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電力技術
高壓直流發生器120kV/10mA
時間:2023-03-15
中試控股技術研究院魯工為您講解: 高壓直流發生器120kV/10mA

ZSZGF-120KV/10mA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/10mA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/10mA直流高壓發生器

ZSZGF-120KV/10mA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
        規格
    技術參數 120/10
額定電壓(kV) 120
額定電流(mA) 10
額定功率(W)1200
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/10mA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/10mA直流高壓發生器

其原理基本上與絕緣電阻測試基本相同,但電壓稍高,能夠更加有效地檢測出絕緣受潮的情況和用兆歐表檢測不出的尚未完全貫通的局部缺陷,尤其是端部缺陷比如發電機的手包絕緣,且能夠從泄漏電流上直觀地反映其絕緣情況,一般來說,在試驗電壓下其泄漏電流與加壓時間的變化曲線是隨著時間的延長其電流逐漸減小;與搖表一樣,直流耐壓也通常采用負極性,為了防止外絕緣的閃絡和易于發現集中性的局部缺陷,原因是絕緣中的水分帶正電,若采用正極性,則水分向地端排斥形成一個反向電勢,因此相當于抬升了絕緣的擊穿電壓,使得測試的泄漏電流偏小
對于試驗設備的選取,一般選擇不同電壓等級的直流高壓發生器,我們室內現有60KV 2套,200KV 2套,600KV 1套,根據被試設備需要的試驗電壓值來確認,具體原理都是通過硅堆倍壓整流得來。但也可以通過現場組建,即用試驗變壓器高壓串硅堆(半波或全波整流)和并濾波電容器來進行發電機、電纜或避雷器的耐壓和泄漏電流的測試。



    對于試驗設備的選取,一般選擇不同電壓等級的直流高壓發生器,我們室內現有60KV 2套,200KV 2套,600KV 1套,根據被試設備需要的試驗電壓值來確認,具體原理都是通過硅堆倍壓整流得來。但也可以通過中試控股電力講解現場組建,即用試驗變壓器高壓串硅堆(半波或全波整流)和并濾波電容器來進行發電機、電纜或避雷器的耐壓和泄漏電流的測試。
交接規程的相關規定:發電機:其Us = 3Ue ,Us按0.5 Ue分階段上升,每階段停留1min。各相泄漏電流的差別不應大于最小值的100%;泄露電流不應隨時間延長而加大;當泄漏電流不成比例上升時,應進行分析。(為什么要分段加壓,且每階段要停留,是因為大容量的被試品其吸收過程較長,若加壓太快,在US下1min是讀取的電流值不一定是真正的電導電流),水內冷發電機應采用低壓屏蔽法。交流電動機:其Us = 3Ue,只針對1000V及1000KW以上容量的、中性點連線引出的繞組分相進行,并在Us下,各相泄漏電流的差值不應大于最小值的100%,當泄漏電流小于20μA時,相間無明顯差別即可。電力變壓器:35KV及以上,且容量在800KVA及以上時,應測量泄漏電流。測試繞組連同套管的泄漏電流時,不同的電壓出線等級規定了不同的Us 值,并給出了允許的泄漏電流值(不同溫度下的參考值)。
電纜:Us 分4-6段均勻上升,每階段停留1min,泄漏值不平衡系數≤2,6KV電纜小于10μA時,平衡系數不作規定,當電流不穩或突變時或隨時間延長而增加時應處理。金屬氧化物避雷器:應測試其1mA下的直流參考電壓和75%U1mA的泄漏電流,一般小于50μA,6KV的避雷器因產品的型號和規格的不同會有區別,應注意產品的說明書和出廠試驗報告。
一般試驗接線:主要涉及的是微安表的接入。當接在高壓側時精度稍高,誤差小,一般讀取發生器高壓側的泄漏值,其主要應用于被試品一極接地的場合,如變壓器和電機、電纜等,其微安表可方便地引入高壓引線的屏蔽。當被試品的一極對地有絕緣時,如避雷器,則可將微安表接在避雷器的基座之間,但必須先測試其基座的絕緣良好。如果接在高壓側則必須經過屏蔽,否則肯定超差。而水內冷發電機直流耐壓時,微安表接在電源的低壓側,采用低壓屏蔽法。另外試驗電壓的讀取一般要求直讀Us,而發電機試驗時必須并接標準表,等級精度均應符合要求。當單獨接入微安表時,應有保護防止沖擊的措施如并接電感電容和短路等。


