电容式电压互感器(CVT)误差试验可以在试验大厅的地面上进行,无需在支架(柱)上。( )
CVT误差试验应在支架(柱)上进行,这是为了模拟实际运行状态,保证试验结果准确,不能在地面上进行。
测量互感器绝缘电阻时,读取数值后,应先断开接至被试品高压端的连接线,再将兆欧表断电。( )
读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后将兆欧表断电,最后对被试品放电并接地,这是正确的操作顺序,以防被试品反充损坏仪表。
关于互感器绝缘电阻检测结果的评价,下列说法正确的有( )。
互感器绝缘电阻评价标准规定,一次对二次及外壳、各二次间及外壳的绝缘电阻均不宜低于1000 MΩ。若末屏对地绝缘电阻低于1000 MΩ,则需进一步测量其介质损耗因数,且该值不得超过2%。选项B数值不符合规范要求。
根据油浸式电流互感器介质损耗因数限值规定,在20℃时,额定电压为220 kV和330~750 kV等级的tanδ限值分别为( )。
油浸式电流互感器在20℃环境下的介质损耗因数限值随电压等级升高而更严格,其中220 kV级限值为0.6%,330~750 kV级限值为0.5%。该数据用于判断高压设备绝缘介质的老化与受潮程度。
互感器进行交流耐压试验与局部放电试验时,相关技术规定包括( )。
互感器交流耐压与局部放电试验规定,试验电压按出厂试验电压的80%执行,且两项试验需同步进行。对于66 kV及以上油浸式互感器,耐压前后必须进行绝缘油色谱分析以对比内部放电情况。二次绕组对外壳耐压标准实为2 kV,故选项D错误。
下列属于电容式电压互感器(CVT)检测内容的有( )。
CVT检测包括电容分压器电容量和介质损耗因数测量、中间变压器励磁曲线测量、补偿电抗器感抗测量、阻尼器和限幅器性能检查以及交流耐压试验等多个项目,所有选项均为规定检测内容。
关于互感器介质损耗因数tanδ测量的试验电压,下列说法正确的有( )。
互感器绕组tanδ测量电压为10kV,末屏为2kV。测量CVT主电容tanδ时,由于δ点绝缘水平限制,电压不超过2kV,但为使电桥灵敏度满足,实际施加电压一般2~4kV。中间变压器tanδ测量用反接线法,外施交流电压2kV。所有说法均正确。
电流互感器励磁特性测量时,要求的测量点应包含额定电压的( )。
励磁曲线测量点应包括额定电压的20%、50%、80%、100%和120%,对于中性点直接接地的电压互感器最高测量点为150%。此处给出的20%、50%、80%、120%均为要求测量点。
绝缘油水溶性酸测定中,当水抽出液呈现黄色时,应加入( )指示剂进行比色测定。
水抽出液呈现浅紫色或紫色时加入溴甲酚紫指示剂比色,呈现黄色时则需加入溴甲酚绿指示剂进行比色测定。
绝缘油酸值测定计算公式中,常数56.1代表的是( )的克当量。
绝缘油酸值以mg KOH/g表示,计算公式中的56.1明确对应氢氧化钾的克当量数值。
绝缘油闪点测定试验前,清洗测量油杯应优先选用的清洗剂为( )。
试验前必须先用四氯化碳或酒精等清洗剂将测量油杯仔细清洗并烘干,以防止污物杂质及水分潮气影响结果。
绝缘油水分含量气相色谱法测定中,油样水分含量计算需依据标油水分含量与( )的比值关系。
计算公式为Ow=(Cs/hs)×h0,其中hs为标油中水分的峰高平均值,h0为油样中水分的峰高平均值,通过峰高比例换算含量。
绝缘油介质损耗因数测试中,为保证间隙上的电场强度为1 kV/mm,当测量油杯间隙为2 mm时应施加的试验电压为( )。
试验电压由电极间隙大小决定,为保证1 kV/mm的电场强度,2 mm间隙需施加2 kV电压。
根据绝缘油试验检测标准,220 kV电压等级设备用绝缘油的击穿电压要求应不低于( )。
绝缘油击穿电压分级标准规定,66~220 kV电压等级的击穿电压限值为≥40 kV。
绝缘油界面张力测定时,标准测试要求将试样与蒸馏水均调节至( )的温度环境下进行。
界面张力测定需将温度为(25±1)℃的蒸馏水倒入试样杯,并在该恒定温度下倒入已调温的过滤后试样进行测试。
根据绝缘油试验检测标准,110 kV及以下电压等级变压器油的水分含量限值应不大于( )。
水分含量限值按电压等级划分:330~750 kV为≤10 mg/L,220 kV为≤15 mg/L,110 kV及以下电压等级为≤20 mg/L。
绝缘油酸值测定时,称取试样的质量应为( )。
根据试验方法,用清洁、干燥的锥形烧瓶称取试样8~10 g,称准至0.2 g。
绝缘油击穿电压试验时,升压速度应为( )。
