Действующий
Допускается после проведения одного или нескольких технологических мероприятий измерять интенсивность частичных разрядов при нормированном длительном напряжении в течение времени, меньшем нормированного. Если интенсивность частичных разрядов при этом не превысит нормированного значения, то должно быть продолжено испытание трансформатора длительным напряжением в течение нормированного времени.
В.1.9 Если нет оснований для проведения технологических мероприятий либо они оказались неэффективными (не привели к снижению интенсивности частичных разрядов до нормированного значения), то трансформатор должен быть дополнительно испытан нормированным длительным напряжением в течение не менее 2 ч. Если при этом интенсивность частичных разрядов не будет увеличиваться по сравнению со значениями, полученными при предыдущем испытании, то трансформатор считается выдержавшим испытание.
В.1.10 Если интенсивность частичных разрядов при испытании по В.1.9 превысит значения, полученные при предыдущем испытании, но не будет более
Кл, то должна быть повторена процедура измерений и испытаний по В.1.4 - В.1.9.
В.1.11 Если при всех испытаниях интенсивность частичных разрядов превысит
Кл, то источник частичных разрядов должен быть устранен, что должно быть подтверждено последующим испытанием нормированным длительным напряжением.
В.1.12 Если интенсивность частичных разрядов во время испытания нормированным длительным напряжением превысит нормированную, но будет не выше
Кл, а затем снова снизится до значения, не превышающего нормированное, то испытание должно быть продолжено без перерыва до тех пор, пока значение интенсивности частичных разрядов, не превышающее нормированное, не будет получено в течение нормированного времени выдержки.
В.1.13 При оценке результатов испытания случайные нерегулярные выбросы в показаниях приборов, но не выше
Кл, не должны учитываться. В случае превышения указанной интенсивности, испытание должно быть продолжено в течение нормированного времени с момента появления выброса.
В.2.1 Если в начале приложения длительного напряжения измеренная интенсивность частичных разрядов превысит нормированную, равную
Кл, и есть предположение, что на результаты измерений оказали влияние помехи, то реактор должен быть отключен и должны быть приняты меры по снижению уровня помех, после чего необходимо провести испытание нормированным длительным напряжением. Если при этом интенсивность частичных разрядов не превысит нормированного значения, то реактор считается выдержавшим испытание.
Примечание - Помехи могут быть обнаружены на основании анализа формы напряжения по несинхронности помех с испытательным напряжением. Необходимо проверить, не связано ли повышение измеренной интенсивности частичных разрядов с разрядами на находящихся под высоким напряжением элементах испытательной установки (части конденсаторной батареи, ошиновка) или острых кромках заземленных частей.
При этом, если уровень помех превышает
Кл и помехи обусловлены либо разрядами на элементах схемы, находящихся под полным испытательным напряжением, и наблюдаются только при положительной полярности, либо разрядами, возникающими в силовой цепи конденсаторной батареи сразу после включения схемы, и наблюдаются только в области синусоиды, близкой к нулю напряжения, то разрешается продолжить испытание без их учета, при условии, что технически невозможно устранить указанные помехи.
В.2.2 Если интенсивность частичных разрядов при испытании нормированным длительным напряжением превысит нормированное значение, но будет не выше
Кл, то рекомендуется провести анализ зависимости интенсивности частичных разрядов от значения воздействующего напряжения. Если при этом не будет выявлена зависимость от напряжения, то реактор должен быть подвергнут дополнительному испытанию длительным напряжением в течение 1 ч. Если при этом интенсивность частичных разрядов не увеличится по сравнению со значением, полученным при предыдущем испытании, то реактор считают выдержавшим испытание.
Если интенсивность частичных разрядов превысит значение, полученное при предыдущем испытании, но будет не более
Кл, то должна быть повторена процедура измерений и испытаний по В.2.2.
