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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓真空斷路器試驗儀
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀
測量范圍: 10-5~10-1Pa
真空開關真空度測試儀:華中科技大學從九十年代初開始研究真空開關滅弧室真空度現場的定量檢測,經過近十年的努力,于一九九九年獲得專利,并實現了現場不拆卸定量測量。有了定量測量的手段,不僅可以測量真空開關真空度是否在正常范圍內,同時更重要的是,對某些泄漏速度較快的真空開關,通過歷年測量結果相比較,可以大致推斷它的壽命,真正起到預防意外事故發生的目的。由“全國高壓開關設備標準化技術委員會”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高壓開關用真空滅弧室》中規定“內部氣體壓力測量及允許儲存期檢查”是生產和使用高壓開關設備真空滅弧室的單位的試驗必做項目,并規定滅弧室的允許儲存期為20年。真空滅弧室內部氣體壓力應低于6.6×10-2Pa。
設置管型。選擇“設置管型”功能后,按確認鍵,屏幕會進入設置管型界面。此時,按“↑”鍵或“設置”鍵即可進行管型設置,具體的管型設置參數表如下:
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀參數
儀器的工作原理
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀當使用完后,應將智能蓄電池活化儀主機及時放入機箱內。所有夾具和連線應整理后放入機箱內相應位置。
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀是我公司在上一代產品的基礎上根據現場用戶的反映改進的新一代產品。該真空度測試儀具有測試精度更高,穩定性更好,智能化程度更高的特點。
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀采用新型勵磁線圈及數據處理方法,實現了真空度的不拆卸測量
不需拆卸真空開關即可測量
參考標準:DL/T846.9-2004
滅弧室直徑≤80mm 1號管型
80<滅弧室直徑≤100mm 2號管型
100mm<滅弧室直徑≤110mm 3號管型
110mm<滅弧室直徑 4號管型
注意:一般情況下玻璃管的壁厚為5mm,陶瓷管的厚度為10mm。
先測量出真空管的周長L,然后算出真空管的直徑(L/3.14),再用直徑減去2倍真空管的壁厚即為滅弧室直徑。
真空度測量。 在進行測量前必須先進行管型設置(參見第四步)。按確認鍵返回界面○3,選擇“測量”按確認鍵,進行真空度測量,儀器的顯示如界面○4:
其中××表示充電所需要的時間。當充電時間從60秒降到0秒后,儀器停止充電,隨即儀器輸出脈沖高壓并同時輸出脈沖磁場電壓。隨后屏幕上會顯示被測真空開關的真空度的值,測量結束后儀器將顯示界面○5(2.3E-03Pa即為0.0023Pa)。
選擇執行“保存”命令可保存當前液晶顯示的數據,選擇執行“打印” 命令即可打印出當前液晶顯示數據,如果想再次進行測量,按“復位”鍵或者是按“↑”或“設置”鍵讓光標置于“返回”后,再按“確認”鍵儀器即可返回到界面○3。
測量結束后,關閉儀器電源,并等待5秒后方可拆線。拆線時應先拆除與儀器相連的測試線,再拆除與真空管、磁控線圈的連線。
1、電 源: AC220V+15%,50Hz;
2、測量范圍: 10-5~10-1Pa;
3、電場電壓∶ 20KV;
4、磁場電壓∶ 1600V;
5、儀器精度:10-5~10-4Pa 20%~25%;
10-4~10-3Pa 15%~20%;
