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電力技術
泄漏電流試驗器120KV
時間:2023-03-15
中試控股技術研究院魯工為您講解: 泄漏電流試驗器120KV

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器

適合電壓等級:10KV、35KV、110KV、220KV、300KV、400KV、500KV、750KV、800KV、1000KV

電流分類:2mA、3mA、5mA、10mA、20mA

參考標準:DL/T 474.2-2018,電力行業DL/T848.1-2004《高壓試驗裝置通用技術條件 第1部分:直流高壓發生器》

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器由中試控股研發生產,適用于電力試品測試,對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機、電動機、斷路器/開關、開關柜、隔離開關、互感器、套管、支柱絕緣子、電抗器、母線、輸電線路、熔斷器、電容器、接觸器、配電箱、絕緣材質、變電站系統等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗,行業處于領先水平!

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

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器
儀器功能
本儀器適用于電力、鐵路、化工、工礦、冶金、鋼鐵等部門對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等設備進行直流耐壓試驗和泄漏試驗,亦可作靜電吸塵、噴涂等電源。
1.3 執行標準
1DL/T848.1-2004 高壓試驗裝置通用技術條件 第1部分:直流高壓發生器
2DL/T596-2005 電力設備預防性試驗規程
3GB11032-2010 交流無間隙金屬氧化物避雷器
4GB/T 16927.1-2011 高電壓試驗技術 第1部分:一般定義及試驗要求
5DL/T474.2-2006 現場絕緣實驗實施導則:直流高電壓試驗
6GB/T.311-2012 高壓輸變電設備的絕緣配合
1.4儀器特征
1.輸出電壓穩定:采用高頻倍壓電路,應用最新PWM脈沖寬度調制技術和電壓電流雙閉環反饋技術,提高電源調整率和負載調整率,使電壓穩定度高,紋波小。全量程平滑調壓,輸出電壓精度高。主機電壓表直接顯示加載在負載上的電壓值,無需外加分壓器,接線操作簡單。電壓分辨率0.1kV,電流分辨率1uA。
2.保護全面:保護功能齊全,具有零位保護、過壓保護、過流保護、擊穿保護,保護電路選用納秒級專用傳感器,動作迅速可靠,有效保障人身及設備安全。
3.0.75U功能:增設智能高精度0.75U功能一鍵按鈕,按下此按鈕,電壓電流自動跳轉至0.75U狀態,利于氧化鋅避雷器的測試。
4.零起升壓:升壓電位器零起升壓,采用進口多圈電位器,升壓過程平穩,調節精度高。
5.過壓設定:過壓整定選用數字撥碼開關,操作簡單,并具有較高的整定精度。
6.一體式設計:選用一體式設計方案,主機和倍壓筒放置在一個機箱內。選用進口高頻高壓整流二極管,使倍壓筒體積小巧,提升整機效率,便于攜帶。
7.性能可靠:關鍵器件選用高性能進口元件,倍壓筒外表涂特種絕緣材料,電氣性能好、防潮能力強、無泄漏。
8.操作簡單:儀器界面各功能按鍵,布局合理,指示清晰,易學易用。
1.5 技術參數
技術參數 120/2
額定電壓(kV) 120
額定電流(mA) 2
額定功率(W) 240
整機質量(kg) 10
整機體積(mm3) 565*390*190
倍壓筒高度(mm) 535
輸出電壓精度 ±(1.0%讀數±2個字)
輸出電流精度 ±(1.0%讀數±2個字)
紋波系數 ≤0.5%
工作方式 間斷使用,額定負載30分鐘
過載能力 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘
最大充電電流為1.25倍額定電流
電源 AC220V±10% 50HZ
工作環境 溫度: -10-40℃
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露)
海拔高度:1500米以下

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器直流高壓發生器具有多種保護功能,如:低壓過流、低壓過壓、高壓過流、高壓過壓、零位保護、不接地保護等。推動信號快速關斷保護在輸出端采用專用傳感器取樣,反應時間為納秒級,通過納秒級的光隔離元件和納秒級的模擬開關,全過程在2微秒內將功放電路的推動信號切斷,保證在輸出短路的情況下,不損壞功率器件。是指主要用于絕緣和漏電檢測中的高壓電源,高壓電源和高壓發生器已經沒有嚴格的區別。

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器

直流高壓發生器技術特點
采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數±0.2KV),電流誤差±1個字。
升壓電位器零起升壓。   75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數±1%。
過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
折疊式撐腳,直徑面積大,穩定性能好。
40KV一體化設計、高壓拖地電纜引出,方便現場試驗。
產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗.
具體型號與用途:Q系列、ZGF系列直流高壓發生器(直高發)是按照中國行業標準ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的要求,研究、制造的便攜式直流高壓發生器,適用于電力部門、廠礦企業動力部門、科研單位、鐵路、化工、發電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備的直流高壓試驗。 
直流高壓發生器(直高發)采用中頻倍壓電路,率先應用最新的PWM中頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器具備了高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。 
直流高壓發生器儀器(直高發)主要部件選用美國、德國、日本等國先進技術的元器件,使儀器更可靠、更穩定,倍壓筒體積小,容量大,過載能力強,便于現場作業試驗。






ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器在直流高壓發生器在行業內率先采用分節式結構,即既可用于高電壓等級,又能用于較低電壓等級,并保持其精度不變。以100/200kV/2mA分兩節為例,單節時可做100kV/2mA使用,可用于35kV及以下系統電氣設備直流高壓試驗,此時可保證測量的準確性避免大馬拉小車;兩節使用時可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分節、110kV及以下氧化鋅避雷器直流試驗及交聯電纜的直流耐壓試驗。





紅燈按鈕:如果紅燈亮,則表示電源接通,高壓斷開。綠燈亮時按紅色按鈕。綠燈變成紅色和紅色,高壓電路被切斷。



11、調壓電位器:電位器是一種多轉電位器.順時針旋轉以提升,反之亦然。該電位器具有控制電子零位置保護的功能,在升壓前需恢復到零。


電力工作者使用直流高壓發生器,需要事先弄清楚直流高壓發生器的面板上的各個區塊的功能和原理,這樣在使用的時候,才能做到事半功倍!


   直流高壓發生器引起具有輸出電壓為120KV、輸出電流為5mA、工作頻率為40kHz等特點而被廣泛應用在在電力試驗中——用于電力電纜檢測試驗和避雷器等泄漏電流試驗。
直流高壓發生器電力電纜的試驗
        一、測量絕緣電阻
        應分別在每一相上進行,其他兩相導體,電纜兩端的金屬屏蔽或金屬護套和鎧裝層接入。對于該項試驗,只要注意到電纜是容性設備,中試控股對容性設備做絕緣電阻和吸收比時應注意到的情況。例如:試驗前后的充分放電,先起火后搭接,先斷連后停電搖表等。
        二、直流耐壓和泄漏電流試驗
        直流高壓發生器的作用是什么油紙絕緣的電纜只做直流耐壓,不做交流耐壓。因為交流Ig增大有可能導致熱擊穿;熱態時,電場分布不均勻,易損傷電纜,應注意:電纜芯線接負極性:電纜受潮后,水分帶正電荷,如果芯接負極性,水分會向芯線集中,絕緣中水分增加,泄漏電流增大,易發現缺陷。如果芯線正極性,水分向鉛包滲透,絕緣中水分減少,泄露電流下降,不易發現缺陷。
        三、橡塑電纜試驗
        橡塑電纜指聚氯乙烯、交聯聚乙烯、乙丙橡皮絕緣電纜。其特點是容量大,電壓等級高結構輕、易彎曲,中試控股目前已逐步取代油紙絕緣電纜。交聯聚乙烯電纜和大家熟悉的油浸紙統包電纜的區別除了相間主絕緣是交聯聚乙烯塑料外,還有兩層半導體膠涂層。在芯線的外表面涂有一曾半導體膠,克服電暈和游離放電,使芯線與絕緣層之間有良好的過渡,在相間絕緣外表面,銅帶屏蔽層內涂有第二層半導體體膠。銅帶屏蔽層只是一層0.1mm厚的薄銅帶,組成了相間屏蔽層。
        1.判斷橡塑電纜的內護套及外護套是否進水的方法
        用絕緣電阻表測量絕緣電阻,用500V絕緣電阻表,當每千米的絕緣電阻低于0.5MΩ,應采用下述方法判斷外護套是否進水。
在電纜投運前,中試控股重做終端或接頭后,內襯層破損進水后:用雙臂電橋測量在相同溫度下的銅屏蔽和導體的直流電阻。當前者與后者之比與投運前相比增加時,表明屏蔽層的直流電阻增大,銅屏蔽層有可能被腐蝕。當該比值與投運前相比減少時,表明附件中的倒替連接電的接觸電阻有增大的可能。
        2.耐壓試驗
        耐壓試驗分為直流耐壓試驗和交流耐壓試驗。目前橡塑電纜,特別是交聯聚乙烯電纜得到迅速的發展,由于高壓交聯聚乙烯電纜采用直流耐壓存在有明顯缺點。不宜采用直流電壓試驗。原因有以下兩點:①直流試驗電壓過程中交聯聚乙烯電纜及附近形成空間電荷,對絕緣有積累效應,加速絕緣老化,縮短使用壽命。②直流電壓下絕緣電場分布與實際運行電壓下不同,前者按電阻率分布而后者按介電常數分布。
        由于橡塑電纜的絕緣特點,直流耐壓不能模擬運行工況。而且由于橡塑電纜對直流電壓有記憶效應,使直流試驗有累積疊加效應,使得運行后電纜承受過電壓,導致絕緣擊穿。還有一個特點是橡塑電纜的絕緣內易產生水樹枝,在直流試驗設備試驗時充電電流小、容量小、重量輕。
交聯聚乙烯電纜的常見事故及診斷:
        1)水樹枝劣化是交聯聚乙烯電纜事故的主要原因,約占70%。對于運行環境惡劣,如散熱不良的電纜要特別注意。
        2)屏蔽銅帶斷裂開:在屏蔽銅帶一端接地的電纜中,當屏蔽銅帶斷裂時,非接地端的銅帶上將感應出高電壓。導致斷裂部位放電,往往破壞絕緣。其事故特點是彈芯比三芯多,斷裂部位冒火、冒煙。
        3)銅屏蔽接地故障:多半發生在接頭處,由于密封不嚴,纜頭受潮使銅屏蔽和鋼鎧之間絕緣下降。電纜護層故障——原電池原理判斷,用橡塑電纜護套損傷揮測儀定位,電干電纜線芯在生產過程中易產生尖銳毛刺。電場畸變導致主絕緣劣化放電。因此3KV以上的交聯聚乙烯電纜都有兩層半導體材料構成的線芯屏蔽層和絕緣屏蔽層。如果屏蔽層帶做得厚度不夠,厚薄不均、直接影響電纜的安全運行和壽命。
使用前準備:
    聯接電纜線不應有斷路和短路,直流發生器在使用前應檢查其完好性.設備無破裂等損壞。
    分別聯接好電源線、電纜線和接地線。維護接地線與工作接地線以及放電棒的接地線均應單獨接到試品的地線上(即一點接地)嚴禁各接地線相互串聯使用,將機箱、倍壓筒放置到合適的平安的位置.以免擊穿時地電位抬高形成反擊,損壞儀器。
 