В.2.3 Если интенсивность частичных разрядов зависит от значения воздействующего напряжения либо если она при дополнительном испытании длительным напряжением превысит
Кл, то оценка результатов испытаний должна быть произведена в соответствии с В.2.4 - В.2.6.
В.2.4 Если интенсивность частичных разрядов превысит
Кл, но будет не выше
Кл, и если есть предположение, что проведение технологических мероприятий может снизить интенсивность частичных разрядов, то должны быть проведены одно или несколько следующих технологических мероприятий:
После проведения технологических мероприятий реактор должен быть испытан нормированным длительным напряжением. Если измеренная интенсивность частичных разрядов при этом не превысит нормированное значение, то реактор считается выдержавшим испытание.
В.2.5 Если нет оснований для проведения технологических мероприятий, либо они оказались неэффективными (не привели к снижению интенсивности частичных разрядов до нормированного значения), то рекомендуется испытать реактор нормированным длительным напряжением в течение 6 - 12 ч. При этом рекомендуется провести хроматографический анализ растворенных газов до и после испытания. Если при этом испытании интенсивность частичных разрядов не увеличится по сравнению со значениями, полученными при предыдущем испытании, то реактор считается выдержавшим испытание.
В.2.6 Если интенсивность частичных разрядов при испытании по В.2.5 превысит значение, полученное при предыдущем испытании, то источник частичных разрядов должен быть устранен, что должно быть подтверждено последующим испытанием нормированным длительным напряжением.
В.2.7 Если при всех испытаниях интенсивность частичных разрядов превысит
Кл, то источник частичных разрядов должен быть устранен, что должно быть подтверждено последующим испытанием нормированным длительным напряжением.
В.2.8 Если интенсивность частичных разрядов во время проведения испытания нормированным длительным напряжением превысит нормированную, но будет не выше
Кл, а затем снова снизится до значения, не превышающего нормированное, то испытание должно быть продолжено без перерыва до тех пор, пока значение интенсивности частичных разрядов, не превышающее нормированное, не будет получено в течение нормированного времени выдержки.
В.2.9 При оценке результатов испытания случайные нерегулярные выбросы в показаниях приборов, но не выше
Кл, не должны учитываться. В случае превышения указанной интенсивности испытания должны быть продолжены в течение нормированного времени с момента появления выброса.
* Указанное значение относится к максимальному значению кажущегося заряда частичных разрядов согласно ГОСТ 21023.
Для удобства пользования (при справках) испытательные напряжения электрооборудования с нормальной изоляцией сведены ниже в таблицы по видам электрооборудования.
При пользовании таблицами данного приложения необходимо учитывать указания в тексте стандарта, относящиеся к электрооборудованию соответствующего вида.
Методические указания по разработке уровней испытательных напряжений электрооборудования каждого вида даны в [1].
