ГОСТ IEC 60143-2—2013
3.9 Трансформатор напряжения
Важно, чтобы конструкция трансформатора напряжения (магнитного типа) смогла выдержать ме
ханические и термические напряжения, которые отмечаются во время разрядки последовательного ре
актора. Уровень изоляции трансформатора напряжения должен быть скоординирован с уровнем
установки из емкостных конденсаторов.
3.10 Трансформатор тока
Каждый трансформатор тока в установке из последовательных конденсаторов (см. приложение В
IEC 143) заказывают и конструируют в соответствии с его индивидуальным режимом работы. При этом
важно учитывать не только ток неисправности (термическое напряжение), но также значительные
на пряжения тока перегрузки (динамическое напряжение), которые могут отмечаться во время
разрядов последовательных конденсаторов. Например, конструкция платформенного
трансформатора должна рассчитываться на выдерживание высокоамплитудного и
высокочастотного разрядного тока, возникающего в результате перекрытия в направлении
платформы.
Уровень изоляции трансформатора тока должен быть скоординирован с уровнем установки из ем
костных конденсаторов.
3.11 Релейная защита, аппаратура управления и аппаратура связи «платформа—земля»
Могут рассматриваться резервированные волоконно-оптические средства и оборудование релей
ной защиты с самоконтролем.
3.12 Предпусковые испытания
При установке последовательного конденсатора, но перед его подключением, рекомендуются сле
дующие методики:
- измерение емкости емкостных блоков;
- измерение реактивного сопротивления фазовых батарей или сегментов;
- высоковольтное испытание защитных искровых разрядников:
- измерение импеданса демпфирующих реакторов и резисторов;
- функциональные испытания релейной защиты, аппаратуры управления и аппаратуры связи
«платформа—земля»;
- испытание на затухание волоконно-оптической системы;
- функциональное испытание обходного выключателя;
- функциональное испытание размыкателей.
3.13 Пусковые испытания
При подаче напряжения на батарею из конденсаторных блоков необходимо провести ряд полевых
испытаний, перед тем как она будет запущена в промышленную эксплуатацию:
- испытание при малой нагрузке — линию активизируют с одного конца, другой конец остается
разомкнутым. Батарею подсоединяют к линии. Измеряют линейный ток и напряжение;
- испытание на субгармоники — линию, включающую последовательный конденсатор, вводят в
действие наодном конце. Реактор или ненагруженныйсиловой трансформатор соединяют сдругим кон
цом. Линейный ток и напряжение регистрируют осциллографом иотмечают содержаниесубгармоничес
ких компонентов;
- испытание при высокой нагрузке — линию с последовательным конденсатором нагружают путем
соединения с энергетической системой. Регистрируют переходный и стационарный ток и напряжение
конденсатора путем включения и выключения обходного выключателя;
- термографический контроль — за температурой соединений емкостных блоков и аппаратуры
следит термограф при наиболее возможном высоком линейном токе;
- испытание на несимметричность емкостного сегмента — защиту несимметричности можно про
верять путем возбуждения батареи с одним или более параллельными емкостными блоками, разъеди
ненными в одном сегменте:
- испытание на линейную неисправность — Целесообразно провести ступенчатое испытание на
неисправность (однофазное короткое замыкание на землю) в целях подтверждения того, что защитное
оборудование последовательного конденсатора и реле защиты линии функционируют корректно.
31