Результаты повторных испытаний являются окончательными.




6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ



6.1. Установочные и габаритные размеры реактора должны проверяться с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерения в пределах допусков, указанных на чертежах.


6.2. Измерение индуктивного сопротивления


6.2.1. При измерении индуктивного сопротивления реактор должен быть размещен так, чтобы на результат измерения не влияли находящиеся поблизости металлические конструкции или арматура.


6.2.2. При типовых испытаниях три фазы реактора должны быть соединены вместе в звезду и к ним подводиться практически симметричное напряжение синусоидальной формы (понятия "практически симметричное" и "практически синусоидальной формы" - по ГОСТ 3484.1-88).


Если обмотка реактора состоит из нескольких секций, при испытаниях секции должны быть соединены так же, как в эксплуатации. Для сдвоенных реакторов должно измеряться индуктивное сопротивление каждой ветви.


Для реакторов с горизонтальным расположением фаз индуктивное сопротивление допускается измерять по фазам отдельно, с питанием измерительной схемы однофазным током.


Для реакторов со ступенчатым расположением фаз индуктивное сопротивление допускается измерять по фазам отдельно в том случае, если реактор такого же конструктивного исполнения и с такими же параметрами, но с вертикальным расположением фаз подвергался испытанию в трехфазном режиме.


(Измененная редакция, Изм. N 3).


6.2.3. При приемо-сдаточных и периодических испытаниях измерение индуктивного сопротивления для всех реакторов допускается производить по фазам отдельно.


6.2.4. Измерение индуктивного сопротивления производится любым методом, обеспечивающим точность не менее ±1,5%.


Соединительные провода измерительной схемы должны отводиться от обмотки радиально на расстоянии 0,5 м с целью исключения дополнительных погрешностей.


При измерении методом вольтметра-амперметра приборы должны быть подключены согласно схеме черт.4. Класс точности приборов должен быть не ниже 0,5.





Черт.4



6.2.5. Индуктивное сопротивление реактора в омах определяют по формуле


(5)


где - напряжение, измеренное по схеме черт.4, В;


- ток, измеренный по схеме черт.4, А;


- сопротивление обмотки реактора постоянному току, измеренное по п.6.6, или ее расчетное значение, Ом.


6.2.6. При определении индуктивных сопротивлений по данным измерения отдельных фаз допускается вносить расчетные поправки, учитывающие влияние взаимной индуктивности между фазами в трехфазных режимах работы.


6.3. Определение временного сопротивления сжатию и растяжению бетона, из которого отлиты колонки, должно производиться путем изготовления одновременно с реактором образцов, которые проходят технологический цикл обработки совместно с реактором.


Форма и размеры образцов и методика испытаний - по ГОСТ 10180-78.


6.4. Испытание электрической прочности изоляции одноминутным испытательным напряжением промышленной частоты - по ГОСТ 22756-77 и ГОСТ 1516.2-76.


6.5. Измерение сопротивления изоляции


6.5.1. Сопротивление изоляции должно быть измерено между обмоткой и крепежными деталями, залитыми в бетоне каждой колонки.


6.5.2. Аппаратура для измерения сопротивления изоляции и методика измерения - по ГОСТ 3484.3-88.


(Измененная редакция, Изм. N 3)


6.6. Измерение сопротивления обмотки постоянному току - по ГОСТ 3484.1-88.


Для реакторов, имеющих обмотку, состоящую из нескольких секций, допускается проводить измерение сопротивления по отдельным секциям.


(Измененная редакция, Изм. N 3).


6.7. Определение коэффициента связи должно проводиться измерением индуктивного сопротивления по схемам черт.5 согласно пп.6.2.1, 6.2.4, 6.2.5.





Черт.5



Коэффициент связи определяется по формуле


(6)


где - индуктивное сопротивление, измеряемое по схеме черт.5а, Ом;


- индуктивное сопротивление, измеряемое по схеме черт.5б, Ом.


Допускается для определения коэффициента связи применять другие методы, обеспечивающие необходимую точность измерения.


6.8. Измерение потерь


6.8.1. Измерения предпочтительно производить на полностью скомплектованном реакторе с соблюдением требований пп.6.2.1 и 6.2.2. Для измерения следует применять специальный ваттметр, пригодный для измерения при низких коэффициентах мощности.