Таблица Г.1 - Нормированные испытательные напряжения силовых трансформаторов с нормальной изоляцией классов напряжения от 3 до 220 кВ
Класс напряжения | Уровень изоляции*(5) | Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции | |||||||||||
грозовых импульсов | кратковременное переменное | длительное переменное | |||||||||||
одноминутное | при плавном подъеме | внутренней изоляции | |||||||||||
каждого линейного зажима (поочередно) | трех, соединенных вместе линейных зажимов *(1, 2) | зажима нейтрали*(3) | внутренней изоляции | внешней изоляции (воздушных промежутков) в сухом состоянии | |||||||||
линейного зажима относительно земли и других обмоток | между линейными зажимами разных фаз*(1) | зажима нейтрали *(4) | линейного зажима относительно земли | между линейными зажимами разных фаз*(1) | зажима нейтрали *(4) | линейного зажима обмотки ВН относительно земли | |||||||
полный импульс | срезанный импульс | полный импульс | полный импульс | срезанный импульс | |||||||||
3 | а | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 26 | - | 26 | - |
б | 18 | 18 | |||||||||||
6 | а | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 20 | - | 20 | 34 | - | 34 | - |
6 | 25 | 25 | |||||||||||
10 | а | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 28 | - | 28 | 45 | - | 45 | - |
б | 35 | 35 | |||||||||||
15 | а | 95 | 115 | 95 | 95 | 115 | 38 | - | 38 | 60 | - | 60 | - |
б | 45 | 45 | |||||||||||
20 | а | 125 | 150 | 105 | 125 | 150 | 50 | - | 50 | 70 | - | 70 | - |
б | 55 | 55 | |||||||||||
24 | а | 150 | 175 | - | 150 | 175 | 60 | - | 60 | 80 | - | 80 | - |
б | 65 | 65 | |||||||||||
27 | а | 170 | 200 | - | 170 | 200 | 65 | - | 70 | 90 | - | 90 | - |
б | 70 | 80 | |||||||||||
35 | а | 190 | 220 | 140 | 190 | 220 | 80 | - | 80 | 105 | - | 105 | - |
б | 85 | 95 | |||||||||||
110 | - | 480 | 550 | - | 200 | - | 200 | 200 | 100 | 280 | - | 135 | - |
150 | - | 550 | 600 | - | 275 | - | 230 | 275 | 130 | 320 | 415 | 195 | - |
220 | - | 750 | 835 | - | 400 | - | 325 | 395 | 200 | 465 | 600 | 280 | 220 |
| *(1) Для трехфазных трансформаторов. | |||||||||||||
| *(2) Для соединенных в звезду обмоток с полной изоляцией нейтрали при невыведенной нейтрали. | |||||||||||||
| *(3) Для соединенных в звезду обмоток классов напряжения от 3 до 35 кВ с полной изоляцией нейтрали при выведенной нейтрали и для обмоток классов напряжения от 110 до 220 кВ с неполной изоляцией нейтрали, допускающей работу с ее разземлением. | |||||||||||||
| *(4) Для обмоток классов напряжения от 3 до 35 кВ с полной изоляцией нейтрали при испытании приложенным напряжением одновременно с изоляцией линейного зажима и для обмоток классов напряжения от 110 до 220 кВ с неполной изоляцией нейтрали, допускающей работу с ее разземлением. | |||||||||||||
| *(5) Условия применения уровней изоляции указаны в таблице 2. | |||||||||||||
Таблица Г.2 - Нормированные испытательные напряжения силовых трансформаторов с нормальной изоляцией классов напряжения от 330 до 750 кВ
Класс напряжения | Уровень изоляции** | Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции | |||||||||||
грозовых импульсов | коммутационного импульса | переменное | |||||||||||
каждого линейного зажима (поочередно) | внутренней изоляции | внешней изоляции (воздушных промежутков) в сухом состоянии | кратковременное одноминутное | длительное | |||||||||
