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中試控股技術研究院魯工為您講解:介損電橋測定儀
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。
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
面板說明
1、緊急停機按鈕及高壓指示燈
2、U盤接口
3、總電源開關
4、AC220V電源輸入插座
5、Cn標準電容輸入插座
6、Cx試品輸入插座
7、觸摸顯示屏
8、接地接線柱
9、ES自激輸出
10、打印機
11、接線圖
12、高壓輸出HV插座
13、高壓線屏蔽接地端子
圖 4—2
4.1、緊急停機按鈕及高壓指示燈
安裝位置:如圖4—1—①。
功 能:在儀器測試過程中有高壓輸出時,遇緊急情況需要斷開高壓輸出,即可按下緊急停機按鈕立即從內部切斷高壓輸出;按鈕內置指示燈
作為高壓輸出指示燈。
4.2、U盤接口
安裝位置:如圖4—1—②。
功 能:可把儀器內部保存的測試數據導入并保存到U盤中。
注 意:數據傳輸過程當中嚴禁拔出U盤,只有當數據傳輸完畢后并且液晶屏上出現拔出U盤的提示后,方可拔出U盤,否則有可能燒毀U盤。
4.3、總電源開關
安裝位置:如圖4—1—③。
功 能:打開此關,儀器上電進入工作狀態。關閉此開關,也同時關閉儀器內部
所有電源系統,緊急情況應立即關閉此開關并拔掉輸入電源線。
4.4、電源輸入插座
安裝位置:如圖4—1—④。
功 能:提供儀器工作電源。(AC 220V±10%)
接線方法:使用標準插座與市電或發電機相連接。
注 意:電源插座內部帶有保險管保護裝置,不正常情況下可燒毀保險管保使儀器斷電,保護儀器內部。
4.5、標準電容器輸入Cn插座
安裝位置:如圖4—1—⑤。
功 能:外接標準測試信號。
接線方法:外標準測試時電纜芯線接標準電容測試端,電纜屏蔽層接標準電容器屏蔽極。外標準測試時不管是正接法還是反接法測量,標準電容
器接線方法不變。此方式用于外接高電壓等級標準電容器,實現高電壓介質損耗測量。
4.6、試品低壓輸入Cx插座
安裝位置:如圖4—1—⑥。
功 能:正接法時輸入被試品測試信號。
接線方法:插座中心連接黑色信號線芯線;金屬外殼接黑色信號線屏蔽層;正接法時芯線接被試品低壓信號端,若被試品低壓信號端有屏蔽極(
如低壓端的屏蔽環),則可將屏蔽層接于屏蔽極,無屏蔽極時屏蔽層懸空。
注 意:? 在啟動測試的過程中嚴禁拔下插頭,以防被試品電流經人體入地。
? 用標準介損器或標準電容器檢測正接法精度時,應使用全屏蔽插頭 連接介損器或標準電容器,否則暴露的芯線可能受到干擾引起誤差。
? 測試過程中應保證插座中心測試芯線與被試品低壓端零電阻連接,否則可能引起測量結果的數據波動。
? 強干擾下拆除接線時,應在保持電纜接地狀態下斷開連接,以防感應電擊。
4.7、觸摸顯示屏
安裝位置:如圖4—1—⑦。
功 能:全觸摸大屏幕(120mm×90mm)中文菜顯示,每一步操作清晰明了。
注 意:液晶屏應避免長時間陽光暴曬,避免重物擠壓和利器劃傷。
4.8、接地接線柱
安裝位置:如圖4—1—⑧。
功 能:儀器保護接地。
注 意:儀器內部自帶接地保護裝置,測試中應當保證可靠接入地網。否則儀器將自動產生保護鎖死所有測試選項。
4.9、ES自激輸出
安裝位置:如圖4—1—⑨。
功 能:自激輸出,儀器內部為自激輸出變壓器的一端(變壓器另一端已接地),自激法測試CVT介損時連接到CVT的自激線圈(da)上,
dn接地,為CVT提供測量所需高壓電源。
注 意: 因低壓輸出電流大,應采用儀器專用連接線連接到CVT二次繞組并使其接觸良好,選擇正、反接法測量時,此輸出關閉。
4.10、打印機
安裝位置:如圖4—1—⑩。
功 能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印”項按確認鍵打印。
注 意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先扳起打印機旁邊角,打開打印機蓋板
,然后按順序將打印紙放入打印紙倉內并留少許部分在外面,最后合上打印機蓋板。
