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高壓技術(shù)
電纜交接試驗調(diào)試儀
時間:2021-03-23

電纜交接試驗調(diào)試儀

一、耐壓試驗步驟

在試驗中應嚴格按照下列步驟進行操作,這樣才能保證試驗結(jié)果的正確判斷和測試過程的安全保障。

1.檢查試驗環(huán)境有無不安全因素存在。若沒有,則將耐壓設(shè)備開機預熱5min。

2.檢查試驗設(shè)備是否置于試驗所需的電壓擋位,其整定泄漏電流值是否符合要求。

3.將試驗設(shè)備的高壓輸出端短路,通電檢查過電流繼電器是否動作,或是否發(fā)出擊穿信號。

4.將試驗設(shè)備的測試夾分別接在規(guī)定測試的部分(變壓器繞組、屏蔽、鐵心、框架等互相隔離的兩個或更多的零件上)。

5.操作試驗設(shè)備升壓。升壓初始,慢慢升至規(guī)定值的一半(應避免跳躍),然后迅速增加至規(guī)定電壓值(整個升壓過程大約在10 s),歷時1min ,在此期間不允許有連續(xù)飛弧和擊穿現(xiàn)象發(fā)生,然后將電壓慢慢退到零位,切斷電源,試驗完畢。

切記,不可采用突然斷電方法,以免瞬時失壓引起的振蕩過電壓而將變壓器擊穿。

35kV電纜變頻串聯(lián)諧振5km

一、簡介

ZSBX-35kV電纜變頻串聯(lián)諧振5km

1、幫助實現(xiàn)各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗;

2、考驗交聯(lián)橡塑電力電纜、電力變壓器、GIS、互感器、絕緣子、發(fā)電機、開關(guān)等被試品絕緣承受各種過電壓能力及容性負載的交流耐壓試驗。

二、技術(shù)參數(shù)

試驗對象:35kV/400mm2電纜5km的交流耐壓試驗,電容量≤1.073uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓52kV,試驗時間60min

額定容量:810kVA;

輸入電源:三相380V電壓,頻率為50Hz;

額定電壓:54kV;

額定電流:15A;

工作頻率:30-300Hz;

裝置輸出波形:正弦波

波形畸變率:輸出電壓波形畸變率≤1%;

工作時間:額定負載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘;

溫 升:額定負載下連續(xù)運行60min后溫升≤65K;

品質(zhì)因素:裝置自身Q≥30(f=45Hz);

保護功能: 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護(見變頻電源部分);

測量精度:系統(tǒng)有效值1.5級;

激勵變壓器ZSJLB-45kVA/3kV/0.4kV 1臺

額定容量:45kVA;

輸入電壓:0-400V,單相;

輸出電壓:3kV;

工作時間:60分鐘;

結(jié) 構(gòu):油式;

重 量:約350kg;

尺 寸:700*600*400

變頻電源ZSXB-F-45kW/380V 1臺

額定輸出容量:45k

工作電源:380±10%V(三相),工頻

輸出電壓:0 –400V,單相,

額定輸入電流:112.5A

額定輸出電流:112.5A

電壓分辨率:0.01kV

電壓測量精度:1.5%

頻率調(diào)節(jié)范圍:30-300Hz

頻率調(diào)節(jié)分辨率:≤0.1Hz

頻率穩(wěn)定度: 0.1%

運 行 時 間:額定容量下連續(xù)60min

額定容量下連續(xù)運行60min元器件高溫度≤65K;

噪 聲 水 平:≤50dB

高壓電抗器ZSDK-405kVA/54kV 2節(jié)

額定容量:405kVA;

額定電壓:54kV;

額定電流:7.5A;

電 感 量:35H/單節(jié);

品質(zhì)因素:Q≥30 (f=45Hz);

工作時間:60分鐘;

結(jié) 構(gòu):油式;

重 量:約750kg;

尺 寸:Φ650*900mm

電容分壓器ZSFR-60kV/1000pF 1套

額定電壓:60kV;

高壓電容量:1000pF

介質(zhì)損耗:tgσ≤0.5%;

分 壓 比:1000:1

測量精度:有效值1.5級;

工作時間:60分鐘;

重 量:約12kg;

尺 寸:Φ160*850mm

補償電容分壓器ZSFRC-60kV/10000pF 1套

額定電壓:60kV;

高壓電容量:10000pF;

工作時間:5分鐘;

重 量:12kg;

尺 寸:Φ150*600mm;

電纜交接試驗調(diào)試儀油色譜試驗

在一般的情況下,檢驗變壓器中是否有電弧放電的情況,只要通過檢測變壓器中的乙炔氣體,氫氣的體積分數(shù)進行相關(guān)檢測。變壓器中的固體絕緣材料受熱或是經(jīng)過電弧放射的影響之后,會有乙炔氣體產(chǎn)生,氫氣是因為絕緣油或是絕緣材料受到電弧影響之后產(chǎn)生的。對于110kv變壓器發(fā)生故障前的檢測數(shù)據(jù),也就是標準數(shù)據(jù)值,與發(fā)生故障后的色譜數(shù)據(jù)進行對比分析。相關(guān)的數(shù)據(jù)規(guī)定是說乙炔的體積分數(shù)要小于5×10-6,氫氣的體積分數(shù)標準值為150×10-6,如果超出此數(shù)值,中試控股可以初步判定是因為變壓器內(nèi)部的放電現(xiàn)象造成的。兩種氣體的超標,使得保護裝置發(fā)出了保護動作信號,在對變壓器進行輕瓦斯試驗,試驗表明動作信號準確,中試控股進一步驗證了短路故障是因為變壓器的內(nèi)部放電導致的。 二、耐壓試驗結(jié)果的判斷方法