Допускается измерять потери по фазам отдельно.


Допускается измерять потери компенсатором переменного тока, измеряющим активную составляющую падения напряжения.


6.8.2. Измеренные потери должны быть приведены к номинальному току и к расчетной температуре по методике ГОСТ 3484.1-88 на определение потерь короткого замыкания сухих трансформаторов.


(Измененная редакция, Изм. N 3).


6.9. Испытание импульсным напряжением - по ГОСТ 22756-77 и ГОСТ 1516.2-76.


6.10. Измерение распределений тока по параллельным проводам обмотки


6.10.1. Измерение должно проводиться при помощи разъемного трансформатора тока или измерительных клещей. По установке реактора и источника тока должны быть соблюдены требования пп.6.2.1-6.2.3.


6.10.2. Если измерение проводится при помощи трансформаторов тока, имеющих точность хуже класса 3, по каждому параллельному проводу должно быть сделано не менее трех замеров по возможности в различных местах реактора. Показатели токораспределения определяются по средним арифметическим значениям измерений.


6.10.3. У сдвоенных реакторов токораспределение должно быть проверено в следующих режимах:


а) работает одна ветвь при отсутствии тока в другой;


б) то же, для другой ветви;


в) обе ветви соединены последовательно, направление тока в ветвях одинаковое;


г) обе ветви соединены параллельно, направление тока в ветвях противоположное.


Допускается пользоваться одним разъемным трансформатором тока, переставляя его подряд на все параллельные провода обмотки.


Примечание. Показатели неравномерности распределения тока по параллельным проводам должны учитываться при выборе реакторов-прототипов при расчетном сопоставлении по п.5.7а, а также при измерении температур при испытаниях по п.6.11.4г и 6.11.7.



6.11. Испытание на нагрев


6.11.1. Испытания на нагрев должны проводиться на полностью укомплектованном трехфазном комплекте реактора или на отдельных полностью укомплектованных фазах, размещенных согласно п.6.2.1.


Если реакторы с одинаковым номинальным током и номинальным индуктивным сопротивлением выпускаются как с вертикальным, так со ступенчатым и горизонтальным расположением фаз, типовые испытания должны производиться на трехфазном комплекте с вертикальным расположением фаз.


Для реакторов, изготовляемых и с горизонтальным, и со ступенчатым расположением фаз, типовые испытания должны проводиться на трехфазном ступенчатом комплекте или на двух фазах, расположенных одна на другой.


Реакторы с только горизонтальным расположением фаз могут испытываться как в трехфазном комплекте, так и по отдельным фазам.


6.11.2. Предпочтительно испытание производить трехфазным переменным током промышленной частоты в номинальном режиме работы реактора.


Ветви сдвоенного реактора следует при испытании соединить последовательно или параллельно (встречно).


Допускаются следующие отклонения от номинального режима:


а) фазы реактора могут быть соединены последовательно или параллельно;


б) провода или секции обмоток реактора в нормальном режиме, соединенные параллельно, могут при испытании соединиться последовательно.


При этом соединение может быть такое, чтобы взаимная индуктивность секции или проводов уменьшала индуктивное сопротивление цепи:


в) нагрев реактора допускается производить однофазным током промышленной частоты или постоянным током;


г) в начале опыта допускается увеличивать ток в обмотке реактора для сокращения времени проведения опыта;


д) периодические испытания могут проводиться на отдельной полностью укомплектованной фазе;


е) испытания контактных соединений могут проводиться отдельно от испытаний реактора.


6.11.3. Помещение, где проводится испытание, должно соответствовать требованиям п.8.2.


6.11.4. При испытании реактора должны быть определены следующие показатели:


а) превышение температуры обмотки над температурой охлаждающего воздуха в продолжительном режиме работы при токе, соответствующем номинальным потерям реактора, и при виде охлаждения, соответствующем указанному в паспорте реактора;


б) то же, при наибольшем допустимом токе в обмотке реактора с естественным воздушным охлаждением - для реакторов, требующих принудительного охлаждения;


в) превышение температуры контактных соединений и металлических элементов крепления над окружающим воздухом при нагрузке реакторов номинальным током;


г) стойкость реактора к тепловым воздействиям в режиме работы с учетом допустимых аварийных перегрузок по п.2.7.3.


