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开关柜核相方法(高压柜核相方法)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-13 06:58   点击:101  编辑:admin   手机版

1. 高压柜核相方法

10kV高压带电显示器传感器出来的电压:

1、A,B,C对地,40伏左右;

2、相间70伏左右。 高压带电显示器用途 DXNB-Q/CS型带自检功能户内高压带电显示器(简称显示器),配合高压电容传感器构成高压带电显示系统。

显示器能用于交流50/60Hz,额定电压3.6-40.5Kv的开关柜,能指示高压电路是否带电;并能闭锁高压电气设备,以防止带电操作,发生安全事故。

该显示器具有自检功能,可模拟高压输入,随时对显示器功能是否正常进行检查。

该显示器还带有测试孔,进行外部验电和核相测试。 DXNB-T/CS型带自检功能户内高压带电显示器不带闭锁和测试孔。

2. 10kv高压开关柜核相

1、将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相。

2、在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相000°左右,AB′不同相120°左右,BB′ 同相000°左右,BC′不同相120°左右,CC′同相000°左右。

3、如果要得到精确数值,应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动,再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动,以找出最精确的相位角度。

4、在核相时,如AA′、AB′、BB′. BC′、CC′的测试数据均为显示不同相,这是由于所测的两组供电线路接线组别不同,可能会出现30或60°的相位差。

5、在测量≥10KV时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相  ⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量110KV-220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。)

6、测相序,假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°则是逆相序,该相应为“C”。

7、验电:将其中一个采集器挂在高压电线上,如主机屏幕显示相应采集器的符号,则说明该高压线有电。相反,如主机屏幕不显示该采集器的符号,则说明该高压线无电。

3. 高压柜怎么核相

两路高压电源核相,可以用万用表测量两段电源的PT 同相是否有电压差。还可以用专用的核相器来判断,两段核相器的转向一致就可以

4. 高压柜相序

一、电气设备安装准备阶段

在工程的过程中,选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。准备工作应满足以下条件:一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应无损坏,还须对照清单查收零部件与携带的文件。四是标明电缆的编号、起始点、终点、型号准备好;编号管打印完成。五是在施工前开一次现场会议,讲清工作任务、施工要求和有关注意事项。

二、电气施工阶段流程

1、设备安装

设备安装包括组件安装、汇流箱的安装、逆变器室设备安装、升压箱变安装、站用箱变安装、引出线高压设备安装、高压柜安装、户外高压设备安装、二次设备安装、监控设备安装、消防报警系统安装、安防监控系统安装、办公自动化设备安装等。

2、电缆敷设

负责人在电缆敷设前对二次图和电缆清册进行认真校核,尽量减少敷设过程中的交叉穿越。同时负责人负责检查和记录,防止漏放、错放和重放。每条电缆两端电缆牌要确保统一,电缆的两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。

3、制作电缆头

首先按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长6cm、大小适中的热缩管套住,且高度一致。

4、接线

确定电缆顺序,剥除芯线部分绝缘层,接线完毕后套上编号管,最后检查、记录。注意在校线时所有线芯必须与设备断开,线芯之间无接触。校线完毕插上编号管后注意其保护,一般将芯线头弯曲,以防编号管丢失。

5、检查恢复

接线完成后,将所有芯线从端子排上断开进行一次校线,并随校随恢复,注意回路的接地,还要特别注意对CT、PT 回路的紧线,确保CT 回路无开路、PT 回路无短路。通讯线屏蔽层可靠接地; 各通讯端口可靠保护; 交流电源接地正确。屏上各标签框完整准确。

三、电气调试

1、前期准备阶段

首先应对整个站二次综合自动化系统设备进行全面了解, 包括综合自动化装置的安装方式, 控制保护屏、公用屏、电度表屏、交流屏、直流屏的数量和主要功能; 了解一次主接线,各间隔实际位置及运行状态; 进行二次设备外观检查, 主要有装置外观是否损坏, 屏内元件是否完好, 接线有无折断、脱落等;

2、调试阶段

(1)开关控制回路的调试

合上装置电源开关和控制回路开关, 手动逐一分合断路器, 检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮, 要立即关闭控制直流电源, 查找原因。

(2)断路器本身信号和操动机构信号调试

A、弹簧操动机构

检验弹簧未储能信号正确。弹簧未储能信号应接在装置的正确位置, 且要求在未储能时, 接点闭合用以闭锁线路重合闸,。若正确, 断路器合上后装置面板应有重合闸充电标志显示。

