对地(电容型):>1000MΩ
介损 (电容型)电容量初值差不超过±5%;
介损:110kV≤1;220kV≤0.8;聚四氟乙烯缠绕绝缘≤0.5
末屏介损末屏绝缘不满足要求时,2kV的末屏介损≤1.5
电磁式电压互感器例行绕组绝缘电阻一次绕组初值差不超过-50%;
二次绕组≥10MΩ
介损串级式≤2;
非串级式≤0.5
N和一次头短接加压,二次绕组尾端(n)短接不接地,δ点接Cx,3000V正接线
电容式电压互感器例行分压电容器极间绝缘≥5000MΩ;
电容量初值差不超过2%;
介损:油纸绝缘≤0.5;膜纸复合≤0.25
CVT:X接地,N接高压输出,Cx接一次头(单节连接闸刀时无需拆头,拉开地刀即可),CVT 2500V
耦合电容器:N和X短接接Cx,一次头接高压输出,反接线10kV加M
二次绕组绝缘≥10MΩ(1000V兆欧表)
并联电容器交接绝缘电阻极对外壳绝缘≥500MΩ(1000V兆欧表)
电容量测量电容器组各相、各臂及总电容量,电容器组中各相电容量的最大值与最小值之比不应大于1.02
耐压额定电压10kV时,耐压值31.5kV;
额定电压35kV时,耐压值71.3kV;
额定电压标示的不是10和35时,按出厂试验电压的75% 历时1min
例行绝缘电阻≥2000MΩ
电容量任意两线端的最大电容量与最小电容量之比值, 应不超过1.05;
单台电容器电容量与额定值相对偏差应在-5%~10%之间,且初值差不超过±5%
耦合电容器交接绝缘电阻测极间绝缘
介损介损符合产品技术条件规定;
电容量偏差应在额定电容值的-5%至10%范围内,电容器叠柱中任何两单元的实测电容之比与这两单元的额定电压之比的倒数之差不应大于5%
例行绝缘电阻极间≥5000MΩ;
低压端对地≥100MΩ(1000V)
介损电容量初值差不超过±5%;
介损:膜纸复合≤0.25;油浸纸≤0.5
流变、压变交接耐压10kV设备:33kV;
35kV设备:76kV
穿墙套管交接耐压10kV设备:36kV;
35kV设备:81kV
支柱绝缘子交接耐压10kV设备:34kV;
35kV设备:80kV
避雷器交接无间隙无均压环本体及基座绝缘高于35kV≥2500MΩ(用5000V兆欧表);
35kV及以下≥1000MΩ(用2500V兆欧表);
基座≥5M
U1mA、I0.75U1mA与制造厂实测值比较,允许偏差±5% I0.75≤50μA
计数器可靠动作
有均压环本体及基座绝缘高于35kV≥2500MΩ(用5000V兆欧表);
35kV及以下≥1000MΩ(用2500V兆欧表);
基座≥5M
工频参考电压和持续电流符合产品技术规定
U1mA、I0.75U1mA与制造厂实测值比较,允许偏差±5% I0.75≤50μA
计数器可靠动作
有间隙本体及基座绝缘高于35kV≥2500MΩ(用5000V兆欧表);
35kV及以下≥1000MΩ(用2500V兆欧表);
基座≥5M
工频放电电压试验符合技术条件规定;
试验时,放电后应快速切除电源,切除电源时间不应大于0.5s,过流保护动作电流应控制在0.2A至0.7A
例行U1mA、I0.75U1mA初值差不超过±5%且不低于规定值;
I0.75初值差≤30%或≤50μA
底座绝缘≥100MΩ
断路器回路电阻
型式规定值厂家
真空断路器
10-VPR-32C(D)-V≤45μΩ西电三菱电机
3AE1164-2≤36μΩ上海西门子
3AH3305-2≤30μΩ西门子(杭州)
CSIS121231TD222721W≤45μΩ贵州长征
EVH1A-12/T1250-31.5≤45μΩ中国长城电工天水长城
HVX12-40-31E275≤25μΩ阿海珐输配电华电开关(厦门)
MVB12T3131D22P27W≤25μΩ厦门华电
NPV-12/1250-31.5≤40μΩ、≤45μΩ江苏南瑞帕威尔
NPV-12/4000-40≤25μΩ江苏南瑞帕威尔
OHB-40.5/1600-25≤35μΩ厦门ABB
VB5-12/1250-25≤50μΩ福州天宇
VD4≤60μΩ厦门ABB
VD4≤45μΩ厦门ABB
VD4/P 12.12.32≤46 μΩ厦门ABB
VD4/P12.12.32≤46μΩ厦门ABB
VD4M1231-3110~13μΩ厦门ABB
VED4-12≤50μΩ江苏东源
VEP12T1225D22P21W≤45μΩ安徽意通厦门华电联合
VEP12T1225D22P21W≤50μΩ厦门华电
VEP40T1225D22P30G<50μΩ厦门华电
VN1-40.5(不含触臂1250A)≤40宁波库柏
VN1-40.5(不含触臂1600A)≤35宁波库柏
VN1-40.5(不含触臂2000A)≤25宁波库柏
VN1-40.5(不含触臂2500A)≤20宁波库柏