试验时电压按2 kV/s速度从零开始升到试样发生击穿。
对330 kV电压等级的新绝缘油,其击穿电压应不低于( )。
按规范要求,330 kV等级绝缘油击穿电压标准为≥50 kV。
测量绝缘油介质损耗因数tanδ时,变压器油应升温至( )。
判断油质的好坏主要以高温下测量的tanδ值为准,变压器油应升温至90 ℃,电缆油应升温至100 ℃。
测定绝缘油水含量的气相色谱法中,微量注射器的进样量为( )。
用20 μL微量注射器准确抽取10 μL标准油或被测油样进行进样。
绝缘油酸值测定滴定过程中,自锥形烧瓶停止加热到滴定达到终点所经过的时间不应超过3 min。( )
酸值滴定需严格控制时间,自停止加热至终点不得超过3分钟,目的是防止热乙醇冷却过程中吸收空气中的二氧化碳导致滴定结果偏高。
界面张力测定中,若用蒸馏水测得的表面张力低于71~72 mN/m,说明可能是界面张力仪调节不当或容器不净,应重新清洗调节。( )
标准校准要求纯水的表面张力计算结果应在71~72 mN/m之间,若低于该范围必须排查仪器零点调节或容器污染问题,必要时用铬酸洗液清洗或提纯水。
绝缘油击穿电压测定中,电极间隙通常要求为2.5 mm,且电极轴线浸入试油深度应为40 mm左右。( )
击穿电压测定采用直径25 mm圆板形电极,标准极间距严格规定为2.5 mm,电极轴线浸入试油深度需保持在40 mm左右以保证电场分布均匀。
绝缘油介质损耗测试前清洗油杯,只需使空杯的tanδ值小于0.1%,即可满足测试准确度要求。( )
空杯介质损耗因数tanδ的合格标准必须小于0.01%,而非0.1%。若未达标说明清洗不彻底或电极受潮,会严重干扰微量绝缘油介损的测量准确性。
绝缘油试验检测中,油中含气量指标仅对330 kV及以上电压等级设备进行考核,其限值为不大于1.0%。( )
含气量检测针对高电压等级绝缘油,标准明确规定仅对330 kV及以上电压等级进行该试验,且体积分数限值为≤1.0%。
绝缘油水分测定时,标准油样进样与被测油样进样可使用不同的微量注射器,只要保证进样体积均为10 μL即可。( )
为消除不同注射器间的系统误差和残留污染,规范强制要求标油样进样与被测油样分析必须使用同一只微量注射器,不可混用。
绝缘油水溶性酸测定时,油样与刚煮沸过的蒸馏水按1:2体积混合。( )
量取50 mL油样和50 mL刚煮沸过的蒸馏水,体积比为1:1,而非1:2。
测量绝缘油闪点前,需将油杯用四氯化碳或酒精清洗并烘干。( )
闪点试验前应用四氯化碳或酒精等清洗剂将测量油杯仔细清洗并烘干,以防附着污物及水分影响结果。
绝缘油击穿电压试验中,可以使用表面有烧伤痕迹的电极。( )
电极应进行仔细检查,不可使用表面有烧伤痕迹的电极,否则影响测量准确性。
绝缘油试验检测主要使用的仪器设备包括( )。
绝缘油检测主要仪器涵盖酸碱(pH)计、闭口闪点测试仪、界面张力测试仪、绝缘油介质损耗测试仪及绝缘油介电强度测试仪,四项均为核心设备。
绝缘油水分测量及试验过程中,应严格遵守的技术和安全措施包括( )。
规范明确要求容器洁净干燥、进样前冲洗2~3次、标油与测油共用同一注射器以消除系统误差,且取样需缓慢防气泡干扰。
绝缘油击穿电压测定试验步骤中,正确的操作要求包括( )。
标准步骤规定需摇匀油样防沉淀分层、洗涤电极油杯至少2次、静置5~10 min排气泡,并以2 kV/s恒速升压至首次击穿。
绝缘油介质损耗因数测试中,判断油质好坏主要依据高温下测量值,下列关于升温测试的说法正确的有( )。
变压器油测试温度为90℃,电缆油为100℃。因断电后油杯温度仍会自然上升,故需在目标温度前5~8℃提前开始测试,C选项立即断电测试会导致超温误差。
根据绝缘油试验检测结果评价标准,下列指标限值要求正确的有( )。
合格标准明确规定:外观透明无杂质;水溶性酸pH>5.4;酸值≤0.03 mg/g;界面张力≥40 mN/m,四项表述均符合规范限值。
绝缘油界面张力测定操作中,关于水膜破裂及仪器调节的描述正确的有( )。
规范指出拉脱时间应接近30 s,总操作时间约60 s,接近破裂点需极慢调节。若调节太快会产生滞后现象使结果偏高,而非偏低,故D错误。
进行绝缘油击穿电压试验时,下列操作正确的有( )。
所有选项均为击穿电压试验的正确操作步骤:用油样洗涤电极和油杯至少2次;沿杯壁慢慢注入油样;静置5~10 min排出气泡;以2 kV/s速度升压至击穿。
关于绝缘油介质损耗因数tanδ测量的说法,正确的有( )。
空杯tanδ值须小于0.01%才能满足准确度要求;施加电压需保证电场强度为1 kV/mm,间隙2 mm时施加2 kV;变压器油测量温度应为90 ℃,而非70 ℃。
