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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓真空斷路器測試儀(10-5~10-1 Pa)
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。
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀概述
在這種情況下進行開斷就會出現不能正常開斷的現象而造成嚴重的后果。國內真空開關事故大多是由此原因引起。所以加強定期或不定期檢測真空開關真空度成了十分重要的環節。
這種方法的優點是:操作簡單;缺點是:只能定性地檢測真空管的好壞;而且真空度在10-4~10-1Pa之間無法準確分辨,所以無法判斷泄漏的發展趨勢(即同一個真空開關和上次相比有多大程度的泄漏)。
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。
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀參數
ZSZK-5000真空開關真空度測試儀測試原理
這樣,在脈沖強磁場和強電場的作用下,滅弧室中的帶電離子作螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。
對于不同的真空管型號(管型),由于其結構不同,在同等觸頭開距、同等真空度、同等電場與磁場的條件下,離子電流的大小也不相同。通過實驗可以標定出各種管型的真空度與離子電流間的對應關系曲線。當測知離子電流后,就可以通過查詢該管型的離子電流一真空度曲線獲得該管型的真空度。
這樣一來,滅弧室在重新裝回斷路器時需要調整機械參數,工作量很大并需專業人員。而使用新型磁控線圈可以從側面包圍滅弧室,這樣就不必拆卸滅弧室。
而采用單片微機進行同步控制與數據采集處理,提高了滅弧室真空度的現場測試靈敏度。
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
隨著中壓開關無油化浪潮的興起,真空開關以其獨特的優點得到了廣泛的推廣和應用。這些年來,由于生產工藝和現場使用環境方面的原因,有些真空開關在運行過程中其真空滅弧室會有不同程度的泄漏,有的在正常壽命范圍內就可能泄漏到無法正常開斷的地步。
傳統的檢測方法是“耐壓法”,即真空開關處于開斷狀態下,在動靜觸頭之間施加一定的電壓,檢測其泄漏電流的大小,由此推斷真空管的好壞。
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。
本公司推出的ZSZK-5000真空開關真空度測試儀是經現場多次試驗后不斷完善的升級換代產品。該產品結構緊湊,機型輕便小巧,測試時間更短,測量可靠性、穩定性、精度更高,功能更加完善。
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。
本儀器采用磁控放電法進行測量。將真空開關滅弧室的兩觸頭拉開一定的距離,施加電場脈沖高壓,將滅弧室置于螺線管圈內或將新型電磁線圈置于滅弧室外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場。
在常規磁控放電測試滅弧室的真空度時,為了提高其測試靈敏度,需從斷路器上卸下滅弧室,并置于螺線管線管內。
由于三個繞組同時測量必須達到磁平衡以后測量數據才能穩定,因此三相測 量時總是有一個磁平衡過渡過程,這個過程比單相測量要復雜很多。而剩磁對磁 平衡過渡過程影響很大,若剩磁嚴重將會對測量產生很大影響,出現充電緩慢甚 至充不上電、充電電流不平衡、充電電流偏小、測量數據不穩定等現象。
2.剩磁產生的原因
有多種試驗會使變壓器產生剩磁,如測絕緣電阻、測介質損耗、測直流電阻、 測泄漏電流等。很多試驗技術人員會有這樣的體會,測完一次變壓器高壓側直流電阻,如再進行反方向充電,充電會非常困難。有的變電站曾經出現過因做試驗 產生剩磁,致使恢復送電合閘時繼電保護裝置動作的情況。
3.剩磁的消除的辦法
和其它電器相同,給繞組施加交流電流,產生交變磁場,能有效祛除剩磁。 施加直流電流消磁比較困難,用 RDBZ-Ⅲ測試儀測直流電阻時,有時第一次測量 即使等的時間很長,也不能消除剩磁,需要經過幾次充電再放電的過程,這和其 它直流消磁器類似。為了節約時間,重復測量時不必等待放電過程結束,可直接 再次啟動測量,從大多數情況來看,一般第二次啟動就可得到較好的測量數據。
①.有中性點的把有載開關的 U V W 三相的 1 2 3 45。。分別連接在一起 儀器的 A B C O 分別對應的接在 U V W 和中性點上, 接線方式 YO 測試方法和帶繞組測試一樣。
②. 沒有中性點的把有載開關的 U V W 三相的 1 3 5 7。。分別連接在一起 2 4 6 8。。分別連接在一起 儀器的 A B O 分別對應的接在 U V W 上, 接線方式 Y 測試方法和帶繞組測試一樣
③. 對于中間調壓的有載開關 U V W 三相的 1 2 3 4.。。。分別連接在一起 U V W 三相的另外一端都連接在一起作中性點 儀器的 A B C O 分別對應的接在 U V W 上和作的中性點上 接線方式 YO 測試方法和帶繞組測試一樣。變壓器有載分接開關測試儀要做帶繞組測試,需要按照正確的操作方法進行操作。
帶繞組測試:
①.拆去被測變壓器的三側引線,將非測試端(通常為中壓側、低壓側)分 別短路接地。將測試鉗黃、綠、紅、黑依次夾到被測變壓器的調壓側(通常為高 壓側)套管的 A、B、C 三相和中性點上,然后將測試線另一端黃、綠、紅、黑 線分別接在儀器的 A、B、C、O 端子上。(要根據顏色來分每相的電壓和電流的 線要同種顏色)下面為現場接線圖:
有載分接開關測試儀
Y 型接線 要分別測試 A B、BC 、CA 的時候請用單相測試
②.確認以上接線無誤后,開機,儀器自檢后進入主菜單。
繞 組 方 式:
接線方式(這個決定了電阻的算法,一定要正確);
YO 型接線是變壓器有中性點的; Y 型接線是變壓器沒有中性點引出的;
△ 型接線 在測試的時候要嚴格按照屏幕顯示的接線,(A→C B→C)測 試一組完成,把變壓器有載開關返回剛才測試的檔位(不加測 試電流),再測試另外一組(A→B C→B)(光標要點黑),后面 三相的結果都顯示在一屏,可以顯示三相同期性。電壓質量是考核電力企業供電服務水平的重要指標之一。中國農村電網線路供電半徑大,分支線多,用電負荷點多面廣,且小而分散,季節性負荷特征顯著,用電時段過于集中,年均負載率偏低,峰谷差較大。低谷負荷期配電變壓器處于輕載運行狀態,對用戶的供電電壓偏高;高峰負荷期配電變壓器處于重載或超載運行狀態,對用戶的供電電壓偏低(簡稱為“低電壓”)。供電電壓偏高將使供用電設備絕緣老化加速、損耗增加,甚至危及電網和設備的安全。供電電壓偏低,即“低電壓”問題將造成供用電設備效率降低,危及電網安全經濟運行,導致部分家用電器無法正常使用,嚴重影響居民的生產生活。
隨著智能電網建設深入推進,清潔能源利用比例逐年增加,分布式電源接入、電動汽車充電樁批量建設導致配電網電壓波動問題更加突出[1]。目前針對高、中壓配電網的電壓控制技術,如有載調壓主變壓器、線路調壓器、變電站自動無功補償、線路自動無功補償等方面,已有文獻研究并提出了免維護或無弧、無沖擊切換的有載調壓方案,但是沒有系統性地分析其優缺點,低壓配電網的有載調壓技術卻較少涉及。因此本文將重點闡述國內外配電變壓器有載調壓技術。
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