4.11、接線圖
安裝位置:如圖4—1—?。
功 能:描敘測試接線方式的示意圖。
注 意: 要注意接線方式和操作對應的功能,否則容易損壞儀器。
4.12、高壓輸出HV插座
安裝位置:如圖4—2—?,外設保護門。
功 能:儀器變頻高壓輸出;檢測反接線試品電流;內部標準電容器的高壓端。
接線方法:插座中心連接紅色高壓線芯線;金屬外殼連接紅色高壓線屏蔽層;正接法時芯線和屏蔽層都可以作加壓線對被試品高壓端加壓;反接
法時只能用芯線對被試品高壓端加壓,若試品高壓端有屏蔽極(如高壓端的屏蔽環),則可將屏蔽層接于屏蔽極,無屏蔽極時屏蔽層懸空。
注 意:? 在啟動測試的過程中此插座帶有高壓有觸電危險,絕對禁止觸碰高壓插座及與之相連的相關設備。
? 用標準介損器或標準電容器檢測正接法精度時,應使用全屏蔽插頭連接介損器或標準電容器,否則暴露的芯線可能受到干擾引起
誤差。
? 測試過程中應保證插座中心紅色高壓線芯線與被試品高 壓端零電阻連接,否則可能引起測量結果的數據波動。
4.13、高壓線屏蔽接地端子
安裝位置:如圖4—2—?。
功 能:儀器測試時高壓線抗干擾接地。
注 意: 接地線不要靠近高壓接頭,否則會引起高壓放電,出現升壓失敗。測試時請不要關閉接地保護功能,儀器的接地必須可靠。
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
隨著我國冶金、化工及鐵路交通運輸等行業的發展,非線性負荷用電設備的種類、數量和用電量在電網中日益增多,特別是電弧爐、大功率變流設備的廣泛使用,使電網中的高次諧波污染日益嚴重。由于配電網直接對客戶供電,因此它是諧波的首要受害者和傳播者,同時也造成電能計量裝置誤差加大。
在交流系統中,能產生客戶所需功率的只是基波電壓和電流。諧波功率不會做任何有用的功,而是在系統的各個發電、輸電、變電、配電、用電設備中以發熱的方式消耗掉。因此,諧波功率在實際效果上就是諧波“線損”。
當電網中的諧波低壓和諧波電流都不超過國標規定允許值得要求時,共用電網中的諧波功率與用電負荷相比是很小的,諧波功率損耗僅占總線損的為1%—2%.但若諧波出現嚴重超標,則諧波功率損耗可占供電總線損電量的約20%。
油紙絕緣的介質損耗因數tgδ與溫度的關系取決于油與紙的綜合性能。良好的絕緣油是非極性介質,油的tgδ主要是電導損耗,它歲溫度升高而增大。而紙是極性介質,其tgδ由偶極子的松弛損耗所決定,一般情況下,紙的tgδ在-40~60℃的溫度范圍內隨溫度升高而減小。因此,不含導電雜質和水分的良好油紙絕緣,在此溫度范圍內其tgδ沒有明顯變化,所以可不進行溫度換算。若要換算,也不宜采用充油設備的溫度換算方式,因為其溫度換算系數不符合油紙絕緣的tgδ隨溫度變化的真實情況。我國電容型設備的tgδ實測結果較為接近,可供溫度換算參考。
當絕緣中殘存有較多水分與雜質時,tgδ與溫度的關系就不同于上述情況,tgδ隨溫度升高明顯增加。如兩臺220kV電流互感器通入50%額定電流,加溫9h,測取通入電流前后tgδ的變化,tgδ初始值為0.53%的一臺無變化,tgδ初始值為0.8%的一臺則上升為1.1%。實際上已屬非良好絕緣(《規程》要求值為不大于0.8%),故tgδ隨溫度上升而增加。因此,當常溫下測得的tgδ較大時,為進一步確認絕緣狀況,應考察高溫下的tgδ變化,若高溫下tgδ明顯增加時,則應認為絕緣存在缺陷。
一般可采用短路法使絕緣溫度升高,并保持一段時間,測量時取消短路電壓,以免影響測量準確性
。
同步發電機的內部損耗主要有鐵損、銅損、機械損耗及附加損耗等四部分。
(1)鐵損:是指定子鐵芯中的磁滯損耗和渦流損耗。
(2)銅損:指定子繞組和轉子繞組通過電流時所產生的損耗。
(3)機械損耗:包括軸承摩擦損耗,轉子旋轉時的風阻損耗以及通風損耗,在汽輪發電機中,機械損耗常在總損耗中占很大比列。
(4)附加損耗:包括①由于定子漏磁通在定子繞組的槽內部分和端部分以及其他金屬部件的渦流損耗;②由于高次諧波磁場掠過定子和轉子表面而引起的表面損耗;③由于齒和槽的脈診損耗和繞組集膚效應的附加損耗。
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