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《电力设备预防性试验实用技术问答》以我国电力设备预防性试验经验为基础,以《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996)规定的试验项目为依据,并结合现场试验工作的需要进行选题。全书分十一章,主要回答电气绝缘理论基础,接地电阻及其测量,特高压电力设备预防性试验,带电作业工具、装置和设备预防性试验,其他相关试验等十一个方面的问题。同时还结合实例对有关异常现象进行分析,并介绍综合分析判断方法,密切联系试验实际。 《电力设备预防性试验实用技术问答》可供电力系统、工矿企业中的电气试验、运行、维护、检修和管理人员阅读,作为电力设备预防性试验培训班教材,也可供大学、中专学校电力专业师生参考。
前言
第一章 电气绝缘理论基础
1.电介质在电场作用下的主要物理现象是什么?
2.电介质在电场作用下的电气性能用哪些参数来表征?
3.电介质的极化分为哪两种类型?
4.什么是绝缘的吸收现象?
5.为什么电介质的电导一般是指离子性电导?
6.什么是电介质的损耗?包括哪些损耗?是如何产生的?
7.什么是电介质的基穿?气体、液体、固体电介质的击穿原理是什么?
8.汤逊理论是如何描述均匀电场中火花放电的基本物理过程的?
9.流注理论是如何描述均匀电场中火花放电的基本物理过程的?
10.什么叫极性效应?为什么要研究极性效应?
11.湿度增加对气体间隙和沿面闪络电压的影响是否相同?为什么?
12.什么是标准大气条件?空气密度和湿度的校正因数是什么?
13.放电、击穿与闪络三个术语的含义是什么?
14.游离与局部放电两个术语的含义是什么?
15.劣化与老化的含义是什么?
16.屏障和屏蔽是否相同?为什么?
17.什么是“小桥理论”?它是如何描述变压器油的火花放电过程的?
18.固体绝缘与变压器油联合使用的基本形式有哪些?效果如何?
19.绝缘油中水分来源于何处?又以何种形态存在?
20.微量水分对绝缘油特性有哪些影响?
21.某双层介质中的相对介电常数、电导和电场强度分别为ε1,ε2、g1、g2、E1、E2,当加上电压以后试证明:E1/E2=ε2/ε1,并用这个公式说明绝缘材料中含有气泡的危害性,以及受潮后的情况
22.绝缘缺陷分为哪几类?它们的特点是什么?
第二章 预防性试验总论
1.什么是破坏性试验?什么是非破坏性试验?在预防性试验中为什么必须先做非破坏性试验,后做破坏性试验?
2.什么是电力设备预防性试验?
3.电力设备预防性试验方法和项目有哪些?
4.各种预防性试验方法发现电力设备绝缘缺陷的效果如何?
5.在电力设备预防性试验中,为什么要在进行多个项目试验后进行综合分析判断?
6.什么是电力设备预防性试验结果的综合分析和判断?其原则是什么?
7.电力设备某一项预防性试验结果不合格,是否允许该设备投入运行?
8.常规停电预防性试验有哪些不足?
9.为什么电力设备绝缘带电测试要比停电预防性试验更能提高检测的有效性?
10.当前电力设备预防性试验应当研究什么?
11.为什么要研究不拆高压引线进行预防性试验?当前应解决什么难题?
12.进行电力设备预防性试验时应记录何处的温度作为试验温度?
13.为什么《规程》中对有些试验项目的“要求值”采用“自行规定”或“不作规定”的字样?
14.为什么《规程》中的有些试验项目只在“必要时”才做?
15.为什么《规程》规定预防性试验应在天气良好、且被试物及周围环境温度不低于 5℃的条件下进行?|
16.为什么《规程》规定电力设备预防性试验应在空气相对湿度80%以下进行?
17.为什么《规程》规定的预防性试验项目对检出耦合电容器缺陷的效果不够理想?
18.交联聚乙烯电缆在线监测的方法有哪些?
