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電力技術
超低頻電纜介損耐壓測試儀
時間:2024-03-17

 中試控股技術研究院魯工為您講解:超低頻電纜介損耐壓測試儀

中試控股是ZSHVA-35KV超低頻介損高壓發生器源頭實力大廠
可以完成試驗:應用于6kV10kV35kV電纜、電力電容器、大中型發電機、電動機的無損耐壓及介質損耗等項目的測試,集成介質損耗診斷系統、耐壓測試等多種測試功能,峰值電壓可達80kV
參考標準:DL/T849.4-2004IEEE400.2-2013
ZSHVA-35KV超低頻介損高壓發生器是由中試控股研發生產,采用 7 寸觸模屏、最新 ARM7 單片機、高速 AD 采集電路,并配有后臺管理軟件。它克服了國內同類產品的諸多缺點,特別適用于絕緣等值電容較大的電氣設備(例如:電力電纜、電力電容器、大中型發電機和電動機等)耐壓試驗,符合 2004 年國家新頒布電力行業標準《超低頻高壓發生器通用技術條件 DL/T849.4-2004》要求。

ZSHVA-35KV超低頻介損高壓發生器采用了降低試驗頻率,從而降低了試驗電源容量的方法。從國內外多年的理論和實踐證明,用 0.1Hz 超低頻耐壓試驗替代工頻耐壓試驗,不但能有同樣的等效性,而且設備的體積大為縮小,重量大為減輕,理論上容量約為工頻的五百分之一,且操作簡單。這就是為什么發達國家普遍采用這一方法的主要原因。


中試控股多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商



中試控股一直致力于從事超低頻耐壓介質損耗測試裝置,檢測試驗與設備維保三位于一體,集設計、生產、銷售的服務商,為客戶提供一站式工業產品智能系統解決方案。


電氣設備的高壓耐壓試驗是《絕緣預防性試驗》規定的最重要項目之一。
耐壓試驗可分為交流耐壓試驗和直流耐壓試驗,交流耐壓試驗又可分為工頻、變頻和 0.1Hz 超低頻介損測試技術,其中 0.1Hz 超低頻介損技術是最新技術,是當前國際電工委員會推薦的技術。我公司新一代本系列超低頻介損高壓發生器是采用最新
美國技術自主開發的核心產品,采用 7 寸觸模屏、最新 ARM7 單片機、高速 AD 采集電路,并配有后臺管理軟件。
ZSHVA超低頻耐壓介質損耗測試裝置遠遠高于同類進口產品,特別適用于絕緣等值電容較大的電氣設備(例如:電力電纜、電力電容器、大中型發電機和電動機等)耐壓試驗,符合 2004 年國家新頒布電力行業標準《超低頻高壓發生器通用技術條件 DL/T849.4-2004》要求。


1.
電壓(峰值)0-80kv 靈敏度:0.1kV 精確度:1 % 
2.
波形:超低頻正弦波、直流電壓,電壓正,負峰值誤差:≤3%,電壓波形失真度:≤1
3.
頻率范圍:0.1 Hz 0.05 Hz 0.02 Hz 負載范圍(超低頻測試):10nF–10μF
4.
電流:測量范圍:0–70 mA ,靈敏度:1μA ,精確度:1 %
5.
介損:
超低頻正弦波電壓范圍:1–80kVrms 
負載范圍:50nF–5μF
分辨率:不低于1x10-6
精確度:不低于1x10-3
測量范圍:1x10-3–21000x10-3
介損測量頻率:0.1Hz 
電容量范圍:50nF-5μF
電阻值范圍:30MΩ-10GΩ
體積:48cm*28cm*58cm
重量:45kg
6.
使用條件:戶內、戶外;溫度:-10+40;濕度:≤85RH
7.
電源:頻率50Hz,60hz,電壓100v -260V±5%
8.usb
通信口。 
9.
使用條件:戶內、戶外;溫度:-10+40;濕度:≤85RH
10.
電源:電壓 220V±5%50±5Hz

