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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓介質損耗試驗儀
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
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
技術參數
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。
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,10%A~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。
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
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。
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。
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
儀器的電路圖:
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:
? 超大液晶中文顯示
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。
? 海量存儲數據
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,保存數據200組,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
? 科學先進的數據管理
儀器數據可以通過U盤導出,可在任意一臺PC機查看和管理數據。
? 多種測試模式
儀器能夠分別使用內高壓、外高壓、內標準、外標準、正接法、反接法、自激法等多種方式測試;在外標準外高壓情況下可以做高電壓(大于
10kV)介質損耗。
? CVT測試一步到位
該儀器還可以測試全密封的CVT(電容式電壓互感器)C1、C2的介損和電容量,實現了C1、C2的同時測試。該儀器還可以測試CVT變比和電壓角差
? 不拆高壓引線測量CVT
儀器可在不拆除CVT高壓引線的情況下正確測量CVT的介質損耗值和電容值。
? CVT反接屏蔽法測量C0
儀器可采用反接屏蔽法測量CVT上端C0的介質損耗值和電容值。
? 高速采樣信號
儀器內部的逆變器和采樣電路全部由數字化控制,輸出電壓連續可調。
? LCR全自動測量
全自動電感、電容、電阻測量,角度顯示。
? 多重保護安全可靠
儀器具備輸入電壓波動、高壓電流、輸出短路、電源故障、過壓、過流、溫度等多重保護措施,保證了儀器安全、可靠。儀器還具備設置接地檢
測功能,確保不接地設備不允許操作啟動測試。
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。
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
1、 故障現象:控制箱高電壓指示儀表指示不正常(即不能檢測試驗時所升高電壓數據)。外觀初步檢查,自耦調壓器二次輸出正常,電壓表無異常,線路連接正確。
2 故障原因分析:控制箱內的控制回路升壓正常,輸入、輸出正常;連接導線用萬用表歐姆擋測試,也顯示正常;因此判斷可能是高壓試驗變壓器故障。高壓試驗變壓器有三個同芯線圈——原邊線圈、高壓輸出線圈、儀表專用線圈。工作時,控制箱內電壓回路接通后,通過自耦調壓器的調節,使高壓試驗變壓器的原邊線圈與高壓輸出線圈的比例關系不變,而其匝數遠遠小于高壓輸出線圈,故從儀表上可讀取升壓值。將試驗變壓器拆開后檢查發現,變壓器原邊線圈、高壓輸出線圈均無異常,而儀表專用線圈有明顯的過熱痕跡,因此判斷為儀表專用線圈燒毀。檢查儀表線圈,其所使用導線為0.3mm2。分析燒毀原因,應該是由于線圈芯線的截面積較小,載負荷能力差,致使在儀器升壓工作過程中當泄漏電流較大時,將線圈燒毀。儀器兩次故障現象相同,均是該原因造成的,由于線徑是在設計裝配過程中選型決定的,所以在上次返廠修理時,問題沒有得到徹底的解決。
3、故障處理辦法是更換儀表線圈。儀表線圈與另外兩個線圈的排列順序是——從鐵芯向外,依此為儀表線圈、高壓輸出線圈、原邊線圈(即一次線圈)。更換儀表線圈,在較潔凈的房間室內,將鐵芯硅鋼片一一拆開,然后將原邊線圈、高壓輸出線圈依此取下,用白布分別包好、放好,防止塵土及異物,以備裝配;測量好儀表線圈的原繞制成型的數據,然后將已燒毀的儀表線圈取下,選用截面積較大、載負荷能力較高的0.45mm2的漆包線,按原來的儀表線圈匝數及裝配外型尺寸重新繞制。繞制完成后浸漆、干燥。開始裝配,先將儀表線圈按原樣裝好,再將高壓輸出線圈、原邊線圈按原來的位置安裝好,將700多片硅鋼片重新按原型裝配。zui后對高壓試驗變壓器的變壓器油進行了更新。將修好的儀器進行空載試驗、帶負荷試驗,顯示正常;與另外的一套儀器升壓試驗比較,結果良好,達到了工況要求。
高壓試驗變壓器試驗方法及注意事項
高壓試驗變壓器廠家隨著我國經濟的不斷發展,對電網運行的安全性與可靠性要求越來越高,確保電網運行穩定的有效設施之一便是電力高壓試驗的變壓器,對于電力系統來講,電力高壓試驗變壓器有著極為特殊的意義,起著重要作用。通過對高壓試驗以及電力變壓器的簡述,提出電力高壓變壓器試驗的重要性,并從電壓極性、溫度、濕度以及升壓速度等多個因素進行分析,分析出對電力高壓試驗變壓器的影響。
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