GB2900  《電工名詞術語》
GB/T16927.1~2-1997  《高電壓試驗技術》
GB4793-1984 《電子測量儀器安全要求》
GB191 《包裝貯運標志》
GB/T.311-1997 《高壓輸變電設備的絕緣與配合》


ZSZGF-120KV/10mA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。



為減少被試品高壓線頭裸露時的電暈離子電流對內絕緣泄漏電流的附加誤差影響,建議用良好的絕緣將被試品 

高壓接線處包起來。
5. 該高壓微安表內部采用9V干電池電源。高壓引線插頭插入后,內部電源接通,拔出時內部斷電,為延長電池壽 
命建議在停止測量時盡可能斷開電源。
6. 電纜或高壓電容器直流耐壓試驗時充電電流值可超過本表額定2毫安小于20毫安時本表不會損壞。
7. 試品直流高壓實驗完畢后,用直流高壓試驗專用放電棒在微安表外殼處放電。
注意:專用放電棒不得直接接觸及高壓直流放電,應保持一段距離,待放電棒尖端初產生電暈放電,被試品上電壓 
逐步下降20%試驗電壓時,再將放電棒觸及微安表外殼放電。最后將放電棒接地端地線直接掛在被試品上。
8. 特別注意不準將地線直接在高壓微安表外殼上直接放電,以免強大的沖擊放電電流引起高壓微安表損壞。
直流高壓發生器耐壓試驗步驟及工作原理圖:
1、對試品進行泄漏及直流耐壓試驗
⑴ 在做負載試驗前,將高壓屏蔽微安表安裝到倍壓筒上的高壓輸出端上,并將配套的專用高壓線分別接到微安表 
上和被試品上。
⑵ 檢查儀器、放電棒、倍壓筒、試品聯接線、接地線是否正確,接地線聯接是否可靠,檢查高壓安全距離是否符 
合要求,方可開始進行試品的高壓試驗。
⑶ 直流高壓發生器檢查確認儀器等無異常情況后,接通單相交流220V電源開關,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。
⑷ 按紅色按鈕,則紅燈亮,表示高壓接通,待升高壓。
⑸ 順時針方向平緩調節調壓電位器,輸出端即從零開始升壓。升壓速度以每秒3-5kV上升試驗電壓為宜。對于大電 
容試品升壓時則需要緩慢升壓,否則可能導致電壓過沖,還需監視電流表充電電流不超過直流發生器的最大充電電 
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。
⑹ 試驗完畢后,降壓,將調壓電位器回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。
⑺ 試驗完畢后,應用放電棒對試品進行多次放電,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)。對小電容試品如氧化鋅避雷器、磁吹避雷器等緩緩調節調壓電位器升壓到所需的電壓(電流)值,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的測量時,應先升到電流到1000uA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%,并保持此狀態。此時可讀取微安表數值及 
電壓值。測量完畢后,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。對大電容試品時 
,升壓應更要緩慢,并需要監視電流表充電電流不超過發生器的最大充電電流,一定要放慢升壓速度,避免充電電 
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,此時先不要關閉電源, 
電壓表顯示還有電壓值,此為存電電壓,等電壓降到2000V左右,方可用放電棒進行多次放電,確保安全。
2、直流高壓發生器在使用過程中發現紅燈滅,綠燈亮,直流高壓下降,即為有關保護動作。此時應按下列步驟操 
作:
⑴ 將調壓電位器退回零位。
⑵ 關閉電源開關,面板指示燈均不亮。
⑶ 一分鐘后,待機內低壓電容器充分放電后,才允許再次打開電源開關。重新進行空載試驗,并查明情況后,可再 
次升壓試驗。
3、注意:做電纜試驗時,要安裝限流電阻使用。(做其它試驗時,不能使用限流電阻),僅限于120KV以上。
4、注意事項
1、為確保人身安全,在此反復提醒用戶注意控制箱及倍壓筒的良好接地以及停機后的試品及倍壓筒放電問題。
2、防止異物進入控制箱,如控制箱有風扇時,應經常檢查風扇是否正常運轉。
3、當倍壓筒絕緣筒臟污時請用干布擦凈,不可用酒精,汽油等有機類溶劑擦洗。可用洗滌劑清洗絕緣筒表面,等 
風干后方可使用,運輸或不使用時請放入箱內。
4、換保險管時,請按保險管座旁標定的安培數更換保險管。
5、直流高壓發生器若高壓屏蔽微安表上顯示"LOW BAT"時,請更換9V電池,以避免測量誤差。
6、未經允許,請勿開啟控制箱及倍壓筒,否則會影響產品的保修,自行拆卸廠方概不負責。
7、儀器運輸時應避免雨水浸蝕,嚴防碰撞和墜落。
5、電氣工作原理框圖
 直流高壓發生器主要是用于電力部門、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、開關等設備進行直流高壓試驗,而下面是會對詳細的產品進行分析:


   氧化鋅避雷器:


   是具有良好保護性能的避雷器。利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極 
小(微安或毫安級);當過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果。這種避雷器和傳統 
的避雷器的差異是它沒有放電間隙,利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用


    發電機:
   (英文名稱:Generators)是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備,它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他 
動力機械驅動,將水流,氣流,燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機,再由發電機轉換為電 
能。發電機在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。


     變壓器:


     變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵 
芯(磁芯)。最早盛行日本,變壓器被我國主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變 
壓器)等。按用途可以分為:配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、干式變壓器、油浸式變壓 
器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器等
相信你對以上的產品也有所認識,而直流高壓發生器主要的試驗項目以后會詳細解釋的
相信大家對于它并不陌生,而它具體是做什么的,肯定了會一清二楚,那么對于它采用的技術相信你并不是很清楚 
,那么我們先介紹一下它的技術和優勢,高頻直流高壓發生器采用脈沖寬度調制(PWM)技術、IGBT、以及先進的 
電子線路及元件,.以下講會為你詳細的解決一下關于它采用的技術:


    PWM(脈沖寬度調制):
   脈沖寬度調制是一種模擬控制方式,其根據相應載荷的變化來調制晶體管基極或MOS管柵極的偏置,來實現晶體 
管或MOS管導通時間的改變,從而實現開關穩壓電源輸出的改變。這種方式能使電源的輸出電壓在工作條件變化時 
保持恒定,是利用微處理器的數字信號對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術。
    PWM控制技術以其控制簡單,靈活和動態響應好的優點而成為電力電子技術最廣泛應用的控制方式,也是人們 
研究的熱點。由于當今科學技術的發展已經沒有了學科之間的界限,結合現代控制理論思想或實現無諧振波開關技 
術將會成為PWM控制技術發展的主要方向之一。
   IGBT


   (Insulated Gate Bipolar Transistor),絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效 
應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點。 
GTR飽和壓降低,載流密度大,但驅動電流較大;MOSFET驅動功率很小,開關速度快,但導通壓降大,載流密度小 
。IGBT綜合了以上兩種器件的優點,驅動功率小而飽和壓降低。非常適合應用于直流電壓為600V及以上的變流系統 
如交流電機、變頻器、開關電源、照明電路、牽引傳動等領域


   通過以上技術的結合,使直流高壓發生器具有輸出不受電網波動干擾,有零位、過流、擊穿、過壓等保護措施 
,無論過流、擊穿、過壓保護電路都能迅速動作,有效保障設備及人員安全Q
交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/4mA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交直流高壓發生器是什么

 

 

 

 

 

 

 

 

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