19.大型发电机在线监测的目的是什么?它包括哪些内容?
20.目前我国变电所一次电力设备绝缘在线监测系统的主要监测对象和功能是什么?
21.什么是专家系统?它由哪些部分组成?·
22.什么是在线监测?为什么要推广在线监测?它的发展前景如何?
23.电力设备在线监测技术的发展趋势是什么?
24.电力设备预防性试验记录通常应包括哪些内容?
25.如何填写电力设备预防性试验报告?
第三章 测量绝缘电阻
1.为什么要测量电力设备的绝缘电阻?
2.兆欧表分为几类?
3.兆欧表容量指标的定义方法有哪些?
4.为什么兆欧表采用比率表结构?
5.为什么测量电力设备的绝缘电阻时要记录测量时的温度?
6.为什么兆欧表的额定电压要与被测电力设备的工作电压相适应?
7.测量10/0.4kV变压器低压侧绕组绝缘电阻时,是否可用1000V兆欧表?
8.有些高压兆欧表(如额定电压为2500V、量限为10000MQ)为什么在表壳玻璃上有段铜导线?
9.用表面无屏蔽措施的兆欧表摇测绝缘电阻时,在摇测过程中,为什么不能用布或手擦拭表面玻璃?
10.用兆欧表测量绝缘电阻时,摇10min的测量结果准,还是摇1min的测量结果准?
11.为什么用兆欧表测量并联电容器、电力电缆等电容性试品的绝缘电阻时,表针会左右摆动?应如何解决?
12.为什么兆欧表的L和E端子的接线不能对调?
13.为什么被试品的屏蔽环装设位置应靠近其接地端?
14.为什么兆欧表与被试品间的连线不能绞接或拖地?
15.采用兆欧表测量时,外界电磁场干扰引起误差的原因是什么?如何消除?
16.为什么用兆欧表测量大容量绝缘良好设备的绝缘电阻时,其数值愈来愈高?
17.使用兆欧表测量电容性电力设备的绝缘电阻时,在取得稳定读数后,为什么要先取下测量线,再停止摇动摇把?
18.为什么要在变压器充油循环后静置一定时间再测其绝缘电阻?
19.变压器油纸的含水量对绝缘电阻有什么影响?
20.测量变压器绝缘电阻时,温度增加,绝缘电阻下降,为什么当温度降到低于“露点”温度时,绝缘电阻也降低?
21.为什么要测量电力设备的吸收比?
22.在《规程》中规定吸收比和极化指数不进行温度换算,为什么?
23.测量变压器绝缘电阻或吸收比时,为什么要规定对绕组的测量顺序?
24.绝缘电阻低的变压器的吸收比要比绝缘电阻高的变压器的吸收比低吗?
25.为什么变压器的绝缘电阻和吸收比反映绝缘缺陷有不确定性?
26.变压器绝缘的吸收比随温度变化的特点是什么?是否可用它来判断绝缘优劣?
27.当前在变压器吸收比的测量中遇到的矛盾是什么?它有哪些特点?
28.为什么要测量电容型试品(如电容型套管和电流互感器)末屏对地的绝缘电阻?
29.在《规程》中,对电力电缆的绝缘电阻值为什么采用“自行规定”的提法?
30.电缆厂在测试报告中给出某电缆20℃时每千米的绝缘电阻值,试问现有该电缆500m,其绝缘电阻应为多少才算合格?
31.测量电力电缆的绝缘电阻和泄漏电流时,能否用记录的气温作为温度换算的依据?
32.不拆引线,如何测量220kV阀式避雷器的绝缘电阻?
33.通水时,测量水内冷发电机定子绕组对地绝缘电阻,为什么必须使用水内冷电机绝缘测试仪而不用普通的兆欧表?
34.有载调压分接开关支架绝缘对变压器整体绝缘电阻有什么影响?
35.如何测量电容式电压互感器(CVT)的分压电容器的绝缘电阻?
