(Действующий) Межгосударственный стандарт ГОСТ 1516.3-96"Электрооборудование...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

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 Шунтирующие реакторы
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:
- перезаливка масла;
- отстой масла;
- нагрев реактора;
- замена испытательного ввода высокого напряжения;
- повторная термовакуумная обработка.
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.
Приложение Г
(справочное)

Таблицы испытательных напряжений электрооборудования

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

Напряжения в киловольтах
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

Напряжения в киловольтах
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

Напряжения в киловольтах
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.

Таблица Г.4 - Испытательные напряжения трансформаторов тока с нормальной изоляцией

Напряжения в киловольтах
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.

Таблица Г.5 - Нормированные испытательные напряжения реакторов с нормальной изоляцией

Напряжения в киловольтах
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.

Таблица Г.6 - Нормированные испытательные напряжения выключателей с нормальной изоляцией

Напряжения в киловольтах