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高壓技術
變壓器出絲柜耐壓試驗儀
時間:2021-12-09

變壓器出絲柜耐壓試驗儀

中試控股技術博士為您解答:電網中的事故多以輸電線路的故障為主,而輸電線路的故障又以雷擊跳閘事故最為突出,尤其是架設于山區的線路,線路故障大多是由于雷擊跳閘引起的。中試控股通過對輸電線路雷擊跳閘情況及防雷工作進行總結,對提高輸電線路的雷電防護能力,以期能夠促進電網的穩定行。

ZSBP-150KVA/150KV變頻串聯諧振成套試驗裝置

150指設備能輸出的最大額定容量,單位為kVA

150指設備能輸出的電壓等級,單位為kV;

(二)ZSBP-150kVA/150kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置技術指標

1.額定電壓:150KV

被試品的:

22kV-滿足10kV電纜交流耐壓試驗;

44kV-滿足10kV開關,絕緣子,PT,CT,開關柜交流耐壓試驗;52kV-滿足35kV電纜交流耐壓試驗;

85kV-滿足35kV開關,絕緣子,PT,CT,開關柜交流耐壓試驗;

140kV-滿足66kV開關,絕緣子,PT,CT,開關柜交流耐壓試驗;

2.輸出電壓波形畸變率:<1.0%

3.允許連續工作時間:額定條件下一次工作60分鐘,

4.裝置自身品質因數:Q>50

5.火力發電機試驗時滿負荷下品質因數:Q>10(與負載相關)

6.中試控股電纜試驗時滿負荷下品質因數:Q>30(與負載相關)

7.主變壓器試驗滿負荷時品質因數:Q>30(與負載相關)

8. GIS,開關等試驗滿負荷時品質因數:Q>50(與負載相關)

9.輸入電源:單相220V

10.頻率調節范圍:30Hz~300Hz

11.系統測量精度:1.5%±200V

12.ZSBP-150KVA/150KV變頻串聯諧振成套試驗裝置具有過壓、過流、零位啟動等保護功能

(三)設備遵循標準

《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》 GB50150-2006

《高壓諧振試驗裝置》 DL/T 849.6—2004

《電抗器》 GB10229.88

《電力設備預防試驗規程》 DL/T596-1996

《耦合電容器和電容分壓器》 IEC358(1990)

(四)中試控股設備主要配置及技術參數說明:

1.變頻電源一臺:

額定功率:10kVA;

輸入電壓:單相220V 45~65Hz

輸出電壓:0~250V可調

輸出電壓頻率:30~300Hz

0.1Hz步進可調

頻率不穩定度≤0.02%

輸出電流:0~40A

重量:16kg

2.高壓諧振電抗器(共4臺):37.5kV/1A

額定工作電壓:37.5kV

額定工作電流:1A

額定電感量:96H

連續工作時間:60min

重量:55kg

溫 升:小于60度

工作頻率:30~300Hz

3.激勵變一臺:

額定容量:10kVA

輸入電壓:250V

輸出電壓:2.5KV/ 5kV;

重量:60kg

4.電容分壓器一臺:DCF-150kV純電容式

自身電容量:1400pF

工作頻率:30~300Hz

不確定度:1.5%

額定電壓:150kV/1400pF

重量:16kg

1、10kV電纜 300mm2 長度不大于2km,試驗電壓為22kV,試驗頻率為30Hz~300Hz. 電抗器2臺 并聯

2,10kV開關等,試驗電壓為42kV,試驗頻率為30Hz~300Hz. 電抗器2臺串聯

3,中試控股35kV電纜 300mm2 長度不大于1km,試驗電壓為52kV,試驗頻率為30Hz~300Hz. 電抗器2臺串聯2臺并聯

ZSBP-150KVA/150KV變頻串聯諧振成套試驗裝置

輸入電源:

電壓: 220V±10%

頻率: 50/60Hz

? 輸出電壓:0-250V(輸入220V);