VN1-40.5(含触臂1250A)≤55宁波库柏
VN1-40.5(含触臂1600A)≤50宁波库柏
VN1-40.5(含触臂2000A)≤35宁波库柏
VN1-40.5(含触臂2500A)≤30宁波库柏
VN1-40.5E≤40μΩ、≤50μΩ库珀(宁波)
VS1-12/1250-25≤65μΩ华仪电气
VYG-12/1250-25≤30μΩ北海银河
ZN□-35/1250-31.5≤25μΩ北京
ZN□-35/1600-31.5≤25μΩ北京
ZN□-35/2000-31.5≤25μΩ北京
ZN23A-40.5≤45μΩ浙江纪元
ZN28A-10(普通)≤40μΩ宁波耐吉
ZN28A-12Q/1250≤30μΩ广东顺德
ZN28A-12Q/3150≤30μΩ广东顺德
ZN72-40.5≤30μΩ江苏东源
ZN72-40.5(A)/T1250-25≤80μΩ江苏东源
ZN72-40.5E≤48μΩ江苏东源
ZN85B-40.5≤55μΩ北京北开
SF6断路器
3AP1F1(30±4)μΩ西门子(杭州)
3AP1-F133±5μΩ西门子(杭州)
3AP1FG-14525±4μΩ西门子(杭州)
3AP1FI-25233±5μΩ西门子(杭州)
FXT12F≤50μΩ德国
FXT-14F≤56μΩ德国
GL312≤50μΩ苏州ALSTOM
GL-312≤45μΩ苏州阿尔斯通
GL312F1≤48±8μΩALSTOM
GL312-F1/4031P≤45μΩ苏州阿尔斯通
GL314≤48μΩALSTOM
GL314≤50μΩ苏州阿海珐
LN2-35(Ⅰ型)≤40μΩ湖北
LN2-35(Ⅱ型Ⅲ型)≤35μΩ湖北
LTB245E1≤45μΩ北京ABB
LW14-110≤30μΩ西安高压开关厂
LW15-220≤42μΩ西安高压开关厂
LW16-35附CT≤55μΩ江苏如皋
LW16-35/1600-25≤40μΩ江苏如皋
LW16-40.5普通≤40μΩ江苏如皋
LW16-40.5附CT≤55μΩ江苏如皋
LW25A-126≤45μΩ西安西电
LW25A-126≤45μΩ西安西电
LW30-252≤70μΩ山东泰开
LW35-126≤50μΩ河南平高
LW35-126W≤45μΩ、≤50μΩ河南平高
LW35-72.5≤40μΩ河南平高
LW36-126(W)/T3150-40≤35μΩ江苏省如高
LW36-126W/T3150-40≤35μΩ江苏如高
LW40-40.5≤180μΩ山东鲁泰
LW8-35≤180μΩ、≤100μΩ山东泰开
LW8-35(罐式1600A)≤180泰安鲁泰
LW8-35(罐式2000A)≤120泰安鲁泰
LW8-35(罐式2500A)≤100泰安鲁泰
LW8-35(支柱式1600A)≤150泰安鲁泰
LW8-35(支柱式2000A)≤120泰安鲁泰
LW8-35(支柱式2500A)≤100泰安鲁泰
LW8-35A≤120μΩ泰安高压开关厂
LW8-35A(1600A)≤120泰安鲁泰
LW8-35A(2000A)≤100泰安鲁泰
LW8-35A(2500A)≤80泰安鲁泰
S1-145f1≤45μΩALSTOM

生成
变压器
/
绕组耦合方式:
O:自耦
其他不标
相数:
S:三相
D单相
冷却方式:
F:风冷
S:水冷
自冷可不表示
循环方式:
P:强迫循环
自然循环不标
绕组数量:
S:三绕组
F:双分裂绕组
双绕组不标
导线材料:
L:铝绕组
铜绕组不标
调压方式:
Z:有载调压
无励磁调压不标
设计序号:1,2,3,...
额定容量(kVA)
高压绕组电压等级(kV)
特殊使用环境代号
电流互感器
L:电流互感器
A:穿墙式
Z:支柱式
M:母线式
D:单匝贯穿式
V:结构倒置式
J:零序接地检测用
W:抗污秽
R:绕组裸露式
Z:环氧树脂浇注式
C:瓷绝缘
Q:气体绝缘介质
W:与微机保护专用
④/⑤B:带保护级
C:差动保护
D:D级
Q:加强型
J:加强型
产品序号
额定电压
结构代号
电磁式电压互感器
J:电压互感器
相数:
D:单相
S:三相
C:串级式
绝缘方式:
J:油浸式
G:干式
Z:浇注式
C:瓷套式
Q:气体
使用特点:
B:有补偿绕组
J:接地保护
W:三相五柱铁芯结构
X:带剩余绕组
额定电压(kV)
电容式电压互感器
TYD -
设计序号
额定电压(kV)
额定电容量(μF)
特征字母:
F:用于中性点有效接地系统
G:高原型产品
H:耐污秽等级Ⅲ级以上
TH:湿热带地区
电力电容器
类别:
Y:并联电容器
J:均压电容器
O:耦合电容器
C:串联电容器
绝缘介质:
Y:矿物油浸
L:氯化联苯浸渍
使用环境:
W:户外
户内无表示
TH:湿热型
额定电压(kV)
额定容量(kvar)
代表相数