B、液压操动机构

检验压力信号是否齐全, 后台机SOE 事件名称、时间显示是否正确,报警应正确。

C、SF6开关气体压力信号

应在后台机上正确显示SOE 事件名称、时间,报警正确。

3、开关量状态以及在后台机上的显示

逐一拉合一次侧断路器、刀闸, 查看后台机SOE 事件名称、时间是否正确, 断路器、刀闸状态显示是否正确。

4、主变压器本体信号的检查

(1) 主变压器本体瓦斯、温度、压力等信号在后台机上显示的SOE 事件名称、时间是否正确; 重瓦斯信号、压力信号应响电笛并跳主变各侧断路器, 轻瓦斯、温度高信号应响电铃(无人职守变电站可以省去电笛、电铃等报警系统)。

(2)查主变压器分接头档位和调节分接头过程在后台机显示是否正确。

(3)查变压器温度在后台机显示是否正确。一般主变压器测温电阻应有三根出线, 一根接测温电阻一端, 另两根共同接测温电阻另一端用以补偿从主变压器到主控室电缆本身的电阻, 提高测温的精度。在测温装置上也应按此方式连接, 否则测出的温度不准, 接错时是最小值。

5、二次交流部分的检查

(1)用升流器在一次侧对A, B, C 三相分别加单相电流, 对二次电流回路进行完整性检查。不应开路或串到其他回路, 有效值、相别应正确。在装置面板查看保护电流回路数值、相别和测量回路电流数值、相别; 在电度表屏用钳型表测量计度电流, 最后在后台机查看电流显示。

(2)用调压器在PT 二次侧A, B, C 三相分别加单相电压57 V 。注意观察该母线段所有保护、测量、计量电压回路应都有电压, 其他母线段设备无电压, 相别反映正确。用万用表量电度表屏计度电压,查看装置面板、后台机电压显示值是否正确。加三相电压, 用看计度、测量、保护电压相序。启动PT 切换功能(电压并列装置), 本电压等级一、二段母线均应有正确电压显示, 而其他母线段二次侧无电压。

四、光伏阵列

1.核实所有汇流箱的保险丝是否被取出,并且检查汇流箱盒子的输出端没有电压存在

2.目测光伏组件和配电盘之间的任何插座和连接器是否处于正常工作状态

3.检查电缆的无应力夹具是否安装正确、牢固。

4.目测所有光伏组件是否完好无损

5.检查所有的线缆是否整齐、固定完好

五、接地电阻的测试

测量各接地体的接地电阻,箱(柜)体及金属基础等接地可靠。

六、 直流侧检测

1.检查每个光伏组件开路电压是否正常(施工中进行);

2.检查集线箱各组串输入输出电压是否正常;

3.检查逆变器输入直流电压是否正常;

4.测量直流正负两侧对地电压是否异常;

七、监控系统调试

1. 检查各传感设备接口、通讯线路连接是否正常;

2. 检查数据采集器和各类传感器的电源线是否接好;

3. 检查太阳辐射仪上罩盖是否揭开;

4. 检查逆变器和负载检测电能表的通讯接线是否正确;

5. 启动监控系统,观察各监测数据是否正常,如某些数据不能获取,重启监控系统和该传感设备。

八、光伏项目试运行

1. 调试时,首先对一台逆变器进行并网操作;

2. 逐一并上其它逆变器,观察启动与工作状态;

3. 启动所有光伏子系统、控制回路、监控系统,观察整个系统运行情况;

4. 记录系统运行数据(如发电量、日运行时间、故障记录、设备温度、气象数据等);

5. 试运行十五天,作全面数据记录,用作分析和工程资料存档。

九、系统测试试验

1、检查并确保光伏阵列完全被阳光照射并且没有任何遮荫。

2、如果系统没有运行,那么打开系统运行开关让它运行15分钟,然后再开始系统性能测试。

3、用一种或两种方法进行太阳辐射照度测试,并且将测试值记录下来。

4、将光伏组件的输出功率汇总记录这些值,然后乘以0.7,就得到预期交流输出的峰值。

5、通过逆变器或系统仪表记录交流输出,并将这个值记录下来。

6、用交流测量功率值除以当时的辐射比值,将这个值记录下来。如果低于交流估算值的90%,说明这个光伏系统有遮荫、组件表面脏、连线错误、保险丝损坏、逆变器不能正常运行.

