為了能夠完成發電廠電氣設備的技術監督工作,發電廠電氣設備監工作的主要內容就是根據相關的規程按照實驗的周期和實驗標準對高壓電氣設備進行預防性實驗。
我國在1996年就制定了電力行業標準DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》,在我國的發電產電氣設備預防性試驗工作開展時都是根據這套規程來進行的,這套規程至今已經過去10年多年了。社會在這10年內也有了很大的發展,科技也得到了創新。水內冷發電機無法測量定子繞組絕緣電阻和直流泄漏電流。
針對發電機定子繞組絕緣情況進行檢測通常是采用對其繞組的絕緣電阻的測量,這個方式屬于基本方法,并且是在所有的發電機檢修和試驗中都會使用到的方法。規程中注明了每一年發電機的預測驗上面都要有對絕緣電阻的測量工作,實際中發電長的試驗工作是用測量定子繞組直流泄漏電流和直流耐壓的方式來進行線圈端絕緣情況的檢測,這是比較有效的方法。這些方法在對水內冷定子線圈進行檢測是不適用的,檢測會出現很大的偏差,因為外部水管是和大地相連,電流通過水管的時候會有電流流過大地,檢測電流就被分流了,也就無法測量出實際情況。
只有子啊發電機的匯水管對地處于絕緣狀態時方可使用低壓屏法來進行試驗,不過這在現實中無法實現,因為外國的進口大容量發電機匯水管幾乎都沒有處于絕緣狀態,所有這種方法就不適用了。如果沒有絕緣試驗,就無法對定子繞組的絕緣情況有所了解,長期處于這樣的情況那么就無法保證發電機組的安全。在此根據這樣的情況,我們建議發電長可以安排一次在水條件下的直流泄漏電流和直流耐壓試驗,并且是安插在兩次大修周期中間的維護中。因為即使三相繞組泄漏電流差別超過規定值,也可對繞組絕緣進行一次直流耐壓的考核,因為在相對較高額直流電壓下,如果線圈確實存在絕緣缺陷,其在試驗中反應出來的就不僅僅是三相泄漏電流的不平衡,而會出現故障相電流嚴重偏大的現象,并且可能電流會隨時間不斷增大,甚至可能會導致線棒絕緣擊穿,這樣可及早發現缺陷,防止運行中發生強停事故。