控制器提示停止試驗
儀器停止高壓輸出,并對試品進行自動放電,則如圖 10 所示,狀態欄中提示信息:“正在放電”。
停機后如圖 11 所示,狀態欄中提示信息:“試驗通過”并執行數據歷史保存。
注:在試驗過程中一般電壓未出現異常情況、試品沒有放電現象或出現過流保護,就可認為試驗通過。
本儀器提供兩種停機方式:
★ 定時停機:當計時達到設定時間,儀器自動停機
★ 手動停機:點擊“停機”鍵可停機。
這兩種停機方式為正常停機。
★ 另外還有兩種非正常停機:過壓保護停機、過流保護停機。
★ 過壓保護停機
當在試驗的過程中,輸出高壓超過設定限值,儀器起動停機指令后,自動切斷輸出,再執行數據歷史保存,停機后如圖 12 所示,狀態欄中提示信息:“過壓保護”并執行數據歷史保存。
圖 12 控制器提示過壓保護
★ 過流保護停機
當在試驗的過程中,輸出電流超過設定限值,儀器起動停機指令后,自動切斷輸出,再執行數據歷史保存,停機后如圖 13 所示,狀態欄中提示信息:“過流保護”并執行數據歷史保存                   
點擊圖 3 的“打印”鍵,可將顯示器上的本次數據打印成試驗報告。
在查看歷史數據狀態下,點擊“打印”鍵,可打印屏幕上當前顯示的歷史數據。(5)查看歷史數據
凡是通過了定時停機、點擊“停機”鍵進行的停機、過壓保護停機、以及過流保護停機的數據儀器自動將其保存為歷史數據。最多能保存 64 次測量的數據,64 次以前的將自動刪除。點擊圖 3 中的“查看”鍵,可出現圖 13 界面,查看最近 64 次試驗的歷史數據。
點擊圖 3 中的“時鐘”按鍵,可出現圖 15 的設置界面,用于設置系統的日期和時間。
七.電力電纜耐壓試驗方法
將與被測試電纜相連的電氣設備全部斷開。
用兆歐表測試電纜各相絕緣參數,測試合格方可進行超低頻耐壓試驗。
整定試驗電壓值:Umax=3Uo,其中 Uo 為電纜的額定相電壓值。
1:某電纜參數:額定線電壓為 10kV、額定相電壓 Uo=6kV,所以試驗電壓整定值為:Umax=3Uo=18kV
各種型號橡塑絕緣電力電纜 0.1Hz 超低頻試驗電壓值整定值如表 4。
表 4 各種型號橡塑絕緣電力電纜 0.1Hz 超低頻試驗電壓和時間


?一機多用
該儀器自身集成符合IEEE 400.2-2013的耐壓測試和介質損耗因數診斷模塊。可進行電纜交直流耐壓測試、外護套測試及故障定位等多種測試。

?強大的輸出
輸出電壓峰值可達29kV,有效值可達21KV。與同品類儀器相比,電容*大10μF,可測試更長距離電纜。輸出電流*大可達20mA,比同類儀器所需測試時間更短。

?無限制運行時間
可對電纜進行持續測量,而同品類儀器在連續工作1小時后,需要將儀器停機散熱2小時。

?可視化軟件
所有的結果可以通過USB或藍牙進行下載、編輯并生成報告。軟件具有圖形分析功能,可以更加直觀地讀取測試結果并與之前測試結果生成對比。

?DDD安全系統
儀器具有兩個獨立的接地裝置(電子和機械放電),確保儀器運行時因電源被意外切斷,也能使儀器放電,保證操作人員的安全。

?返回電壓保護
防止測試過程中電纜突然上電對人員造成傷害。當儀器檢測到外部電壓大于100V時,自動切斷電源并有紅色指示燈指示,保證操作人員安全。

?運輸方便
在尺寸,重量(14 kg)方面都具有突出特點,具有防水等級為IP67的非常堅固的水密外殼,減少了額外的運輸箱,便于現場測試及運輸。

?高清顯示屏
具有高清的彩色顯示屏(4,3"),可以輕松讀取測試結果。

?干性系統
內部無油填充部件,方便用戶日常的維護及運輸。

?系統可升級
可根據用戶的需要添加局部放電測試模塊,同時進行電纜耐壓、局部放電、介質損耗因數測試。

何謂超低頻,根據IEEE 400.2 規定輸出頻率范圍 0.1  0.01 Hz便稱為超低頻。采用0.1Hz高壓發生器產生純正弦波高壓,施加到被測電纜上激發缺陷點的局放,檢測系統經耦合電容器分壓后接檢測阻抗的測量回路,采用脈沖電流法進行局放測量。為何B2HV要采取正弦波呢?首先直流電對電纜損害非常大,超低頻余弦也不能測局放和介損。

2012年以來超低頻技術的發展推動了各地的應用,廣泛的實踐應用又促進了標準的形成:IEEEIEC等國際標準陸續納入并推薦配網電纜的超低頻介損、局放、耐壓的多功能監測式耐壓試驗。

是一款10KV電纜超低頻介損測試儀,可評估電纜老化程度,電纜健康情況盡在掌握。僅有14kg重量,現場測試一人搞定,使用時間不受限。另外IP67防護等級使其可在惡略環境下使用;特有的電壓檢測保護以及雙放電裝置,確保操作人員的生命安全,5公里以內電纜介損測試必備神器!