5. 高压柜核相方法有几种

1、变配电室通风要求

1.1 变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。

1.2 电容器室应有良好的自然通风。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风。电容器室应设温度指示装置。

1.3 高低压配电装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。

1.4 靠近居民区采用机械通风的新建变配电室应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。

2、变配电室接地要求

2.1.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。

2.1.2 变配电室内应设有等电位联结板。

3、有计算机控制的变配电室应设置空调装置。若采用中央式空调,且采用风机盘管式空调器的应将风机盘管置于变配电室外。

4、变配电室内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB 50052、GB 50053、GB 50054、 GB 50059、GB 50060 等国家现行规范要求。

4.1.1 成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m 时,其间应增加出口。

4.2.2 当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。

4.2.3 遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。

5、变配电室的应急照明 -- 电工技术之家

5.1 应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。

5.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。

6、变配电室应设置绝缘性能消防设施,并定期维护、检查、测试。现场消防设施不应作他用,现场消防设施周围不应堆放杂物和其他设备。

7 变配电室的安全标志要求

7.1 变配电室应根据实际情况合理使用安全标志。安全标志使用方法见附录B。

7.2 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB 2893 和GB 2894 的有关规定。

8、变配电室防护装置设置应符合GB 4208、GB 50053、GB 50054 等规范的相关要求。

9、变配电室用具管理

9.1 变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格:

a) 低压作业应具备的安全用具:绝缘夹钳;验电笔;绝缘鞋;接地线;标示牌;护目眼镜等;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽等。

b) 高压作业应具备的安全用具:高压绝缘拉杆,绝缘夹钳;高压验电器;绝缘手套,绝缘靴及绝缘台、垫;有足够数量的接地线;各种标示牌;安全遮栏;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽或非金属性材质梯子等。

c) 其他安全用具:应急照明灯具、非金属外皮手电筒。

d)检修工具:螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等。

e)测量仪表:万用表、1000V 兆欧表、2500V 兆欧表、接地电阻测量仪等。

9.2 各种安全用具应有明显的编号。绝缘拉杆、验电器等绝缘用具应具有电压等级、试验日期的标志。

9.3 各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用。安全用具不应超期使用。

9.3.1 电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘档板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次,高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。

9.3.2 具有架空进出线的变配电室应备有登高工具,如:(安全带、脚扣、升降板、紧线器、竹(木)梯、尼龙绳等),除每年试验检查一次外,每次使用前均应进行检查。

9.4 使用安全用具前应进行外观检查,检查安全用具表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤及是否清洁。

9.5 安全用具使用完毕后应妥善保管,存放在干燥通风的处所。(www.dgjs123.com)并应符合下列要求:

a) 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触;

b) 绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内,并与其他工具仪表分别存放,绝缘靴不应代替一般雨靴使用,绝缘工具不合格的不得存放在工作现场;

c) 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤;

d) 高压验电器应存放在防潮的匣内,并将匣放在干燥的地方;

e) 安全用具不允许当作其它工具使用;

f) 安全用具不合格的不得存放在工作现场。

9.6 测量仪表应进行定期检测和校准。

10、变配电室运行

10.1 在电气设备上工作,应落实工作票制度、工作交底制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度等保证安全的组织措施,以及停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等保证安全的技术措施。

10.2 变配电室设备巡视检查、变配电室倒闸操作、变配电室配电装置的清扫检查及预防性试验、变配电室高压配电装置的异常运行及事故处理,应遵守供电局及本单位制定的运行管理制度。

高压配电房管理规定:

1、高低压配电房是医院的重要场所,实行24小时值班制度;

2、值班电工须持证上岗并严格执行安全操作规程;

3、值班电工必须熟练掌握高低压配套设备的操作规程,并严格执行;

4、密切注意配电屏上的电压表、电流表及功率因素表的指示,严禁变压器和配电设备超载运行;

5、高压配电设备的倒闸操作由值班员按指令单独执行,另一人在场负责监护,严禁两人同时操作,避免发生错误;

6、倒闸按如下顺序进行:断开用电器的负荷→断开箱变→断开高压开关→挂接地线→悬挂警示牌→检修;

7、完成检修任务后,合闸按如下顺序进行:摘掉接地线→摘掉警示牌→合高压开关→合箱变开关→送电;

8、保持配电房消防设施的完好齐备,做到能随时启用;

9、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞,严防鼠、蛇等小动物进入配电房,避免造成短路事故;

10、管理好高压试电笔、绝缘棒、绝缘手套、绝缘胶靴;测量工具应定期送检;

11、值班员应认真做好巡查记录和值班记录;

12、认真执行交接班制度。

高低压配电室安全管理规定:

1、 厂用电及配电室带电后,与调试工作无关的人员不准随意进入高低压配电室。

2、因工作需要进入高低压配电室必须办理工作许可证,经施工单位试运值班负责人、调试总指挥和试运当值值长审批后,方可入内。

3、厂用电及配电室带电后至整套启动前由所属施工单位设专人负责高低压配电室的安全管理工作,调试期间高低压配电室出入人员应自觉履行登记手续,值班人员应详细记录出入人员数量、时间、许可证编号及工作内容,发现异常情况立即汇报,严格执行交接班制度,通过整套启动168小时后,配电室的安全管理工作由电厂生产单位实行封闭式管理。

4、出入配电室的人员应注意环境卫生,配电室内严禁吸烟,生产垃圾必须及时清理。

5、进入配电室的人员必须严格遵守《电力安全作业规程》及有关规章制度,发现违章者值班人员有权制止,并通知其所在单位。

6、配电室内照明应符合条件,应配备足够合格的消防器材,通风、通讯设备良好可用。遇有影响工作的缺陷时,责任单位应及时消除。

7、高低压配电室的安全警示与标示齐全符合要求。进入高低压配电室的所有电缆孔洞都应用阻燃材料封堵严密并符合防火要求。

8、高低压配电室的双向通道及门锁应符合安全要求,从室内向外不用钥匙应能很容易打开房门。从室外进入室内必须用钥匙打开房门,出配电室时应将门锁好。

9、高低压配电室的房门钥匙有三把。一把专供运行值班人员使用,一把专供紧急时使用,一把专供值班人员巡视或借个调试工作人员使用。全部钥匙由集控值班人员管理并按值移交。供紧急使用的钥匙不准挪作他用,并满足紧急情况下随时取用的要求。借出去的钥匙必须登记,用完必须立即交回,不准长期占用。

配电房管理制度:

1、配电房由专人负责,其它人员不得进入电房重地。

2、配电房内除正常的电工工具外,不得堆放其它杂物,使配电房内保持清洁、干净。

3、安装、维修或拆除用电工程,必须由电工专人完成,其它人员不得入房擅自动用配电设备。

4、用电负责人员,要严格按施工规范、规定操作。电工技术之家

5、严格按施工组织设计操作,建立安全用电技术档案。

6、用电工程要定期检查、检修,检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时采取措施,并履行检查、复查验收手续。

7、配电房专人作好当天的施工用电情况记录。

8、配电房闲人免进,注意用电安全,作好消防保障工作,以防不测。

6. 高压进相柜原理

高效液相色谱法的原理是以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测。高效液相色谱法有“四高一广”的特点:

①高压:流动相为液体,流经色谱柱时,受到的阻力较大,为了能迅速通过色谱柱,必须对载液加高压。

②高速:分析速度快、载液流速快,较经典液体色谱法速度快得多,通常分析一个样品在15~30分钟,有些样品甚至在5分钟内即可完成,一般小于1小时。

③高效:分离效能高。可选择固定相和流动相以达到最佳分离效果,比工业精馏塔和气相色谱的分离效能高出许多倍。

④高灵敏度:紫外检测器可达0.01ng,进样量在μL数量级。

⑤应用范围广:百分之七十以上的有机化合物可用高效液相色谱分析,特别是高沸点、大分子、强极性、热稳定性差化合物的分离分析,显示出优势。扩展资料高效液相色谱还有色谱柱可反复使用、样品不被破坏、易回收等优点,但也有缺点,与气相色谱相比各有所长,相互补充。高效液相色谱的缺点是有“柱外效应”。在从进样到检测器之间,除了柱子以外的任何死空间(进样器、柱接头、连接管和检测池等)中,如果流动相的流型有变化,被分离物质的任何扩散和滞留都会显著地导致色谱峰的加宽,柱效率降低。高效液相色谱检测器的灵敏度不及气相色谱。空间排阻色谱法以凝胶(gel) 为固定相。它类似于分子筛的作用,但凝胶的孔径比分子筛要大得多,一般为数纳米到数百纳米。溶质在两相之间不是靠其相互作用力的不同来进行分离,而是按分子大小进行分离。分离只与凝胶的孔径分布和溶质的流动力学体积或分子大小有关。试样进入色谱柱后,随流动相在凝胶外部间隙以及孔穴旁流过。在试样中一些太大的分子不能进入胶孔而受到排阻,因此就直接通过柱子,首先在色谱图上出现,一些很小的分子可以进入所有胶孔并渗透到颗粒中,这些组分在柱上的保留值最大,在色谱图上最后出现。

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