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绝缘油介电强度试验是高压电气行业的一项常规性试验,平时定期要对变压器和电容油进行油的性能分析,这个时候就少不了绝缘油介电强度仪,通过油介电强度能有效的检测出油的绝缘性能,以及油介电强度,确保油的是正常的,以避免发生击穿现象。
绝缘油介电强度仪适合电气行业内的各种绝缘油的介电强度,以前没有该种仪器的时候,油的性能是很麻烦的,又要介电强度,又要介质损耗,都是通过老办法来,浪费人力物力和财力,通过绝缘油介电强度仪能够有效的一次性绝缘油的各项性能,省时省力。
在做绝缘油介电强度的需要注意一些事项。因为要保证的准确性,所以测的油杯一定要仔细的擦洗干净,不能留有污渍,保持干燥,但是不能随意的烘干油杯,必须保持电极表面干净光洁。在升压中,不能仪器的金属部分,这样很危险以免引起事故,要做好接地措施,严格按照试验步骤来进行操作。因为仪器里面有高精度的零件,在的中会零件性能下降,试验完毕要将仪器存放干燥通风之处。
目前,很多计划长期持有电站的光伏业主对光伏运维仍存在认识误区,普遍认为光电发电相对于风电或其他发电形式在设备以及结构上简单很多,因此光伏运维顺理成章是一件非常简单的事。目前很多光伏运维都基于光伏电站,电站运维的重点在于逆变器、变压器等大型设备故障检修,而光伏方阵中故障往往被忽视。然而,事实上,相对逆变器等大型设备发生故障的概率,光伏方阵中的故障率要大得很多。对于一个30MW的光伏电站,光伏方阵损耗占比率可能高达30%,也远高于大型设备损耗率。也就是说,在保障大型设备正常运行的前提下,光伏方阵才应该是光伏运维的重点,是发电量的主要环节。因此,光伏方阵设备众多、故障、恶劣的特点使光伏运维不再那么简单,量变引发了质变。
基于光伏电站的光伏运维存在一定的盲区。对于一个50MW的光伏电站,有100个子阵汇流箱电流监测画面,动态地进行刷屏,运维人员从这些画面中去定位光伏方阵中由于故障电流为零或者电流低的组串非常困难,耗时过5个小时,而定位电流偏低的组串就更加困难。通常运维人员可能借助与逆变器功率柱状图,然后对功率低的逆变器进行故障排查,然而功率处于平均水平或者偏高的逆变器所对应的方阵就成了运维盲区,其中大量的故障组串就成了漏网之鱼,由此的损失电量非常惊人。

因此,光伏运维需要转变思维,也需要一套智能的、的解决方案。与直接基于光伏的运维不同,智能的运维需借助IT技术和大数据挖掘技术手段,结合光伏知识,实现简单的、无死角的运维。
本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用等。之所以叫电诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等好记。
这100条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。分10篇发布。
电诀(一)简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三三界,七零九五两倍半,温度折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
电诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
说明:适用于任何电压等级。
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
电诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称丝)的电流值
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5
一、使用
1. 电机的起动
电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动工作:
(1) 用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。检查轴承油脂是否洁净、适量,脂占轴承室的三分之二为宜。
(2) 用、干燥而无绒毛的布块换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。
(3) 检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的是否良好。
(4) 检查在刷杆座上是否标有电刷位置的记号。
(5) 用手转动电枢,检查是否阻塞或在转动时是否有撞击或之声。
(6) 接地装置是否良好。
(7) 用500V兆欧表测量绕组对机壳的绝缘电阻,如小于1MΩ则必须进行干燥处理。
(8) 电机出线与磁场变阻器、起动器等连接是否正确,是否良好。
2. 电动机的起动
(1) 检查线路情况(包括电源、控制器、接线及测量仪表的连接等),检查起动器的簧是否灵活,是否良好。
(2) 在恒压电源供电时,需用起动器起动。闭合电源开关,在电动机负载下,转动起动器,在每个触点上停留约2S,直至后一点,转动臂被电磁铁吸住为止。
(3) 电动机在单独的可调电源供电时,先将励磁绕组通电,并将电源电压降至,然后闭合电枢回路器,逐渐升高电压,达额定值或所需转速。
(4) 电机与生产机械的连轴器先别连接,输入小于10%的额定电枢电压,确定电机与生产机械转速方向是否一致,一致时表示接线正确。
(5) 电动机换向器端带测速发电机时,电机起动后,应检查测速发电机输出特性,该极性与控制屏极性应一致。
(6) 电机起动完毕后,应观察换向器上有无火花,火花等级是否标。
3. 电动机的调速
恒功率弱磁向上调速,可调节磁场调速器,直至转速达所需之值,但不得过技术条件所允许的转速。恒转矩负载可以采用降压或电枢串电阻向下调速。
4. 电动机的停机
(1) 如为变速电动机,先将转速降到值。
(2) 去掉电动机负载(除串励电动机外)后切断电源开关。
(3) 切断励磁回路,励磁绕组不允许在停车后长期通额定电流。


二、
电动机在使用中定期进行检查时应特别注意以下事项:
1.电动机周围应保持干燥,其内外部均不应放置其他物件
电动机的清洁工作每月不得少于一次,清洁时应以压缩空气吹净内部的灰尘,特别是换向器、线圈连接线和引线部分。
2. 换向器的
(1) 换向器应是呈正圆柱形的表面,不应有机械损伤和烧焦的痕迹。
(2) 换向器在负载下长期无火花运转后,在表面产生一层褐色有光泽的薄膜,这是正常现象,它能保护换向器的磨损,这层薄膜必须加以保护,不能用砂布。
(3) 若换向器表面出现粗糙、烧焦等现象时可用“0”号砂布在着的换向器表面进行细致研磨。若换向器表面出现过于粗糙不平、不圆或有部分凹进现象时应将换向器进行车削,车削速度不大于1.5m/s,车削深度及每转进刀量均不大于0.1mm,车削时换向器不应有轴向。
(4) 换向器表面磨损很多时,或经车削后,发现云母片有凸出现象,应以铣刀将云母片铣成1~1.5mm的凹槽。
(5) 换向器车削或云母片下刻时,须防止铜屑、灰尘侵入电枢内部。因为要将电枢线圈端部及接头片覆盖。加工完毕后用压缩空气做清洁处理。
3. 电刷的使用
(1) 电刷与换向器的工作表面应有良好的,电刷压力正常。电刷在刷握内应能自如。电刷磨损或损坏时,应以牌号及尺寸与原来相同的电刷更替之,并且用“0”号砂布进行研磨,砂布面向电刷,背面换向器,研磨时随换向器作来回。
(2) 电刷研磨后用压缩空气作清洁处理,再使电动机作空载运转,然后以轻负荷(为额定负载的1/4~1/3)运转1小时,使电刷在换向器上良好的面(每块电刷的面积不小于57%)。
4. 轴承的
(1) 轴承在运转时温度太高,或发出有害杂音时,说明可能损坏或有外物侵入,应拆下轴承清洗检查,当发现或滑圈有裂纹损坏或轴承经清洗后使用情况仍未改变时,必须更换新轴承。轴承工作2000~2500小时后应更换新的脂,但每年不得少于一次。
(2) 轴承在运转时须防止灰尘及潮气侵入,并严禁对轴承内圈或外圈的任何冲击。
5. 绝缘电阻
(1) 应当经常检查电动机的绝缘电阻,如果绝缘电阻小于1MΩ时,应仔细绝缘上的污物和灰尘,并用汽油、甲苯或化碳之,待其干燥后再涂绝缘漆。
(2) 必要时可采用热空气干燥法,用通风机将热空气(80℃)送入电动机进行干燥,开始绝缘电阻,然后升高,后趋于。
6. 通风
应经常检查定子温升,判断通风是否正常,风量是否足够,如果温升过允许值,应立即停车检查通风。
电诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
电诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
电诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备容量、负荷开关、保护熔体电流值
直接起动电动机,容量不十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量不应过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
电诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而的空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
电诀(八)判断交流电与直流电流
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:判别交、直流电时,在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖只有一端极发亮。
电诀(九)巧用电笔进行低压核相
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:此项时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
电诀(十)巧用电笔判断直流电正负极
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
电诀(十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔,正极有接地故障;
若亮靠近端,接地故障在负极。
说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近的一端,则是负极接地。
电诀(十二)巧用电笔判断
1、直流电机的电枢磁场,对转矩没有贡献;
2、直流电机的电枢磁场,对主极磁场是交轴去磁作用,负载大时电枢电流大,去磁作用越强;
3、所以直流电机的定子磁场,都安装有换向极,换向极的励磁电流就是电枢电流;
4、换向极的磁极方向与电枢磁场方向始终相反,互相抵消,这样保证主极磁场方向不变,磁场不会因电枢反应而减小!
5、所以直流电机的电枢电流与励磁电流分别控制并没有优势可言;而恰恰是交流电机的电枢电流磁势与转子电流磁势互相抵消从而保持磁势恒定有优势!
6、硬是要将将交流电机3-2变换成直流电机的励磁电流与转矩电流分别控制的”矢量控制“是无知的”巫术“!
7、直流电机调速、交流电机调速,只是改变直流电机的电源的电压、交流电机的交流电源的及电压;
8、作为电源,不存在控制电动机的转矩、转矩电流的问题,要通过电源控制电机的转矩、转矩电流的说法本来就是无知的说法;
9、电机的转矩、转矩电流是电机拖动不同负载时自身原理决定的,例如电势平衡原理、磁势平衡原理、转矩平衡原理决定的!
10、离开负载,人为的控制电机转矩、转矩电流的说法是“巫术”!负载的电流决定于负载,不是电源控制的,这是个常识问题!
11、不论是矢量控制还是直接转矩控制,都是本末倒置的说法,都是“巫术”,不论是直流电机还是交流电机,转矩是电机自身原理产生的,工作电流大小与负载轻重有关,绝不是人为控制的结果!
12、特别是交流电机,作为交流电源的变频器,必须提供交流电机需要的三相对称正弦交流电源才是根本!必须在三个方面下功夫:
1)正弦
2)三相对称
3)与电压大小的关系要正确,保证磁场大小、转速恒定!