36.如何确定橡塑电缆内衬层和外扩套是否进水?
第四章 测量泄漏电流与直流耐压试验
1.为什么要测量电力设备的泄漏电流?
2.在电力设备预防性试验中,产生直流高电压的基本回路有哪些?
3.在电力设备预防性试验中,测量直流试验电压的主要方法有哪些?
4.采用高值电阻和直流电流表串联的方法测量直流高压时有什么要求?
5.校核直流试验电压测量系统的方法有哪些?
6.直流试验电压测量系统误差的可能来源有哪些?用什么方法减小或消除?
7.在直流高压试验中,脉动因数如何计算?其允许值是多少?
8.测定直流试验电压脉动因数的方法有哪些?
9.在直流高压试验中,如何选择保护电阻器?
10.直流耐压试验后,如何进行放电?
11.图4-10为泄漏电流试验中的短路开关和微安表的接线,按图4-10(b)接线容易烧坏微安表,为什么?
12.在电力设备额定电压下测出的泄漏电流换算成绝缘电阻时,与兆欧表测量的数值较相近,但当高出额定电压较多时,就往往不一致了,为什么?
13.当电力设备做直流泄漏电流试验时,若以半波整流获得直流电压,如不加滤波电容,而分别用球隙、静电电压表和永磁式电压表进行测量,测得的数值是否相同?为什么?
14.在分析泄漏电流测量结果时,应考虑哪些可能影响测量结果的外界因素?
15.为什么纸绝缘电力电缆不采用交流耐压试验,而只采用直流耐压试验?
16.为什么交联聚乙烯电缆不宜采用直流高电压进行耐压试验?
17.为什么对自容式充油电缆的主绝缘在投运后一般不做直流耐压试验?
18.为什么纸绝缘电力电缆做直流耐压及泄漏电流试验时,《规程》规定电缆芯导体接负极性电压?
19.测量电力电缆的直流泄漏电流时,为什么在测量中微安表指针有时会有周期性摆动?
20.测量10kv及以上电力电缆泄漏电流时,经常发现泄漏电流随电压升高而快速增长,这是否就能判断电力电缆有问题?在试验方法上应注意哪些问题?
21.导致电力电缆泄漏电流偏大测量误差的原因是什么?如何抑制或消除?
22.为什么统包绝缘的电力电缆做直流耐压试验时,易发生芯线对铅包的绝缘击穿,而很少发生芯线间的绝缘击穿?
23.为什么《规程》规定,电力电缆线路的预防性试验耐压时间为5min?
24.电力电缆做直流耐压试验时,为什么要在冷状态下进行?
25.为什么做避雷器泄漏(电导)电流试验时要准确测量直流高压,而做电力电缆、少油断路器泄漏电流试验时却不要求十分准确测量直流高压?
26.为什么避雷器在做泄漏电流试验时需要并联一个电容器,而电缆和变压器则不需要?
27.绝缘电阻较大的带并联电阻的FZ型避雷器,其直流电压下的电导电流是不是一定比绝缘电阻较小的避雷器小?
28.FZ型和FS型阀式避雷器在做预防性试验时,为什么前者不做工频放电试验而要做电导电流试验,后者却要做工频放电试验?
29.FZ型避雷器的电导电流在一定的直流电压下规定为400~650μA,为什么低于400μA或高于650μA都有问题?
30.在预防性试验中,FZ型阀式避雷器电导电流的试验电压是如何确定的?
31.两组由4×FZ-30组成的FZ-110J型阀式避雷器试验都合格,但电导电流不同,选用哪一组较好?
……
第五章 测量介质耗因数tanδ
第六章 交流耐压试验
第七章 油中溶解气体色谱分析
第八章 接地电阻及其测量
第九章 特高压电力设备预防性试验
第十章 带电作业工具装置和设备预防性试验
第十一章 其他相关试验
附录一
电力设备预防性试验及诊断技术相关技术标准
附录二
电力设备预防性试验及诊断技术相关技术数据
附录三
电气设备预防性试验仪器、设备配置及选型
参考文献 2100433B
出版时间: 2009-11-01
版 次: 1
页 数: 572
装 帧: 平装
开 本: 16开
所属分类: 图书>教材教辅>中职中专
DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程,现行版本,规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。适用于500kV及以下的交流电力...
