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中試控股技術研究院魯工為您講解:自動高壓介質損耗測量裝置(電科院)
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
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
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。
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
從以上的分析可見,減少空載損耗可能導致負荷損耗的增加,反之亦然。因此,降低變壓器的損耗是一個優化的過程,它涉及物理、技術和經濟等各方面因素,還要對變壓器整個使用壽命周期進行經濟分析。在大多數情況下,變壓器的設計都要在考慮鐵芯及繞組的材料、設計,以及變壓器的業主總費用等各方面因素后,得到一個折中的方案。合理配置配電變壓器,對各個配電臺區要定期進行負荷測量,準確掌握各個臺區的負荷情況及發展趨勢,對于負荷分配不合理的臺區可通過適當調整配電變壓器的供電負荷,使各臺區的負荷率盡量接近75%,此時配變處于經濟運行狀態。在低壓配電網的規劃時,也要考慮該區的負荷增長趨勢,準確合理選用配電變壓器的容量,不宜過大也不宜過小,避免“大馬拉小車”的現象。另外嚴格按國家有關規定選用低耗變壓器,對于歷史遺留運行中的高損耗變壓器,在經濟條件許可的情況下,逐步更換為低損耗變壓器,減少配電網的變損,從而提高電網的經濟效益。
6.下面中試控股詳細介紹降低導線阻抗
隨著城區開發面積不斷擴張,低壓配電網也越來越大,10kV配電網也不斷延伸,如何規劃好各個供電臺區的供電范圍將至關重要,隨著居民生活水平的不斷提高,用電負荷與日俱增,為了解決0.4kV線路過長、負荷過重的問題,在安全規程允許的情況下,將10kV電源盡量引到負荷中心,并且根據負荷情況,合理選擇10kV配變的分布點,盡量縮小0.4kV的供電半徑(一般為250m左右為宜),避免迂回供電或長距離低壓供電。目前,研究人員正在研究高溫超導體,用它制成的高溫超導輸電線所能傳輸的電能是普通銅質線材的3到5倍。即使算上用于超導材料冷卻的消耗,采用高溫超導線材的輸電網的損耗,也要遠小于普通的架空輸電線和電纜。與普通線材的5%到8%的電網損耗相比,采用高溫超導線材的電網損耗僅為0.5%。而且,如果用超導線材替代傳統變壓器繞組中的銅導線,還可以進一步降低網損。以一個100兆瓦變壓器為例,超導線圈變壓器的總損耗(包括線損,鐵耗和線圈冷卻消耗)一般是普通變壓器的65%到70%。
無論高低壓的線路截面選擇都對線損影響極大,在規劃時要有超前意識,準確預測好該處在未來幾年內的負荷發展,不得因負荷推測不準而造成導線在短期內過載。在準確推測負荷發展的前提下,按導線的經濟電流密度進行選型,并留有一定裕度,以保證配電網處于經濟運行狀態,實現節能的目的。
7.降損的管理措施
由管理因素和人的因素造成的線損稱為管理線損。降低管理線損的措施有多種,而定期展開線損分析對于確保取得最佳的降耗目標和經濟效益起著非常重要的作用。首先要比較統計線損率與理論線損率,若統計線損率過高,說明電力網漏電嚴重或管理方面存在較多問題.其次理論線損率與最佳線損率比較,如果理論線損率過高就說明了電力網結構或布局不合理,電力網運行不經濟,最后如果固定損耗和可變損耗對比,若固定損耗所占比例較大,就說明了線路處于輕負荷運行狀態,配電變壓器負荷率低或者電力網長期在高于額定電壓下運行。總之展開定期線損分析工作不僅可找出當前線損工作中的不足,指明降損方向,還可以找出電力網絡結構的薄弱環節,發現電力網運行中存在的問題,并可以查找出線損升、降的原因,確立今后降損的主攻方向。
降損節電是復雜而艱巨的工作,既要從微觀抓好各個環節具體的降損措施,又要從宏觀上加強管理:從上到下建立起有技術負責人參加的線損管理隊伍,定期進行線損分析,及時制定降損措施實施計劃;搞好線損理論計算工作,推廣理論線損在線測量,及時掌握網損分布和薄弱環節;制定切實可行的網損率計劃指標,實行逐級承包考核,并與經濟利益掛鉤;搞好電網規劃設計和電網改造工作,使網絡布局趨于合理,運行處于經濟狀態;加強計量管理,落實有關規程。
雖然降低損耗的方式多種多樣,但我們不應盲目模仿,而應按照具體要求來采取不同的降損措施。
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