6.11.5. Требования к условиям нагрузки и охлаждения реактора, а также определение температур - по ГОСТ 8024-90 и ГОСТ 3484.2-88 в части нагрева обмоток и конструктивных элементов сухих трансформаторов.


(Измененная редакция, Изм. N 3).


6.11.6. Количество охлаждающего воздуха при испытании должно измеряться на высоте фундамента под нижней фазой комплекта реактора.


6.11.7. Определение превышения средней температуры обмотки над температурой охлаждающего воздуха по методу сопротивления ГОСТ 8024-90. Определение температуры обмотки в момент отключения реактора - по методике ГОСТ 3484.2-88.


При этом, если проверкой распределения тока по пп.5.6 и 6.10 установлено, что ток наиболее нагруженного из параллельных проводов в схеме фазы более чем на 10% превышает среднее арифметическое значение токов во всех параллельных проводах, то превышение температуры, определенное по методу сопротивления, должно быть умножено на поправочный коэффициент.


(Измененная редакция, Изм. N 3).


6.11.8. В качестве поправочного коэффициента принимается отношение температуры наиболее нагруженного провода к температуре проводов, нагруженных током, равным среднему арифметическому значению или к температуре провода, в котором ток наименее отличается от этого среднего арифметического значения.


Температура проводов должна измеряться термометрами или термопарами в допустимых местах верхней части реактора по возможности дальше от места приварки провода к выводным пластинам и так, чтобы условия охлаждения проводов в местах измерения наименее отличались.


6.11.9. Стойкость реактора к тепловым воздействиям проверяется осмотром бетонных колонок на предмет отсутствия трещин и измерением температуры в наиболее нагретых точках реактора термометрами или термопарами.


Примечание. Если в процессе испытания обнаруживаются трещины на поверхности бетона колонок, реактор подлежит дополнительному испытанию путем быстрого (не более 20 мин) нагрева обмотки повышенным током до достижения расчетной температуры короткого замыкания. Если при нагреве и последующем остывании реактора трещины не развиваются дальше поверхности бетона, реактор испытание выдержал. При появлении трещин, уменьшающих сечение и прочность колонки, реактор считается не выдержавшим испытание.


Измеренная температура должна быть в пределах допустимого для соответствующего материала. Не допускаются остаточные изменения в материалах.



6.11.10. Значение тока при испытании реактора в течение последних трех часов перед его отключением должно быть не менее чем 90% от указанного в п.6.11.4а, б, в.


Превышение температуры обмотки над температурой охлаждающего воздуха при нагрузке, соответствующей п.6.11.4, в °С


(7)


где - превышение температуры при испытании, определенное по п.6.11.7, °С;


- ток соответственно п.6.11.4, А;


- средняя арифметическая величина тока нагрузки фазы реактора, рассчитанная по замерам, сделанным периодически с одинаковыми интервалами в течение последних 3 ч испытания, А.


6.12. Испытание на стойкость при коротком замыкании (КЗ) и толчках нагрузки


6.12.1. Испытания на стойкость при коротком замыкании должны проводиться на трехфазном комплекте реакторов с расположением фаз соответственно указанному в паспорте. Если по условиям испытания реактор с вертикальным расположением фаз невозможно установить на стенде, допускается произвести испытания при ступенчатом расположении фаз.


Допускается проводить испытание электродинамической стойкости обмотки реактора, термической стойкости реактора, а также испытание электродинамической стойкости колонок сдвоенных реакторов в режиме разнонаправленных токов при однофазном питании.


Электродинамическую стойкость междуфазного крепления допускается испытывать на двух фазах, закрепленных в соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя.


В этом случае схема включения, фаза момента включения и значение тока должны создавать на узле крепления усилия, соответствующие усилиям при КЗ трехфазного комплекта.


6.12.2. Испытания трехфазного комплекта должны проводиться включением на реактор трехфазного симметричного тока КЗ частоты 50 Гц.