? 輸出波形:方波

? 頻率調節范圍:30-300Hz

? 頻率分辨率:0.01Hz

? 頻率穩定度:0.1%

? 頻率步進值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

? 電壓分辨率:0.1kV

? 電壓測量精度:1.0%

? 電壓步進值: 1%,0.1%,0.01%

? 運行連續工作時間:60分鐘

1、線路雷擊跳閘的兩種主要表現形式

一種是直擊雷,是指帶電云層與大地上某一點之間發生迅猛的放電現象。直擊雷威力巨大,雷電壓可達幾萬伏至幾百萬伏,瞬間電流可達十幾萬安,在雷電通路上物體會被高溫燒甚至融化。

輸電線路工頻參數測試系統另一種是繞擊雷,是繞過避雷線擊于導線上,繞擊雷多發生在大跨越檔和線路周圍空曠地區。一般造成邊相瓷瓶串閃絡,該邊相應該是迎著雷云走向的一側,有時因雷電流較大,雷繞擊導線后雷電流沿導線兩側傳遞,也會造成該檔相鄰的桿塔同相瓷瓶串閃絡,當較大的雷電流繞擊在靠一側桿塔的導線上時,造成該塔的瓷瓶串閃絡,同時由于雷電流大,在通過桿塔入地時造成塔頂電位高,同樣可以引起反擊造成其它相瓷瓶閃絡, 可以加裝10KV氧化鋅避雷器來防雷。

2、改善和降低雷擊跳閘率的技術防范措施

2.1雷電參數的分析工作

結合輸電智能巡檢系統科技項目的實施,對110kV及以上輸電線路桿塔均實現GPS衛星定位,并將數據輸入雷電定位系統中去。今后凡是地區內出現雷電日時,都可及時查詢輸電線路附近雷電活動情況,進行雷電活動參數的分析,以確定線路可能遭受雷擊的幾率,劃分出輸電線路遭受雷害的等級,并采取相應的防雷措施。

2.2架設避雷線

輸電線路工頻參數測試系統這是高壓線路防雷的基本措施,其主要作用是防止直接雷擊導線,發生危及絕緣的過電壓。裝設避雷線后,雷電流即沿避雷線經接地引下線進入大地,從而可保證線路的平安供電。依據接地引下線接地電阻的大下,在桿塔頂部形成不同的電位;同時雷電波在避雷線中傳波時,又會與線路導線耦合而感應出一個行波,但這行涉及桿頂電位作用到線路絕緣的過電壓幅值都比雷電波直擊檔中導線時發生的過電壓幅值小的多。110kV及以上電壓等級的線路普通都應全線架設避雷線, 可以加裝氧化鋅避雷器來防雷。

2.3使用氧化鋅避雷器

在多雷區,使用合適的氧化鋅避雷器對防止雷害事故非常有效。因為氧化鋅避雷器動作后了絕緣子兩端的電位差,可有效地防止反擊事故發生。現場運行經驗表明。在雷電多發地段的線路上安裝若干組高壓避雷器。對防止雷擊跳閘事故非常有效。為了雷電波沿線路侵入發電或變電所。可在線路的終端塔再安裝一組線路型避雷器。安裝氧化鋅避雷器的桿塔對接地可不做嚴格要求,這是不恰當的。因為氧化鋅避雷器像其他防雷設施一樣。

常用的SF6氣體檢漏方法有哪些?

SF6氣體檢測可分為定性和定量兩種。定性是對設備各接頭直接檢測,查出泄漏點,常用的方法有抽真空檢漏和檢漏儀檢漏。定量是用封閉罩法、掛瓶法及局部包扎法、壓力折算法求出泄漏點的泄漏量,從而得出氣室的年泄漏率。

SF6氣體檢測

1.定性檢漏。定性檢漏包括簡易定性法、壓力下降法、ZSLB-6000 SF6泄漏報警系統分割定位法和局部蓄積法,在現場較實用,SF6激光變送器定性檢漏一般將高靈敏度探頭安置在被測設備規定的易漏部位進行檢漏。其特點是聲光報警,定位方便。①簡易定性法。使用一般的檢測儀...