10-3~10-2Pa 10%~15%;
10-2~10-1Pa 5%~10%;
6、使用環境: -10℃~40℃;
7、外行尺寸: 460mm×335mm×330mm;
8、主機重量: 12kg。
整機由測量控制電路、電場高壓產生電路、磁場線圈電流控制電路、通訊、打印機、液晶顯示電路等組成。其工作過程為:由測量控制電路發出指令,由開關電源給磁場電容充電,通過控制電路監控,當磁場電容上的電壓達到預定值后,控制電路發出兩路控制信號分別控制電場高壓的輸出和磁場線圈電流的導通,使滅弧室處于強電場、強磁場的狀態中,滅弧室開始放電,產生離子電流I,如圖2中的曲線I所示。該電流經取樣電阻R和預處理電路后輸入單片機,最后經運算由液晶顯示屏顯示測得的真空度值。
注:
1.儀器接地端; 7. 液晶顯示器;
2.磁場電壓-; 8. 電源插座;
3.磁場電壓+; 9. 電源開關;
4.離子電流端; 10. 通訊口;
5.高壓輸出端; 11. 按鍵;
6.打印機;
隨著油溫的變化,水存在于油中的三種形態也可以互相轉化,所以油溫對變壓器油含水量
的影響是比較明顯的。
水分對絕緣介質的電氣性能和理化性能都有極大的危害,它會降低變壓器油的擊穿電壓、
增加介質損耗因數、還能促進有機酸對銅、鐵等金屬的腐蝕、催化油的氧化等。
變壓器中的水分主要存在于變壓器油和絕緣材料中,在變壓器油中,水分主要以溶解水、
懸浮水、沉積水三種形態存在。
在一般情況下,變壓器運行時,油溫升高,油中含水量增加而絕緣材料中含水量降低,即
絕緣材料中的水分向油中擴散,此時水以溶解水的狀態存在于油中;如果水在油中達到飽
和溶解度后,油溫降低,擴散方向相反,但水分從變壓器油當中再流回到絕緣材料的可逆
變化雖然存在,然而其速度卻會相當緩慢。
因此當溫度降低,變壓器油溶解度降低而析出的部分溶解水成為懸浮態水分,懸浮水大量
聚集時,形成大水滴與變壓器油分離,而沉積于油箱底或者沉在冷卻器底部。當變壓器重
新投入運行時,冷卻器底部的水會由油泵導入變壓器線圈,同時水向變壓器的高場強區移
動,造成潛在危險。
綜上所述,隨著油溫的變化,水存在于油中的三種形態也可以互相轉化,所以油溫對變壓
器油含水量的影響是比較明顯的。
導讀:
分析溫度對變壓器油運動粘度的影響
變壓器油除了起絕緣作用外,還起著散熱的作用,是傳遞熱量的介質。
變壓器油在變壓器中是循環流動的,任何流體都具有粘性,不同溫度下流體與其粘度的比
就是運動粘度。
運動粘度過小,流速過高,油流與絕緣材料磨擦產生靜電電壓越高,油流帶電可使變壓器
電場產生畸變,使工作安全性降低;運動粘度過大,流動性差,熱傳導慢,影響散熱,當
溫度降到變壓器油的凝固點時,就會失去循環對流和傳熱能力,影響散熱和油泵的啟動。
導讀:
油溫過低是不是就對變壓器油沒有影響呢?
長期以來,對于變壓器等充油電力設備的安全運行,通常關注的是變壓器的高溫環境及溫
升限值,對承擔變壓器散熱作用的變壓器油的溫度控制高度重視,在各種規程和相關技術
資料中,對油溫的高溫及溫升限值都進行了嚴格、明確的要求,實際運行中也對其降溫散
熱的作用給予高度重視,務必要保證其冷卻系統運行良好。
那么油溫過低是不是就對變壓器油沒有影響呢,是否變壓器油的運行溫度控制得越低,對
變壓器就越好呢,答案是否定的,變壓器油溫低到一定程度對油的運動粘度、含水量是有
影響的。
導讀:
變壓器油在電、熱和氧氣的作用下會逐漸老化。
變壓器油在電、熱和氧氣的作用下會逐漸老化。
變壓器油老化后,油的吸氣性增強,聚合度也增強,導致油中氣體增多、運動黏度增大。
氣體增多將造成油的絕緣擊穿電壓下降,運行黏度增大影響循環對流和傳熱能力,不能適
應變壓器等充油電力設備的運行工況,并形成惡性循環,嚴重影響變壓器的運行壽命,甚
至造成設備事故。
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