    中試控股并檢查調壓電位器應在零位上,檢查電源開關是否在關斷的位置上.中試控股過電壓維護整定撥盤開關設置在適當的位置上,一般為1.101.20倍測試電壓值。
    空載升壓驗證過電壓維護整定值
    50hz.接通電源開關,請認準電源是單相交流220v.此時綠燈亮,表示電源接通。
    則紅燈亮,按紅色按鈕.表示高壓接通。
    輸出端即從零開始升壓。升到所需的電壓后,順時針方向平緩調節調壓電位器粗調和細調.按規定時間記錄電流表讀數,并檢查控制箱及輸出電纜有無異常現象及聲響。中試控股必要時用外接高壓分壓器校準控制箱上的直流高壓指示。
    將調壓電位器回零后,降壓.隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。
    對試品進行泄漏及直流耐壓試驗
    將高壓屏蔽微安表安裝到高壓倍壓筒上的高壓輸出端上,做負載試驗前.并將配套的屏蔽線分別接到微安表上和被試品上(詳細請見高壓屏蔽微安表使用說明書)
    接地線聯接是否可靠,檢查儀器、放電棒、倍壓筒、試品聯接線、接地線是否正確.檢查高壓平安距離是否符合要求,方可開始進行試品的高壓試驗。
    接通單相交流220v電源開關,檢查確認儀器等無異常情況后.此時綠燈亮,表示電源接通。可開始進行試品的直流泄漏和直流耐壓試驗。
    則紅燈亮,按紅色按鈕.表示高壓接通,待升高壓。
    直流高壓發生器的作用是什么輸出端即從零開始升壓。中試控股升壓速度以每秒3-5kv上升試驗電壓為宜。對于大電容試品升壓時更要緩慢升壓,順時中試控股針方向平緩調節調壓電位器粗調和細調.否則可能導致電壓過沖,還需監視電流表充電電流不逾越直流發生器的z大充電電流。當升到所需的電壓或電流后,按規定時間記錄電流表及電壓表的讀數。
    降壓,試驗完畢后.將調壓電位器粗調和細調回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。


    應用放電棒對試品進行多次放電,試驗完畢后.放電后方可靠近試品和拆線工作(放電請詳細見放電棒使用說明書)
    直流高壓發生器的作用是什么再用細調電位器緩緩升壓到所需的電壓(電流)值,對小電容試品如氧化鋅避雷器、中試控股磁吹避雷器等先用粗調升到所需電壓(電流)90%.然后從數顯表上讀出電壓(電流)數值。如需對氧化鋅避雷器進行75%vdc-1ma丈量時,應先升到電流到1ma時電壓值停止(這時可記錄電壓、電流值),然后按下黃色按鈕,電壓即降到原來的75%,并堅持此狀態。此時可讀取微安表數值及電壓值。丈量完畢后,調壓電位器逆時針回到零位,按下綠色按鈕,需再次升壓時按紅色按鈕即可。
    升壓應更要緩慢,對大電容試品時.并需要監視電流表充電電流不逾越發生器的z大充電電流,一定要放慢升壓速度,防止充電電流過大。試驗完畢后,將電壓調節電位器逆時針回到零位上,隨后按綠色按鈕,切斷高壓。此時注意電壓表上的電壓降到15kv左右,方可用放電棒進行多次放電,確保平安。
  直流高壓測試研究需要電壓水平高于±1000kV的直流電壓發生器。 該裝置可用于研究直流高壓下直流輸電設備,換流站設備和絕緣材料的介電強度和極性轉換,也可用于交直流電力設備的漏電流測試。 其他高壓測試設備,如浪涌電壓發生器,浪涌電流發生器和其他設備。 隨著直流輸電工程的大規模部署,直流高壓發電機的數量和頻率大大增加。 為了提高直流高壓發生器的效率,必須提高極性轉換的速度。

 

 

 

 

 

 

 

 

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