针对220 k V C线路杆塔上双伞瓷绝缘子炸裂事件开展检测劣化绝缘子的研究工作,对同厂家同生产批次双伞瓷绝缘子进行绝缘电阻、工频火花、温度循环、机电联合、油中击穿、孔隙性等6个项目的电气性能试验。试验结果表明,该批次的双伞瓷绝...针对220 k V C线路杆塔上双伞瓷绝缘子炸裂事件开展检测劣化绝缘子的研究工作,对同厂家同生产批次双伞瓷绝缘子进行绝缘电阻、工频火花、温度循环、机电联合、油中击穿、孔隙性等6个项目的电气性能试验。试验结果表明,该批次的双伞瓷绝缘子生产工艺存在问题。建议加强双伞瓷绝缘子的入网检测,避免发生大批量存在家族性缺陷的瓷绝缘子投入电网,对电网的安全运行产生威胁。展开更多
特高频检测技术作为一种有效的局部放电检测技术,目前已在组合电器(GIS)检测中广泛应用。在带电检测过程中检测到一处252 k V GIS盆式绝缘子有特高频异常信号。对盆式绝缘子进行X光探伤检测,发现内部存在数厘米长度气孔,该结果与特高频...特高频检测技术作为一种有效的局部放电检测技术,目前已在组合电器(GIS)检测中广泛应用。在带电检测过程中检测到一处252 k V GIS盆式绝缘子有特高频异常信号。对盆式绝缘子进行X光探伤检测,发现内部存在数厘米长度气孔,该结果与特高频法检测及定位结论相一致。对该盆式绝缘子进行工频耐压试验及脉冲电流法局部放电试验,却均满足出厂试验的要求,说明厂内传统的检测方法有其一定的局限性。针对这个情况,提出了增设盆式绝缘子出厂前特高频局部放电检测等建议,从而进一步提高盆式绝缘子的出厂质量。展开更多
文中介绍了红外检测过程中发现的一起35 k V避雷器缺陷,对避雷器进行持续运行电压下泄漏电流测量,发现阻性电流偏大。更换后对其进行外观检查、绝缘电阻检测、直流1 m A下的参考电压U1m A和0.75U1m A下的泄漏电流测量,发现故障相泄漏电...文中介绍了红外检测过程中发现的一起35 k V避雷器缺陷,对避雷器进行持续运行电压下泄漏电流测量,发现阻性电流偏大。更换后对其进行外观检查、绝缘电阻检测、直流1 m A下的参考电压U1m A和0.75U1m A下的泄漏电流测量,发现故障相泄漏电流检查异常,解体后发现故障原因为环氧筒内壁受潮引起。针对此次缺陷提出了加强避雷器工艺管控、加强在役设备巡检、湿度较大时进行红外精确测温等建议。展开更多
文摘针对220 k V C线路杆塔上双伞瓷绝缘子炸裂事件开展检测劣化绝缘子的研究工作,对同厂家同生产批次双伞瓷绝缘子进行绝缘电阻、工频火花、温度循环、机电联合、油中击穿、孔隙性等6个项目的电气性能试验。试验结果表明,该批次的双伞瓷绝缘子生产工艺存在问题。建议加强双伞瓷绝缘子的入网检测,避免发生大批量存在家族性缺陷的瓷绝缘子投入电网,对电网的安全运行产生威胁。
文摘特高频检测技术作为一种有效的局部放电检测技术,目前已在组合电器(GIS)检测中广泛应用。在带电检测过程中检测到一处252 k V GIS盆式绝缘子有特高频异常信号。对盆式绝缘子进行X光探伤检测,发现内部存在数厘米长度气孔,该结果与特高频法检测及定位结论相一致。对该盆式绝缘子进行工频耐压试验及脉冲电流法局部放电试验,却均满足出厂试验的要求,说明厂内传统的检测方法有其一定的局限性。针对这个情况,提出了增设盆式绝缘子出厂前特高频局部放电检测等建议,从而进一步提高盆式绝缘子的出厂质量。
文摘文中介绍了红外检测过程中发现的一起35 k V避雷器缺陷,对避雷器进行持续运行电压下泄漏电流测量,发现阻性电流偏大。更换后对其进行外观检查、绝缘电阻检测、直流1 m A下的参考电压U1m A和0.75U1m A下的泄漏电流测量,发现故障相泄漏电流检查异常,解体后发现故障原因为环氧筒内壁受潮引起。针对此次缺陷提出了加强避雷器工艺管控、加强在役设备巡检、湿度较大时进行红外精确测温等建议。