產品考慮到客戶的使用使用情況,可以兼容高壓和低壓側采樣。高壓側采樣的優點是會提高電纜的測試精度(例如10米以下的電纜),低壓側采樣的優點是接線少操作簡便。

輸出電流可達20mA,測試電流的大小決定了測量相同長度及容量的電纜所用的時間長短,長度越長電容越大的電纜對測試電流的要求*越高。而測試輸出電流越大則測試速度*越快。








    特點一:電穩定性、可靠性高。系統采用進口功率元件作為功率變換的核心,電壓輸出和頻率輸出穩定,電磁兼容設計合理,保護功能完善,經過多次高壓直接對地短路的測試,系統仍然保持完好,同時系統也有很強的過載能力。

 

特點二: 自動調諧功能強大。系統自動調諧時,從30Hz300Hz自動掃頻,顯示掃頻曲線,用戶能直觀地看到系統調諧過程;掃頻完成后,系統根據掃頻初步找到的諧振頻點,在其±5Hz范圍內以0.01Hz為分辨率進行頻率細掃,最后精確鎖定諧振頻率

 

特點三:支持多種試驗模式。系統支持"自動調諧+手動調壓""自動調諧+自動調壓""手動調諧+手動調壓"等試驗模式,推薦使用"自動調諧+手動調壓"模式,既能快速找到諧振點,又能通過手動調壓控制試驗過程,安全性更高。

 

特點四:系統人機交互界面友好。試驗參數設置、試驗控制、試驗結果等同屏顯示,直觀清晰,并具有自動計時及操作提示功能。全觸摸屏操作及顯示,具備試驗數據保存和查詢功能

 

特點五:保護功能完善。具備零位保護(電壓輸出控制旋鈕不在零位時,禁止系統啟動),過壓保護,過流保護,閃絡保護等功能,保證了系統的可靠性。

 

四、串聯諧振技術難點有哪些?

 

      先說下串聯諧振的歷史,串聯全諧振變換器曾經是上世紀60-70年代最流行的變換器,只要給出合適的死區時間,即可實現很好的軟開關變換. 現代的數控技術給這一經典的變換電路增添了不少活力。串聯諧振在技術難點主要有以下三項: ZCS 頻率追蹤控制、 ZVS 死區追蹤控制、 ZCS_ZVS 交替追蹤控制。那么面對這些串聯諧振的技術難點又有哪些好的解決方案呢?

 

從負載諧振方式劃分,可以為并聯逆變器和串聯逆變器兩大類型,下面列出串聯逆變器和并聯逆變器的主要技術特點及其比較:串聯逆變器和并聯逆變器的差別,源于它們所用的振蕩電路不同,前者是用LRC串聯,后者是LRC并聯。

 

串聯逆變器的負載電路對電源呈現低阻抗,要求由電壓源供電。因此,經整流和濾波的直流電源末端,必須并接大的濾波電容器。當逆變失敗時,浪涌電流大,保護困難。并聯逆變器的負載電路對電源呈現高阻抗,要求由電流源供電,需在直流電源末端串接大電抗器。但在逆變失敗時,由于電流受大電抗限制,沖擊不大,較易保護。

(二)串聯諧振和并聯諧振區別一

 

1、串聯逆變器的輸入電壓恒定,輸出電壓為矩形波,輸出電流近似正弦波,換流是在晶閘管上電流過零以后進行,因而電流總是超前電壓一φ角。

并聯逆變器的輸入電流恒定,輸出電壓近似正弦波,輸出電流為矩形波,換流是在諧振電容器上電壓過零以前進行,負載電流也總是越前于電壓一φ角。這就是說,兩者都是工作在容性負載狀態。