电气试验必须坚持实事求是的科学态度,要严肃认真,即不应放过隐患,更不应将隐患扩大化。根据电力部1996年颁布的DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》的要求进行预防性试验。根据你所做的试验不...
奥即农我开了门来看待够级呢够呢我内容开始的管控我看人
电力设备预防性试验及维护合同 (2)
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电力设备预防性试验及维护合 同 电力设备预防性试验 及维护 合 同 书 合同编号: 甲 方: 乙 方: 3 电力设备预防性试验及维护合同 合同编号: 甲方: (以下简称甲方) 地 址 : 邮编: 电 话 : 传 真 : 联系电话: 乙方: (以下简称乙方) 地 址 : 邮编: 电 话 : 传 真 : 联系电话: 汇款 开 户 名: 开户银行: 开户账号: 按照《中华人民共和国合同法》结合本合同实际情况,遵守平等、自愿、公 平和诚实信用的原则,现就 高低压配电设备委 托乙方进行预防性试验及维护保养事宜, 经甲、乙双方共同协商, 达成以下协议: 一、项目概况 1. 项目名称:电力设备预防性试验及维护项目。 2. 服务范围: 高低压配电设备(具体清单 详见附件 1)及配套安全工器具。 二、服务标准 按照中国南方电网公司 Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及 4 《干式
随着《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)的发布,电力设备预防性试验工作必将进一步深入开展,这就要求高压试验工作者不断提高试验技术,研究新的测试方法和装置,正确分析试验中出现的异常现象,正确综合判断测试结果。因此编写相应的书籍与之配合是非常必要的。本书就是为适应这一需要而编写的。
本书的内容来源于试验实践,又以服务于试验工作为宗旨。在编写过程中,以《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150一91)、《现场绝缘试验实施导则》(DLJ7—79)等为依据,并在已编写的《电气设备预防性试验方法技术问答》基础上,结合作者在现场举办的多次高压试验研讨班上的教学实践进行充实、修改编写而成的。力求较全面地介绍电力设备预防性试验中常见的疑难问题,并能反映当前试验中的新技术、新方法和新装置,密切联系试验实际。为了贯彻新规程,方便广大读者阅读和工作,本书附录中全文收录了中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),在此对此行业标准的原出版单位表示衷心的感谢!2100433B
《电力设备检修实用技术问答》分为8章共210题,主要回答同步发电机、电力变压器、互感器、异步电动机、开关设备、避雷器、电力电缆线路在检修项目、周期、检修工艺、故障诊断及检修前后的试验等8个方面的问题。同时还结合检修体制的演变简要介绍状态检修的有关知识。可供发电厂、变电所及用户从事维护、检修、试验的工程技术人员阅读,也可供运行、管理人员及大学、中专学校电力专业的师生参考。
前言
篇电力设备预防性试验
章电气绝缘理论基础
第二章预防性试验总论
第三章测量绝缘电阻
第四章测量泄漏电流与直流耐压试验
第五章测量介质损耗因数tano
第六章交流耐压试验
第七章油中溶解气体色谱分析
第八章接地电阻及其测量
第九章超高压电力设备预防性试验
第十章带电作业工具、装置和设备预防性试验
第十一章电力安全工器具预防性试验
第十二章其他相关试验
第二篇电力设备在线监测与故障诊断技术
第十三章旋转电机的在线监测与故障诊断
第十四章变压器在线监测与故障诊断
第十五章开关电器在线监测与故障诊断
第十六章套管、绝缘子在线监测与故障诊断
第十七章互感器、电容器、电抗器、避雷器在线监测与故障诊断
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