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電力技術
高壓工頻交流耐壓試驗變壓器(大型工廠)
時間:2022-12-17

中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓工頻交流耐壓試驗變壓器(大型工廠)

ZSYD(JZ)-3kVA/50kV工頻耐壓試驗裝置(交直流試驗變壓器及控制箱)

參考標準:DL/T 474.4-2018

簡易讀懂:工頻耐壓試驗裝置可以做什么?

工頻耐壓成套裝置:工頻交流試驗,用于各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等在規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力,有過壓、過流保護,滿足10KV開關柜、變壓器、斷路器、絕緣子、互感器、電纜等交直流耐壓試驗。

中試控股始于1986年 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

ZSYD(JZ)-3kVA/50kV工頻耐壓試驗裝置(中試控股交直流試驗變壓器及控制箱)

技術參數:
高壓試驗變壓器參數:
容量:3KVA 
輸入電壓:AC200V  50Hz
輸入電流:15A
輸出電壓:AC:50KV    DC70KV
輸出電流:AC:100mA    DC:71.4mA

控制箱參數:
容量:3KVA
輸入電壓:AC220V 50Hz
輸入電流:13A
輸出電壓:0~250V
輸出電流:0~15A

工頻耐壓試驗裝置選型表如下:

根據部頒標準定,我國試驗變壓器的電壓等級有:5kv、10kv、25kv、35kv、50kv、100kv、150kv、300kv等;容量等級有:3KVA、5KVA、10KVA、25KVA、50KVA、100KVA、150KVA、200KVA等





工頻耐壓試驗裝置:就是做耐壓試驗的設備,它是一套組合設備,為了耐壓試驗能順利準確地進行,針對不同被試品,串聯諧振裝置的組件是不同的。所以請務必準確選型,技術部為您量身制定選型方案。








中試控股工頻耐壓試驗裝置產品適用性好,實用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企業以及電力工作者信賴的好伙伴。




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變壓器的銅損是指初、次級導線的直流電阻造成的損耗。因此測定銅損只需將變壓器加上額定電流即可測出I2R。測試方法如下:首先將變壓器的次級線圈兩端直接短接(有幾組要短路幾組),再將變壓器初級串入交流電流表,再與0~250V的交流調壓器相接,并接入市電。

調節調壓器由0V整至使電流表讀數為變壓器的額定電流(如200VA的變壓器,額定電流為0.9A),用萬用表測出此時變壓器初級的電壓,將此電壓乘上變壓器的額定電流既為“銅損”(測量銅損時間要短,不然會損壞變壓器)。由于次級的短路,變壓器初級上的電壓必然很低。渦街流量計這樣,鐵芯的磁通量極小,鐵損也極小,可以忽略。故測出的I2R是很精確的。在這項測試中損耗越小,漆包線的電阻值也越小,這種變壓器的負載率也必然大。
在正常情況下,鐵損和銅損之和對500W的變壓器應小于45W。隨著變壓器的容量減小,其損耗相應增大,因為小型變壓器的銅損是大于鐵損的。
從以上測定可知,變壓器的開路損耗加上短路損耗越小,則變壓器的質量越好,工作時溫升也越低,并且有很好的負載率。這樣在很短時間內,就能知道變壓器的性能好壞。


變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成:
   第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。


第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。
雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能避免破壞性后果。這道防線由攔截受雷(接閃)、引流、接地散流防護系統組成。接閃器有避雷針(線),小變電所大多采用獨立避雷針,大變電所大多在變電所架構上采用避雷針或避雷線,或這兩者結合,對引流線和接地裝置都有嚴格的要求。
宣稱××避雷針保護范圍大,或××計算方法準確等都不符合實際情況。事實上,避雷針(線)的攔截雷效應,即對被保護物的保護作用(保護范圍),與雷電極性、雷電通道電荷分布、空間電荷分布、先導頭部電位、放電定位高度、避雷針的數量和高度、被保護物的高度以及相互之間的位置、當時的大氣條件和地理條件等因素有關。一般地說,地理條件(包括地貌和地質結構)影響雷擊先導階段電場分布,從而影響到主放電的發展;大氣條件的影響是空氣濕度和溫度愈高,避雷針(線)保護效果就愈小;還有,雷電流幅值(或放電定位高度)愈大,避雷針(線)攔截雷范圍就愈大,也即是保護范圍愈大。攔截雷的避雷針保護范圍與這么多因素有關,而且這些因素中許多是隨機性的,能完全免遭雷擊的避雷針(線)絕對保護范圍是沒有的。所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內遭受雷擊的概率在可接受值之內。各種文件規定的不同保護范圍只是允許遭受雷擊的概率不同而已。美國推薦性的IEEEstd 142-1991中第3.3.3.1節介紹:計算避雷針保護范圍時采用滾球半徑(即雷擊半徑)為30 m,大約保護范圍內雷擊概率為0.1%,采用45 m,大約為0.5%。
企圖從一些很不夠的條件和參數開發定量求出避雷針(線)不同保護范圍繞擊率的計算方法,如電氣幾何擊距法,滾球法,拋球法等,都是積極的、有益的。但迄今為止,這些方法算出的避雷針(線)在不同保護范圍時的繞擊率都是定性的,定量是不可信的。正如前述,避雷針(線)保護范圍受很多因素影響,其中一些因素的影響至今無法定量。這些方法中應用的一個關鍵參數,如電氣幾何擊距法中的擊距、滾球法和拋球法中的球半徑,定性上是隨著雷電流增大而增大,定量就難了。至今,人們還不知擊距或球半徑30~60 m的長空氣隙擊穿電壓值,不討論實驗室空氣間隙放電是否逼真自然雷擊放電。至今世界上最大實驗室做的最長的雷電沖擊波空氣間隙放電距離也只有10 m左右,將其向外延長用到30~60 m或以上,有的按3 kV/cm,有的按5 kV/cm推算,得出了很多在同一雷電流下不同擊距或球半徑的計算公式,這是必然結果。

 

 

 

 

 

 

 

 

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