2、串聯逆變器是恒壓源供電,為避免逆變器的上、下橋臂晶閘管同時導通,造成電源短路,換流時,必須保證先關斷,后開通。即應有一段時間(t)使所有晶閘管(其它電力電子器件)都處于關斷狀態。此時的雜散電感,即從直流端到器件的引線電感上產生的感生電勢,可能使器件損壞,因而需要選擇合適的器件的浪涌電壓吸收電路。此外,在晶閘管關斷期間,為確保負載電流連續,使晶閘管免受換流電容器上高電壓的影響,必須在晶閘管兩端反并聯快速二極管。

并聯逆變器是恒流源供電,為避免濾波電抗Ld上產生大的感生電勢,電流必須連續。也就是說,必須保證逆變器上、下橋臂晶閘管在換流時,是先開通后關斷,也即在換流期間(tγ)內所有晶閘管都處于導通狀態。這時,雖然逆變橋臂直通,由于Ld足夠大,也不會造成直流電源短路,但換流時間長,會使系統效率降低,因而需縮短tγ,即減小Lk值。

(三)串聯諧振和并聯諧振區別三

1、串聯逆變器的工作頻率必須低于負載電路的固有振蕩頻率,即應確保有合適的t時間,否則會因逆變器上、下橋臂直通而導致換流的失敗。并聯逆變器的工作頻率必須略高于負載電路的固有振蕩頻率,以確保有合適的反壓時間t,否則會導致晶閘管間換流失敗;但若高得太多,則在換流時晶閘管承受的反向電壓會太高,這是不允許的。

2、串聯逆變器的功率調節方式有二:改變直流電源電壓Ud或改變晶閘管的觸發頻率,即改變負載功率因數cosφ。并聯逆變器的功率調節方式,一般只能是改變直流電源電壓Ud。改變cosφ雖然也能使逆變輸出電壓升高和功率增大,但所允許調節范圍小。

3、串聯逆變器在換流時,晶閘管是自然關斷的,關斷前其電流已逐漸減小到零,因而關斷時間短,損耗小。在換流時,關斷的晶閘管受反壓的時間(t+tγ)較長。

(四)串聯諧振和并聯諧振區別四

 

并聯逆變器在換流時,晶閘管是在全電流運行中被強迫關斷的,電流被迫降至零以后還需加一段反壓時間,因而關斷時間較長。相比之下,串聯逆變器更適宜于在工作頻率較高的感應加熱裝置中使用。

1、串聯逆變器的晶閘管所需承受的電壓較低,用380V電網供電時,采用1200V的晶閘管就行,但負載電路的全部電流,包括有功和無功分量,都需流過晶閘管。逆變晶閘管丟失脈沖,只會使振蕩停止,不會造成逆變顛覆。

并聯逆變器的晶閘管所需承受的電壓高,其值隨功率因數角φ增大,而迅速增加。但負載本身構成振蕩電流回路,只有有功電流流過逆變晶閘管,而且逆變晶閘管偶而丟失觸發脈沖時,仍可維持振蕩,工作比較穩定。

2、串聯逆變器可以自激工作,也可以他激工作。他激工作時,只需改變逆變觸發脈沖頻率,即可調節輸出功率;而并聯逆變器一般只能工作在自激狀態。

3、在串聯逆變器中,晶閘管的觸發脈沖不對稱,不會引入直流成分電流而影響正常運行;而在并聯逆變器中,逆變晶閘管的觸發脈沖不對稱,則會引入直流成分電流而引起故障。

(五)串聯諧振和并聯諧振區別五

1、串聯逆變器起動容易,適用于頻繁起動工作的場合;而并聯逆變器需附加起動電路,起動較為困難。

2、串聯逆變器中的晶閘管由于承受矩形波電壓,故du/dt值較大,吸收電路起著關鍵作用,而對其di/dt要求則較低。在并聯逆變器中,流過逆變晶閘管的電流是矩形波,因而要求大的di/dt,而對du/dt的要求則低一些。

3、串聯逆變器的感應加熱線圈與逆變電源(包括槽路電容器)的距離遠時,對輸出功率的影響較小。如果采用同軸電纜或將來回線盡量靠近(扭絞在一起更好)敷設,則幾乎沒有影響。而對并聯逆變器來說,感應加熱線圈應盡量靠近電源(特別是槽路電容器),否則功率輸出和效率都會大幅度降低。

4、串聯逆變器感應線圈上的電壓和槽路電容器上的電壓,都為逆變器輸出電壓的Q倍,流過感應線圈上的電流,等于逆變器的輸出電流。并聯逆變器的感應線圈和槽路電容

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售熱線

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增值服務

  • 三年質保,一年包換,三個月試用

 

 

 

 


 

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