2.定量檢漏。定量檢漏有掛瓶檢漏法和局部包扎法。掛瓶檢漏法是用塑料袋將被測斷路器部件或整臺斷路器罩起來,經過一定時間(如數十小時)后,測量塑料袋內的SF6氣體濃度,再根據塑料袋內體積和包圍時間等參數來計算漏氣率。

用途

六氟化硫在常溫常壓下是一種無色、無臭、無毒、不燃、無腐蝕的氣體,SF6激光變送器氣體密度6.139g/L,其化學穩定性強,500℃-600℃不分解。 六氟化硫具有良好的電氣絕緣性能及優異的滅弧性能,被廣泛應用于電器工業,如:斷路器、高壓變壓器、氣封閉組合電容器、高壓傳輸線、互感器等。在電力工業中,SF6是一種重要的介質,它用作封閉式中、高壓開關的滅弧和絕緣氣體。

TPBJC SF6氣體泄漏檢測報警系統是專門為了解決上述問題而設計的,系統是由兩大模塊構成,分別是操作控制屏、檢測主機,可實時檢測SF6、環境溫濕度、氧氣含量等,可以控制風機、空調等的開關等。系統自動記錄各種報警數據與實時數據,并按照設定的方式控制風機等;能根據各種應用場合的具體要求進行靈活配置的智能型采集系統;并可提供與遠端通信裝置的接口,實現遙控、遙測、遙信等功能。

TPBJC系列SF6氣體監控系統是綜合運用激光技術、數據采集、數據處理、通信技術于一體的開放系統平臺,它的所有功能均采用模塊化設計,便于工程安裝及工程維護。

本系統可廣泛應用于各種電壓等級的SF6開關室、組合電器室(GIS室)等場所。

變壓器出絲柜耐壓試驗儀安全隱患

六氟化硫還是一種簡單窒息劑。baolu在氧氣含量<19.5%的大氣中會導致頭暈、昏迷、口水增多、反應遲鈍、反胃、嘔吐。baolu在氧氣含量<12% 的大氣中會無任何先兆的失去知覺,并失去自我救護的能力。SF6經過高溫拉弧放電的分解物氟化亞硫酰(SOF2)、氟化硫酰(SO2F2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等等也對人體有極大的損害。因此在裝有SF6設備的開關室,平時因為通風不良可能會缺少新鮮空氣,缺氧或因設備SF6氣體泄漏而污染室內環境,使進入房間的操作人員,巡視、檢修人員的健康甚至生命受到嚴重weixie,給電力安全運行帶來挑戰,因此,我國《電業安全工作規程》特別規定,在相關場所必須安裝氧氣和SF6檢測報警裝置,并安裝必要的通風換氣裝置。

變壓器出絲柜耐壓試驗儀SF6泄漏檢測原理

光譜可以表示物質中的原子、分子所處的運動狀態。這種物質的內部運動,SF6激光變送器可通過輻射或吸收能的形式(即電磁輻射)表現出來,而光譜就是按照波長順序排列的電磁輻射。由于原子和分子的運動是多種多樣的,因此光譜的表現也是多種多樣的。按照波長及測定方法,光譜可分為:Y射線、X射線、光學光譜、和微波波譜。而光學光譜又可分為真空紫外光譜、近紫外光譜、可見光譜、近紅外光譜和遠紅外光譜。

實驗證明,當特定波段的紅外光通過SF6氣體時,這些氣體分子對特定波長的紅外光有吸收,其吸收關系服從朗伯--比爾吸收定律,即吸收與SF6氣體濃度呈現自然指數關系。

運用以上原理,設計相應的光學裝置,采用主動吸氣方式,當采樣氣體中含有SF6氣體時,能夠通過檢測氣室的紅外光的強度將相應減弱,根據減弱的幅度,運用朗伯--比爾吸

 

 

 

 

 

 

 

 

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