полный импульс | срезанный импульс | каждого линейного зажима (поочередно) | между линейными зажимами разных фаз* | каждого линейного зажима относительно земли | между линейными зажимами разных фаз* | линейного зажима относительно земли | между линейными зажимами разных фаз* | линейного зажима обмотки ВН относительно земли | |||||
330 | а | 950 | 1050 | 850 | 1275 | 850 | 1275 | 395 | 525 | 295 | |||
б | 1050 | 1150 | 950 | 1425 | 950 | 1300 | 460 | 575 | 295 | ||||
500 | а | 1300 | 1400 | 1050 | 1575 | 1050 | 1575 | 570 | 800 | 425 | |||
б | 1550 | 1650 | 1230 | 1845 | 1230 | 1800 | 630 | 830 | 425 | ||||
750 | а | 1800 | 1950 | 1425 | 2400 | 1425 | 2400 | 750 | 1100 | 635 | |||
б | 2100 | 2250 | 1550 | 2550 | 1550 | 2550 | 800 | 1250 | 635 | ||||
| * Для трехфазных трансформаторов. | |||||||||||||
| ** Условия применения уровней изоляции указаны в таблице 4. | |||||||||||||
Таблица Г.3 - Нормированные испытательные напряжения электромагнитных трансформаторов напряжения с нормальной изоляцией
Класс напряжения | Уровень изоляции*(5) | Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции | ||||||||||||||||
грозовых импульсов | коммутационного импульса | переменное одноминутное | ||||||||||||||||
линейного зажима относительно земли | трех, соединенных вместе, линейных зажимов*(1) | зажима нейтрали*(2) | в сухом состоянии и под дождем относительно земли | в сухом состоянии | под дождем*(4) | |||||||||||||
полный импульс | срезанный импульс | полный импульс | полный импульс | срезанный импульс | относительно земли | между фазами*(3) | относительно земли | |||||||||||
3 | а | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | ||||||||
б | 24 | 24 | ||||||||||||||||
6 | а | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | - | 20 | 20 | 20 | ||||||||
б | 32 | 32 | ||||||||||||||||
10 | а | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | - | 28 | 28 | 28 | ||||||||
б | 42 | 42 | ||||||||||||||||
15 | а | 95 | 115 | 95 | 95 | 115 | - | 38 | 38 | 38 | ||||||||
б | 55 | 55 | ||||||||||||||||
20 | а | 125 | 150 | 105 | 125 | 150 | - | 50 | 50 | 50 | ||||||||
б | 65 | 65 | ||||||||||||||||
24 | а | 150 | 175 | - | 150 | 175 | - | 60 | 60 | |||||||||
б | 75 | |||||||||||||||||
27 | а | 170 | 200 | - | 170 | 200 | - | 65 | 65 | |||||||||
б | 80 | |||||||||||||||||
35 | а | 190 | 220 | 140 | 190 | 220 | - | 80 | 80 | |||||||||
б | 95 | 95 | ||||||||||||||||
110 | - | 480 | 550 | - | - | - | - | 200 | - | 200 | ||||||||
150 | - | 650 | 750 | - | - | - | - | 275 | - | 275 | ||||||||
220 | - | 950 | 1100 | - | - | - | - | 395 | - | 395 | ||||||||
330 | а | 1050 | 1175 | - | - | - | 850 | 460 | - | - | ||||||||
б | 1175 | 1300 | 950 | |||||||||||||||
500 | а | 1425 | 1550 | - | - | - | 1050 | 630 | - | - | ||||||||
б | 1675 | 1800 | 1230 | |||||||||||||||
| *(1) Для соединенных в звезду обмоток с полной изоляцией нейтрали при невыведенной нейтрали. | ||||||||||||||||||
| *(2) Для соединенных в звезду обмоток с полной изоляцией нейтрали при выведенной нейтрали. | ||||||||||||||||||
| *(3) Для трехфазных трансформаторов напряжения классов напряжения от 3 до 35 кВ с неполной изоляцией нейтрали. | ||||||||||||||||||
| *(4) Для трансформаторов напряжения категории размещения 1. | ||||||||||||||||||
| *(5) Условия применения уровней изоляции указаны в таблицах 2 и 4. | ||||||||||||||||||