绝缘油试验检测结果评价中,标准值正确的有( )。
根据规范,酸值≤0.03 mg KOH/g,闭口闪点≥135 ℃,界面张力≥40 mN/m,110 kV及以下等级水含量≤20 mg/L。
对额定电压为 0.6/1 kV 的电缆线路应用( )兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间 1 min。
电力电缆绝缘电阻检测规定明确,对额定电压为0.6/1 kV的电缆线路应用2500 V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间保持1 min。该电压等级能有效检测该段电缆的绝缘状况。
橡塑电缆应优先采用频率为( )的交流耐压试验,试验电压和时间应符合相关规定。
橡塑电缆交流耐压试验优先采用20~300 Hz频率范围。该频段属于变频谐振耐压试验的标准范围,能在保证试验有效性的同时避免工频设备过于笨重,并减少对电缆绝缘的累积损伤。
交叉互联系统对地绝缘的直流耐压试验,应在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压( ),加压时间应为1 min。
交叉互联系统对地绝缘直流耐压试验标准规定,需在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加10 kV直流电压,加压时间为1 min。试验过程中绝缘不应发生击穿,以验证护层绝缘完整性。
互联箱试验中,刀闸(或连接片)的接触电阻不应大于( )。
互联箱接触电阻测试要求明确规定,使用双臂电桥测量刀闸或连接片的接触电阻时,其阻值不应大于20 μΩ。该限值确保连接部位导电性能良好,防止运行中因接触不良引发过热。
测量10000 V以下至3000 V的电气设备或回路绝缘电阻时,宜采用额定电压为( )的兆欧表。
兆欧表额定电压选择遵循电压匹配原则。对于10000 V以下至3000 V的电气设备或回路,标准规定应采用2500 V兆欧表进行测试,以确保测试电场强度符合该电压等级设备的绝缘评估要求。
电力电缆相位检测的结果评价要求为电缆两端相位必须与( )一致。
电缆相位检测采用相位表直接测量两端相位,其核心评价标准是检测结果必须与实际运行电网的相位保持一致。相位一致是电缆安全投运、防止相间短路或设备损坏的必要条件。
对额定电压为0.6/1 kV的电缆线路,应用( )兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1 min。
标准规定,对额定电压为0.6/1 kV的电缆线路应用2500 V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1 min。
橡塑电缆应优先采用( )交流耐压试验。
橡塑电缆优先采用20~300 Hz交流耐压试验,以降低对试验设备容量要求,同时有效检测绝缘缺陷。
交叉互联系统中,互联箱刀闸(或连接片)的接触电阻不应大于( )。
互联箱试验要求,接触电阻不应大于20 μΩ,以保证连接可靠。
对金属屏蔽一端接地且另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘做耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接并使该端临时接地。( )
单芯电缆主绝缘耐压试验时,若护层过电压保护器不断开或短接,试验高压可能导致保护器动作或损坏。因此必须将其短接,使该端金属屏蔽或金属套临时接地,形成完整的试验回路并保护附属设备。
不具备交流耐压试验条件或有特殊规定时,可采用施加正常系统对地电压48 h方法代替交流耐压。( )
规范明确规定,当不具备交流耐压试验条件或有特殊规定时,替代方法为施加正常系统对地电压24 h,而非48 h。该时长足以在正常运行电压下考核绝缘性能并暴露潜在缺陷。
交叉互联性能检验中,在连接片正确连接时,将测得的金属套电流乘以系数后所得的电流值不应使电缆额定电流的降低量超过3%。( )
交叉互联性能检验的核心目的是验证环流抑制效果。规定指出,在正确连接状态下,金属套感应电流折算至额定工况后,导致的电缆额定电流降低量不得超过3%,以确保电缆载流量和运行经济性不受显著影响。