如果在試驗過程中發(fā)生電壓下降或發(fā)生擊穿信號,這時不要輕易判斷變壓器擊穿。應繼續(xù)進一步測試,做進一步的證實:

1.用兆歐表測其絕緣電阻,若絕緣電阻為零或接近于零,則判為擊穿;或進行二次升壓試驗,電壓逐步施加,若是擊穿,在電壓加到一定值時,可觀察到擊穿點附近出現(xiàn)連續(xù)的火花放電或發(fā)熱冒煙,則判為擊穿。若第二次施壓,電壓上升了又下降,電流表的指針擺動劇烈,則判為飛弧不合格。

2.若絕緣電阻沒有太大變化,或二次升壓后可持續(xù)1min無擊穿動作,則認為第一次擊穿是空氣間隙擊穿(塵埃等物質(zhì)引起),我們通常稱為飛弧 。外加電壓消失后,擊穿間隙立即自行復原,變壓器的絕緣電阻不會發(fā)生變化,變壓器的絕緣性能沒有發(fā)生變化,不能判定為不合格。

三、試驗所用高壓設(shè)備的容量的計算與分析

試驗所用設(shè)備中升壓變壓器容量應根據(jù)被測變壓器的容量來決定。如果容量太小,施壓時因泄漏電流劇增會造成變壓器輸出電壓明顯降低,影響對測試結(jié)果的正確判斷。升壓變壓器一般要滿足兩個條件:(1)在正常連續(xù)耐壓試驗時,變壓器繞組溫升不應超過允許值;(2)當被測變壓器擊穿時變壓器要能提供足夠大的電流通過絕緣的擊穿點。

在對110kv電力變壓器的故障檢測中,主要有以下的檢測項目。

1.1繞組直流電阻檢測

直流電阻的檢測是一項非常有效的試驗項目,能直接反映繞組匝間的短路,導線電阻差異,分接開關(guān)接觸情況,以及繞組斷股等問題。檢測的環(huán)境溫度為25度,記錄每次的數(shù)據(jù),如果檢測數(shù)據(jù)表明,繞組直流電阻的阻值明顯較少,誤差超過了限定值,直流電阻的阻值減小,一般是由于匝間短路導致的。

介質(zhì)損耗試驗

測量變壓器繞阻的介質(zhì)損耗因素tgδ,可以用來判斷變壓器是否存在短路故障,對于中小型的變壓器,這個方法十分有效,但是大型變壓器的損耗體積較小,相對整體體積來說靈敏度很低。因為,變壓器的繞阻介質(zhì)損耗因素tgδ是由多個等值的電路并聯(lián)而成的,繞阻的總阻值小于支路電路的tgδ值,并大于tgδ的小值。只有在短路部分體積較大時,才容易測量出來,反映出不合格數(shù)值。在現(xiàn)實中,對比理論值與測量值的差異,分析大型變壓器的雙繞組進行介質(zhì)損耗因素以及電容的變化關(guān)系,試驗參照《現(xiàn)場絕緣實驗實施導則.介質(zhì)損耗因素tgδ試驗》。

變比試驗

電纜交接試驗調(diào)試儀在變比試驗中,如果雙繞組變壓器的繞組出現(xiàn)了匝間短路的故障,匝間短路的繞組直流電阻變小,比其它同類兩相繞組電阻小;一次(二次)繞組匝間短路,變比會變小(變大)。在電阻值變小后,若高壓線圈短路則變比值變小,若低壓線圈短路則變比值變大。因此可以通過直流雙臂電橋測量繞組的電阻值,與其他二相或以前記錄值相比較。 對于絕緣油耐壓試驗中的升壓速度,電力行業(yè)標準(DL/T 429.9-1991)和標準(GB/T 507-2002)有不同的規(guī)定。

DL/T 429.9-1991中規(guī)定,測量絕緣油的擊穿電壓(俗稱耐壓值)時的升壓速度為3000V/s,允許誤差為±10%。

GB/T 507-2002中規(guī)定,測量絕緣油的擊穿電壓(俗稱耐壓值)時的升壓速度為2000V/s,允許誤差為±10%。

所以測量油耐壓時的升壓速度取決于測量時采用行標

電纜交接試驗調(diào)試儀變壓器短路試驗

通過對變壓器的短路試驗可以求得變壓器的負載損耗Pk和短路阻抗Zk,中試控股變壓器的短路阻抗是指在額定頻率和參考溫度下,一對繞組中、某一繞組的端子之間的等效串聯(lián)阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除計算之外,還要通過負載試驗來確定,所以習慣上又把它稱為短路電壓或阻抗電壓。阻抗一般使用百分比來表示[2],即uz=(Uz/U1n)*100%。短路試驗可以再任何一側(cè)進行,但由于試驗過程電流過大,可達到額定電流,而鎖甲電壓Uk很低,因而通常將高壓線圈接至電源,而將低壓線圈直接短路。

 

 

 

 

 

 

 

 

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