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高壓技術
介質損耗電容、電阻、電感測量儀
時間:2023-04-24

中試控股技術研究院魯工為您講解:介質損耗電容、電阻、電感測量儀

ZSDX-8000高壓介質損耗測試裝置(CVT變比)

操作簡單,儀器配備了高端的全觸摸液晶顯示屏,超大全觸摸操作界面,每過程都非常清晰明了,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕
輕點擊一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型介損測量設備。

參考標準:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018

高壓介質損耗測試裝置(CVT變比)ZSDX-8000高壓介質損耗測試裝置是發電廠、變電站等現場或實驗室測試各種高壓電力設備介損正切值及電容量的高精度測試儀器。儀器為一體化
結構,內置介損測試電橋,可變頻調壓電源,升壓變壓器和SF6 高穩定度標準電容器。測試高壓源由儀器內部的逆變器產生,經變壓器升壓后用
于被試品測試。頻率可變為50.0Hz、47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、60.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz,采用數字陷波技術,避開了工
頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。該儀器配以絕緣油杯加溫控裝置可測試絕緣油介質損耗。

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

工作原理
在交流電壓作用下,電介質要消耗部分電能,這部分電能將轉變為熱能產生損耗。這種能量損耗叫做電介質的損耗。當電介質上施加交流電壓時
,電介質中的電壓和電流間成在相角差ψ,ψ的余角δ稱為介質損耗角,δ的正切tgδ稱為介質損耗角正切。tgδ值是用來衡量電介質損耗的參
數。儀器測量線路包括一標準回路(Cn)和一被試回路(Cx),如圖2—1所示。標準回路由內置高穩定度標準電容器與測量線路組成,被試回路由
被試品和測量線路組成。測量線路由取樣電阻與前置放大器和A/D轉換器組成。通過測量電路分別測得標準回路電流與被試回路電流幅值及其相位
差,再由數字信號處理器運用數字化實時采集方法,通過矢量運算得出試品的電容值和介質損耗正切值。儀器內部已經采用了抗干擾措施,保證
在外電場干擾下準確測量。

技術參數
1 使用條件 -15℃∽40℃ RH<80%
2 抗干擾原理 變頻法
3 電    源 AC 220V±10% 允許發電機
4 高壓輸出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
精    度 2%
最大電流       200mA
容    量 2000VA
5 自激電源 AC 0V∽50V/15A 單  頻   50.0HZ、60.0HZ 
自動雙變頻
45.0HZ/55.0HZ   47.5HZ/52.5HZ 
55.0HZ/65.0HZ   57.5HZ/62.5HZ
6 分 辨 率 tgδ: 0.001% Cx: 0.001pF
7 精    度 △tgδ:±(讀數*1.0%+0.040%)
△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF)
8 測量范圍 tgδ 無限制
C x 15pF < Cx < 300nF
10KV Cx < 60  nF
 5KV Cx < 150 nF
  1KV Cx < 300 nF
CVT測試 Cx < 300 nF
9 LCR測量范圍 電感L>20H(2kV)             電阻R>10KΩ(2kV)
LCR測量精度 1% 角度分辨率 0.01
10 CVT變比范圍 10∽10000
CVT變比精度 1% CVT變比分辨率 0.01
11 外型尺寸(主機(mm) 350(L)×270(W)×315(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
12 存儲器大小 200 組 支持U盤數據存儲
13 重量(主機) 22.75Kg
重量(附件箱) 5.25Kg

經常需要對電力變壓器、互感器、電容器、氧化鋅避雷器等高壓電力設備的介質損耗參數進行測試,因此需要用到介質損耗測試儀,很多人在工作中對該儀器不是特別了解,那么本文就來給大家簡單介紹介質損耗測試儀的結構是怎么樣的。
        儀器的電路圖:

        測量電路:傅里葉變換、復雜運算等全運算和量程切換、變頻電源控制等。

        控制面板:打印機,鍵盤,顯示器和通訊繼電器。

        變頻電源:采用SPWM開關電路產生大功率正弦穩壓輸出。

        升壓變壓器:將變頻電源輸出提升到測量電壓,最大無功輸出2千伏安/1分鐘。

        標準電容:內部Cn,測量參考。

        CN電流檢測:用于檢測電容器內部標準電流,10μA-1a,輸入電阻<2_uuu

        CX正極接線電流檢測:僅用于正極接線測量,10A~1A,輸入電阻<2%。

        Cx反向接線電流檢測:僅用于反向接線測量,10μA~1A,輸入電阻<2Ω。

        反向數字隔離通信:隔離電壓20kV,采用精密MPPM數字調制解調器將反向連接的電流信號發送到低壓側。
        介質損耗測試儀的工作原理其實很簡單,電力工作者只有熟練掌握了該設備的工作原理,才能在使用的過程中游刃有余,起到事半功倍的效果,也能通過該設備,快速查找出電力變壓器、互感器、電容器、避雷器等高壓電力設備的介質損耗值。儀器主要具有如下特點:
附錄D:發電機和移動電源輸出接線
介質損耗測試儀自帶有接地檢測的功能,能判斷用戶是否安全接地,以確保用戶在使用儀器時的操作安全,另外,儀器設置界面有開啟和關閉接
地檢測的功能,默認此功能是開啟的,而且為了確保使用安全,建議使用時不要關閉此功能。
當試驗現場沒有AC220V市電,需要用發電機或者移動電源作為供電電源使用時,因為電源的特殊性,儀器會出現<接地錯誤…>的提示,這時須重
新正確接地。
儀器和發電機或者移動電源,把各自標示需要接地的接到大地接地處,保持良好接地。
1、從標示 AC220V 發電機或者移動電源取電時,把輸出接線端的其中一端接到大地上,一般我們把標示(N)端接地。
2、從標示 AC380V 發電機或者移動電源取電時,把輸出接線端的中性線標示(N)端接到大地上,一根接中性線(N)端,另一根接其中一根相線(L)
端,這樣才是取 AC220V 的電,不能接兩根相線(L)端取電,這樣就是取 AC380V,會導致儀器錯誤使用電源而損壞。
接好電源確認后,儀器就不會出現<接地錯誤…>的提示。



中試控股電力講解測量介質損耗角正切值tg 有何意義?

介質損耗角正切值又稱介質損耗因數或簡稱介損。測量介質損耗因數是一項靈敏度很高的試驗項目,它可以發現電力設備絕緣整體受潮、劣化變質以及小體積被試設備貫通和未貫通的局部缺陷。例如:某臺變壓器的套管,正常tg 值為0.5%,而當受潮后tg 值為3.5%,兩個數據相差7倍;

而用測量絕緣電阻檢測,受潮前后的數值相差不大。由于測量介質損耗因數對反映上述缺陷具有較高的靈敏度,所以在電工制造及電力設備交接和預防性試驗中都得到了廣泛的應用。中試控股電力講解變壓器、發電機、斷路器等電氣設備的介損測試《規程》都作了規定。

U盤導出,可在任意一臺PC機上通過我公司專用軟件,查看和管理數據
不拆除CVT高壓引線的情況下正確測量CVT的介質損耗值和電容值
自激電源:AC 0V∽50V/15A 45HZ/55HZ 55HZ/65HZ 47.5HZ/52.5HZ 自動雙變頻


中試控股下面為您講解脈沖電纜故障測試儀造成線路損耗的原因是什么:

脈沖電纜故障測試儀(也叫地下電纜故障定位儀)是有線通訊的流暢和電力的運送有賴于電纜線路的平常運轉,一旦線路產生阻礙,就會形成通訊和電力的間斷,如不克不及實時查出故障并麻利予以解除,就會形成很大的經濟虧損和不良的社會作用。