对金属屏蔽一端接地、另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘做耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使该端电缆金属屏蔽临时接地。( )
明确规定对金属屏蔽或金属套一端接地、另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘做耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。
不具备交流耐压试验条件时,可采用施加正常系统对地电压12 h的方法代替交流耐压。( )
标准规定,不具备试验条件或有特殊规定时,可采用施加正常系统对地电压24 h方法代替交流耐压,而非12 h。
直流耐压试验结果评价中,判定电缆绝缘存在缺陷或异常的现象包括( )。
直流耐压试验结果评价明确指出,泄漏电流很不稳定、随电压升高急剧上升或随时间延长有上升现象,均表明绝缘内部存在缺陷或受潮。纸绝缘电缆各相泄漏电流的不平衡系数规定不应大于2,因此大于3属于超标,但选项D表述的判定阈值与标准规定的2不符,故正确判定现象为A、B、C。
充油电缆绝缘油试验要求中,下列击穿电压与介质损耗因数限值正确的有( )。
绝缘油试验标准规定:64/110~190/330 kV电缆及附件内击穿电压≥50 kV;290/500 kV电缆及附件内击穿电压≥60 kV;190/330~290/500 kV电缆及附件内介质损耗因数≤0.003;压力箱中绝缘油介质损耗因数同样不大于0.003。四项数据均符合规范要求。
绝缘电阻测试及交流耐压试验安全技术措施中,下列说法正确的有( )。
安全技术措施要求:测试前必须断电并充分放电以防残余电荷伤人;绝缘电阻测试环境湿度上限为80%;交流耐压试验必须在绝缘电阻合格后方可开展,以防绝缘薄弱点被击穿扩大故障;交流耐压测试时,其他未被测试的线路必须短接接地以消除感应电压,而非悬空隔离,故D错误。
电缆直流耐压试验中,出现下列( )情况时,可判定电缆绝缘存在缺陷。
直流耐压检测结果评价中,泄漏电流很不稳定、随试验电压升高急剧上升、随试验时间延长有上升现象均表明绝缘可能存在缺陷。下降现象不在规定缺陷表现之列。
关于橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻,以下说法正确的有( )。
橡塑电缆外护套、内衬套绝缘电阻不低于0.5 MΩ/km,耐压前后应无明显变化,绝缘电阻测试时湿度不应大于80%。兆欧表选用需根据电压等级确定,非固定为500 V。
测量750 kV电压等级电容器的绝缘电阻应采用( )兆欧表。
750 kV电压等级的电容器应采用5000 V兆欧表测量绝缘电阻,而500 kV及以下电压等级应采用2500 V兆欧表。
当交流耐压试验电压不符合规定要求时,交接试验电压应按产品出厂试验电压值的( )进行。
根据技术和安全措施规定,交流耐压试验电压不符合规定表格时,交接试验电压应按产品出厂试验电压值的75%进行。
电容器冲击合闸试验应进行( )次试验,且要求熔断器不应熔断。
冲击合闸试验参照变压器冲击合闸检测方法进行3次试验,且评价标准明确要求试验过程中熔断器不应熔断。
对于总容量在3 Mvar以上的电容器组,其电容允许偏差范围为( )。
检测结果评价规定,总容量在3 Mvar以上的电容器组电容允许偏差为0 ~ +5%,而3 Mvar及以下为-5% ~ +5%。
测量500 kV及以下电压等级电容器的绝缘电阻,应选用( )兆欧表。
根据规定,500 kV及以下电压等级的电容器应采用2500 V兆欧表测量绝缘电阻。750 kV电压等级才使用5000 V兆欧表。
并联电容器测量小套管对地绝缘电阻时,应使用( )兆欧表。
并联电容器应在电极对外壳之间进行绝缘电阻测量,并应采用1000 V兆欧表测量小套管对地绝缘电阻。
电容器电容测量应在( )倍额定电压下进行。
电容测量应在0.9~1.1倍额定电压下用能排除由谐波引起的误差的方法进行。
交流耐压试验电压不符合表16.7规定时,交接试验电压应按产品出厂试验电压值的( )进行。
技术和安全措施中明确,交流耐压试验电压不符合表16.7时,交接试验电压应按产品出厂试验电压值的75%进行。
电容器冲击合闸试验应进行( )次,熔断器不应熔断。
冲击合闸试验应按照变压器冲击合闸检测方法进行3次试验,熔断器不应熔断。
电容器单元的电容允许偏差应为额定电容值的( )。
检测结果评价中规定,电容器单元的允许偏差为-5%~+5%。总容量在3 Mvar以上的电容器组允许偏差为0~+5%,耦合电容器电容偏差为-5%~+10%。