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第二十七卷,零伏电流互感器之4。(1 / 1)

110千伏电流互感器标准和规范。

技术部办公室内,工程师正逐页审核ct设备采购合同的备品备件条款。

当目光落在“除本规范中规定的技术参数和要求外按最新版本的dl、gb、iec\si执行”这一条款时,他指尖划过文件边缘,随即打开电脑调出标准目录——dl/t 596-2021《电力设备预防性试验规程》、gb/t 1-2022《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》、iec -7-2:2023《变电站通信网络和系统 第7-2部分:基本通信结构—抽象通信服务接口》屏幕上闪烁的标准编号与版本日期,印证着合同条款对行业规范时效性的严格把控。

这些备品备件,小到熔断器的额定电流参数,大到控制模块的通信协议,既要满足合同附件中明确的技术指标,更需在材料强度、绝缘等级、接口兼容性等未详尽说明的细节处,锚定当前最新的国家标准、电力行业标准与国际电工委员会规范。

工程师在条款旁标注:“需附制造商提供的标准符合性声明,明确各备件所依据的具体标准编号及版本”,确保从备件入库检验到后期运维更换,每一个组件都能在标准化框架下与主设备无缝适配,为电流互感器(ct)系统长期稳定运行筑牢合规根基。

技术交底会议室内,供应商代表刚说完“我们计划采用自主研发的xx标准,其参数在稳定性上更优”,买方技术负责人便放下手中的笔,指尖轻叩桌面:“按合同约定,若采用贵司自有标准,需先提供完整的中文复印件,经我方技术部审核确认后才能启用。”。”供应商代表点头,迅速在笔记本上记下:“明白,我们会在本周内整理好中文版本的标准文本,标注与上述规范的对比说明,一并提交审核。”。

它通过精准计算操作过电压、雷电过电压等工况,确保设备绝缘强度与系统电压等级形成可靠匹配,从源头筑牢电网的绝缘防线。

作为电流测量与保护的“神经节点”。。

而gb 2536《变压器油》则以“液态绝缘屏障”的角色融入这一体系。

其规定的击穿电压、介质损耗等指标,直接关联充油设备的绝缘性能。。

三者相互依托,共同编织出高压电网的绝缘安全链。

电力设备的安全稳定运行,离不开科学标准的精准支撑。

变压器油作为绝缘和冷却介质,在设备内部发生过热、放电等故障时,会分解产生氢气、甲烷、乙炔等特征气体,该标准通过规定气体组分的检测方法、产气速率计算及判断规则,帮助运维人员从油中溶解气体的组分含量与变化趋势中,精准识别故障类型(如局部过热、电弧放电等),实现设备内部潜伏性故障的早期预警与诊断,为变压器等油浸式设备的状态检修提供科学指导。

两者内外协同,前者守护设备“外在防线”,后者监测“内在隐患”,共同构建起电力设备安全运行的双重保障体系,助力电网在复杂环境与长期运行中保持稳定可靠。

在电力系统的稳定运行中,变压器油与sf6气体作为关键绝缘介质,其质量与状态直接关系到设备安全。

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sf6气体因优异的绝缘与灭弧性能,广泛应用于高压开关设备,导则详细规范了气体的充装、取样、检测及回收处理流程,重点关注气体纯度、湿度、分解产物(如so2、h2s等)的含量监测,通过严格控制气体质量与状态,防止因气体泄漏导致的绝缘性能下降或环境污染,保障sf6设备的长期稳定运行,同时践行绿色环保要求,减少温室气体排放。

这两项标准共同构建了电力设备绝缘介质的质量保障体系,前者守护油浸式设备的“血液健康”,后者筑牢气体绝缘设备的“防护屏障”,为电力设备的安全运行与电网可靠供电提供了坚实的技术支撑。

在高压设备试验大厅内,一台新出厂的sf6高压电流互感器(ct)正接受严格的质量检测。

技术人员首先依据gb《高压开关设备sf6气体密封试验导则》,对设备进行气体泄漏检测。。

随后,检测团队转用无线电干扰测试仪,按照gb《高压电气设备无线电干扰测量方法》对同一台断路器的瓷套管进行干扰电平测试。。

技术人员仔细记录不同频率点的干扰电压数值,确保其符合标准中规定的干扰电平限值,避免设备运行时对周边通信设备造成电磁干扰。经过两小时的持续监测,各项参数均符合标准要求,设备顺利通过出厂前的关键性能检测。

在电力设备安全与技术规范领域,gb/t 《高压开关设备抗地震性能试验》与gb 《保护用电流互感器展台特性技术要求》彰显着关键的技术支撑作用。

gb 则聚焦保护用电流互感器的展台特性规范,从误差精度、暂态响应、温升控制到展台参数标注、试验数据呈现等方面制定技术要求,保证展台展示的互感器性能参数与实际运行能力一致,为设备选型、工程验收提供精准依据。

前者以抗灾性能为核心,守护电网在极端工况下的稳定;

后者以参数真实性为重点,保障关键设备特性的准确传递,二者共同为电力设备的质量与安全运行构建起双重技术屏障。

第1部分聚焦试验通用性规范,明确了环境条件(温度、湿度、海拔)、试验电源特性(电压波形、频率、稳定度)、试品预处理及安全防护等核心要求,为不同类型高电压试验(如耐压、雷电冲击、操作冲击试验)提供统一执行框架,确保试验条件可控、结果可比。

第2部分则针对测量系统提出严苛标准,涵盖测量仪器的准确度等级、校准周期、量程匹配,以及抗干扰设计(如电磁屏蔽、接地措施),强调测量链(包括传感器、信号传输、数据处理单元)的整体误差控制,要求在试验前通过校验确保系统符合测量不确定度要求,为高电压参数(电压、电流、能量等)的精准获取提供技术保障。

两部分协同作用,既规范了试验过程的规范性,又保障了测量数据的可靠性,是电力设备、电气产品高电压性能评估与质量验证的重要技术依据。

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两者从不同设备类型、不同监测维度出发,构建起电力设备“预防为主、精准诊断”的技术防线,为电网设备全生命周期管理提供了标准化、规范化的技术支撑,是保障电力系统安全稳定运行的重要技术基石。

电流互感器(ct)技术标准从电磁性能、绝缘水平、温升控制、机械强度等维度提出严格要求,规范了设备选型、生产检测与运行维护,确保电流测量的准确性和设备运行稳定性。

预防事故措施则聚焦互感器全寿命周期管理,涵盖运输存储、安装调试、在线监测、定期校验等关键环节,明确了油浸式互感器油质监督、气体绝缘设备密封性检测等专项要求,通过状态评估与隐患排查降低故障风险。

iec标准为污秽地区外绝缘配置提供依据,公司结合国内不同区域污区等级,指导互感器瓷套、套管的爬距选择与防污闪涂层应用,定期开展盐密测量与清扫维护,有效遏制因污秽闪络引发的设备损坏和电网事故。这些标准与措施的协同实施,形成了从源头管控到运行防御的闭环管理,为110∽500千伏电网互感器设备的安全可靠运行奠定了技术基础。

电流互感器所有螺栓、双头螺栓、螺纹管、螺纹、螺栓头和螺帽应执行is0及si公制标准。

当标准、规范之间存在差异时,应按要求高的标准执行。

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