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中試控股技術研究院魯工為您講解:介質損耗全自動測試裝置(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
首先需要進行理論培訓,掌握好基礎知識才可以更好的使用儀器
全自動抗干擾異頻介質損耗測試儀的培訓。
介質損耗:絕緣材料在電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,在其內部引起的能量損耗;也叫介質損失,簡稱介損。在交變電場作用下,電介質內流過的電流相量和電壓相量之間的夾角(功率因數角Φ)的余角δ稱為介質損耗角。
介損絕緣試驗可以有效地發現電器設備絕緣的整體受潮劣化變質,以及局部缺陷等,在電工制造、電氣設備安裝、交接和預防性試驗中都廣泛應用。
抗干擾介質損耗自動測試儀采用變頻電源技術,利用單片機和電子技術進行自動頻率變換、模/數轉換和數據運算,達到抗干擾能力強、測試速度快、精度高、操作簡便的功能。
變頻電源采用大功率開關電源,輸出 45Hz 和 55Hz 純正弦波,自動加壓,可提供最高 10kV 的電壓;自動濾除 50Hz 干擾,適用于變電站等電磁干擾大的現場測試。
講完理論知識后,即刻進行現場的實際操作培訓。
1、接線
現場有一臺電容式電壓互感器(也就是CVT),先找到這臺CVT的接線端子圖,再以這臺CVT為被試品做試驗。首先將儀器的CX端用專用測試線接到被試品C1的上端,儀器的高壓輸出HV端用專用測試線接在被試品的&端子上,被試品的da、dn分別用CVT測試線接到儀器的CVT1,CVT2上,然后將儀器良好接地,這樣接線就完成了。
2、儀器操作
打開儀器電源開關,儀器進入開機主界面,點擊“功能”鍵以及“增大”“減小”鍵,將測試方法選擇為“CVT”,選擇“變頻”法,選擇“內Cn”“內Un”,然后將試驗電壓選擇為“3kV”(不可大于3kV),然后按住“確定”鍵不動,直到儀器發出“滴滴”聲,此時松開按鍵,儀器開始自動升壓測試過程。最終測測功率因數角為0.238%,測試結果準確無誤。
一.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。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。
二.當前國內介損測試儀的現狀及技術難點?
介損測試儀的技術發展很快,以前在電力系統廣泛使用的QS1西林電橋正被智能型的介損測試儀取代,新一代的介損測試儀均內置升壓設備和標準電容,并且具有操作簡單、數據準確、試驗結果讀取方便等特征。雖然目前介損測試技術發展很快,但與國際水平相比,在很多方面仍有很大差距,差距主要表現在以下幾個方面:
(1)抗干擾能力
由于介質損耗測試是一個靈敏度很高的項目,因此測試數據也極易受到外界電場的干擾,目前介損測試儀采取的抗干擾方法主要有:倒相法、移相法、異頻法等。雖然這些方法能在一定程度下解決干擾的問題,但當外界干擾很強的情況下,仍會產生較大的偏差。
(2)反接法的測試精度問題
現場很多電力設備均已接地,因此必須使用反接法進行檢測,但反接時,影響測試數據的因素較多,往往數據會有很大偏差,特別是當被試品容量較小(如套管),高壓導線拖地測試時(有些介損測試儀所配高壓導線雖能拖地使用,但對地泄漏電流較大),會嚴重影響測試的準確度。
三.什么是“全自動反干擾源”,與其它幾種抗干擾方法相比有何特點?
所謂“全自動反干擾源”,即儀器內部有一套檢測裝置,能檢測到外界干擾信號的幅值和相位,將相關信息傳送給CPU,CPU輸出指令給“反干擾源控制裝置”,該裝置會在儀器內部產生一個和干擾信號幅值相同但相位相反的“反干擾信號”,與“干擾信號”疊加抵消,以達到抗干擾的目的。由于在整個測試過程,“反干擾源”自動產生,用戶無需干預,我們稱之為“全自動反干擾源”。
四.傳統的抗干擾方法主要有倒相法、移相法、異頻法等,其工作原理如何?
1、倒相法
將儀器工作電源正、反兩次倒相測試,將兩次測試結果進行分析處理,達到抗干擾目的,該方法在外界干擾很弱的情況下有一定的效果。
2、移相法
思路緣于“倒相法”,只是將工作電源倒相改為移相至干擾信號相位相同而達到減弱干擾影響的目的,實踐表明,在干擾強烈的情況下,數據仍然偏差較大。
3、異頻法
這是近幾年來發展起來的一種方法,其基本原理是工作電源的頻率不是50Hz,即與工頻不同,這樣采樣信號為兩個不同頻率信號(測試電流和干擾電流)的疊加,通過模擬濾波器和數字濾波器對信號濾波,衰減工頻信號,以達到抗干擾的目的,實踐表明:該方法的抗干擾能力優于“倒相法”和“移相法”,但在一些特定場合下,由于干擾影響,數據仍有偏差,甚至出現負值。另外,由于其自身原理特點存在幾個方面的矛盾:
(1)頻率的選擇問題:頻率與工頻越接近,抗干擾能力越弱,但等效性越好;頻率與工頻越遠,抗干擾能力越強,但等效性越差。
(2)為了增強等效性,有的儀器使用了“雙變頻”,即可選用兩種頻率進行測試,比如40Hz和60Hz,但問題是兩種頻率測試結果不一致怎么辦?只作簡單的平均處理能與工頻等效嗎?
(3)模擬濾波器均存在相移問題,固定的相移可由計算機補償,但當溫度等條件變化引起相移特性發生變化后,就會嚴重影響介損值的測試結果。
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