脈沖電纜故障測試儀采取高壓脈沖法和低壓閃絡法探測,可測試電纜的各類故障。特別對于電纜的閃絡及高阻故障可無需燒穿而間接測試;如裝備聲測法定點儀,可測定故障的準確地位。儀器采取高速數據采樣技能,A/D采樣速率為100MHz,使電纜故障測試儀讀取辨別率為1m,探測盲區為1m,測試后果以波形及數據主動顯現在大屏幕液晶顯現屏上,判別故障直不雅,并配有全中文菜單顯現操縱功效,電纜故障測試儀無需對于操縱職員作特地的鍛煉。


脈沖電纜故障測試儀造成線路損耗的原因:


總降壓變電所主要變壓器及以下配電變壓器的損耗:主要是由于主變壓器和各配電變壓器陳舊,銅、鐵損耗超標,變壓器過載或嚴重輕載,運行電壓經常偏離額定電壓等因素造成;高、低壓架空線路及電纜線路的損耗:主要是由于線路過長而負荷又多,負荷增加又未調整網絡,使線路長期過負荷,導線接頭質量不好,使電阻增大等因素造成,未進行無功補償或無功補償配置不合理,造成大量無功損耗,高、低壓匯流排、高、低壓開關,刀閘,各類電器儀表燈元件的損耗。


下面中試控股詳細介紹配電網中損耗原因有很多,其中線損和網損是最主要的兩種。本文首先介紹了線損和網損的理論計算方法,然后從多個角度提出了降低配電網的措施。
一、損耗分析
1.1理論線損計算法
線損理論計算方法主要有均方根電流法、平均電流法、最大電流法、最大負荷損失小時法等。平均電流法、最大電流法是由均方根電流法派生出的方法,而最大負荷損失小時法主要適用于電力網的規劃設計。比較有代表性的傳統方法是均方根電流法。
均方根電流法的物理概念是線路中流過的均方根電流所產生的電能損耗,相當于實際負荷在同一時期內所消耗的電能。其計算公式
應用均方根電流法計算10kV配電線路線損主要存在以下問題:
①由于配電變壓器的額定容量不能體現其實際用電量情況,因此對于沒有實測負荷記錄的配電變壓器,用均方根電流核與變壓器額定容量成正比的關系來計算一般不是完全符合實際負荷情況的。
②各分支線和各線段的均方根電流根據各負荷的均方根電流代數相加減而得到,而在一般情況下,實際系統各個負荷點的負荷曲線形狀和功率因數都不相同,因此用負荷的均方根電流直接代數相加減來得到各分支線和各線段的均方根電流不盡合理。這是產生誤差的主要原因。
1.2下面中試控股詳細介紹網損計算法
1.2.1均方根電流法
均方根電流法原理簡單,易于掌握,對局部電網和個別元件的電能損耗計算或當線路出日處僅裝設電流表時是相當有效的,尤其是在0.4-10kV配電網的電能損耗計算中,該法易于推廣和普及,但缺點是負荷測錄工作量龐大,需24h監測,準確率差,計算精度小,日由于當前我國電力系統運行管理缺乏自動反饋用戶用電信息的手段,給計算帶來困難,所以該法適用范圍具有局限性。
1.2.2節點等值功率法
節點等值功率法方法簡單,適用范圍廣,對運行電網進行網損的理論分析時,所依據的運行數據來自計費用電能表,即使不知道具體的負荷曲線形狀,也能對計算結果的最大可能誤差作出估計,并且電能表本身的準確級別比電流表要高,又有嚴格的定期校驗制度,因此發電及負荷24h的電量和其他運行參數等原始數據比較準確,且容易獲取。這種方法使收集和整理原始資料的工作大為簡化,在本質上,這種方法是將電能損耗的計算問題轉化為功率損耗的計算問題,或進一步轉化為潮流計算問題,這種方法相對比較準確而又容易實現,因而在負荷功率變化小大的場合下可用于任意網絡線損的計算,井得到較為滿意的結果。但缺點是該法實際計算過程費時費力,且計算結果精度低。因為該法只是通過將實際連續變化的節點功率曲線當作階梯性變化的功率曲線處理或查負荷曲線形狀系數的方式獲取節點等效功率近似地考核系統狀態。

 

 

 

 

 

 

 

 

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