Класс напряжения | Уровень изоляции** | Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции | ||||
грозового полного импульса | коммутационного импульса | переменное одноминутное | ||||
в сухом состоянии и под дождем* | в сухом состоянии | под дождем* | ||||
масляных | кроме масляных | |||||
3 | а | 40 | - | 10 | 10 | |
б | 24 | |||||
6 | а | 60 | - | 20 | 20 | |
б | 32 | |||||
10 | а | 75 | - | 28 | 28 | |
б | 42 | |||||
15 | а | 95 | - | 38 | 38 | |
б | 55 | |||||
20 | а | 125 | - | 50 | 50 | |
б | 65 | |||||
24 | а | 150 | - | 60 | 60 | |
б | 75 | |||||
27 | а | 170 | - | 65 | 65 | |
б | 80 | |||||
35 | а | 190 | - | 80 | 80 | |
б | 95 | |||||
110 | 450 | - | 200 | 230 | 200 | |
150 | - | 650 | - | 275 | 300 | 275 |
220 | - | 900 | - | 395 | 440 | 395 |
330 | а | 1050 | 850 | 460 | - | |
б | 1175 | 950 | 510 | |||
500 | а | 1425 | 1050 | 630 | - | |
б | 1550 | 1230 | 680 | |||
750 | а | 1950 | 1425 | 830 | - | |
б | 2100 | 1550 | 950 | |||
| * Для масляных трансформаторов тока категории размещения 1. | ||||||
| ** Условия применения уровней изоляции указаны в таблицах 2 и 4. | ||||||
Класс напряжения | Уровень изоляции** | Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции | |||||||||||
грозовых импульсов | коммутационного импульса шунтирующих реакторов внутренней и внешней изоляции относительно земли в сухом состоянии | кратковременное переменное | длительное переменное внутренней изоляции шунтирующих реакторов | ||||||||||
шунтирующих | токоограничивающих и дугогасящих | одноминутное | при плавном подъеме внешней изоляции (воздушных промежутков) шунтирующих реакторов в сухом состоянии | ||||||||||
шунтирующих и дугогасящих | токоограничивающих | ||||||||||||
полный импульс | срезанный импульс | полный импульс | относительно земли и других обмоток | между фазами* | относительно земли | между фазами* | |||||||
3 | а | 40 | 50 | 40 | - | 10 | - | 10 | 26 | - | - | ||
б | 18 | 24 | |||||||||||
6 | а | 60 | 70 | 60 | - | 20 | - | 20 | 34 | - | - | ||
б | 25 | 32 | |||||||||||
10 | а | 75 | 90 | 75 | - | 28 | - | 28 | 45 | - | - | ||
б | 35 | 42 | |||||||||||
15 | а | 95 | 115 | 95 | - | 38 | - | 38 | 60 | - | - | ||
б | 45 | 55 | |||||||||||
20 | а | 125 | 150 | 125 | - | 50 | - | 50 | 70 | - | - | ||
б | 55 | 65 | |||||||||||
24 | а | - | - | 150 | - | 60 | - | 60 | - | - | - | ||
б | 65 | 75 | |||||||||||
27 | а | - | - | 170 | - | 65 | - | 65 | - | - | - | ||
б | 70 | 80 | |||||||||||
35 | а | 190 | 220 | 220 | - | 80 | - | 80 | 105 | - | - | ||
б | 85 | 95 | |||||||||||
110 | - | 480 | 550 | 480 | - | 200 | 200 | 200 | 280 | - | - | ||
150 | - | 550 | 600 | 650 | - | 230 | 275 | 275 | 320 | 415 | - | ||
220 | - | 750 | 835 | 950 | - | 325 | 395 | 395 | 465 | 600 | - | ||
330 | а | 1050 | 1175 | - | 850 | 395 | 525 | - | - | - | |||
б | 1175 | 1300 | 950 | 460 | 575 | ||||||||
500 | а | 1425 | 1550 | - | 1050 | 570 | 800 | - | - | - | 425 | ||
б | 1675 | 1800 | 1230 | 630 | 830 | ||||||||
750 | а | 1950 | 2100 | - | 1425 | 750 | 1100 | - | - | - | 635 | ||
б | 2250 | 2400 | 1550/1675*** | 900 | 1250 | ||||||||
| * Для трехфазных реакторов. | |||||||||||||
| ** Условия применения уровней изоляции указаны в таблицах 2 и 4. | |||||||||||||
| *** В числителе указаны значения для испытания внешней изоляции (воздушных промежутков) шунтирующих реакторов, в знаменателе - для внутренней изоляции. | |||||||||||||