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高壓技術
10kv電纜泄漏試驗標準
時間:2021-09-18

10kv電纜泄漏試驗標準

中試控股技術博士為您解答:試驗頻率由于電纜的電容量較大,采用傳統的工頻試驗變壓器很笨重,龐大,且大電流的工作電源在現場不易取得。因此一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量能顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。初期多采用調感式串聯諧振設備(50Hz),但存在自動化程度差、噪音大等缺點。因此現在大都采用調頻式(30-300Hz)串聯諧振試驗設備,可以得到更高的品質數(Q值),并具有自動調諧、多重保護,以及低噪音、靈活的組合方式(單件重量大為下降)等優點。

大電網會議第2109工作組發布的《試驗導則》,建議頻率范圍為30-300Hz。但實際上更低一些頻率也具有較好地等效性。IEC60840IEC62067標準草案(2001年和2000年)就規定可采用20-300Hz



ZSXT-Z 全自動工頻耐壓控制箱/臺


簡介


1、高低壓電壓、電流四路測量方式,可實時監測高低壓電流、電壓值。同屏劃分為電壓電流動態顯示區、設置數據區、狀態信息顯示區、結果顯示區,讓試驗過程一目了然。


2、采用高精度傳感器和高性能14位AD采集芯片,可自動捕捉峰值電壓、電流,便于做擊穿試驗。


別稱


全自動試驗變壓器電源控制箱、全自動試驗變壓器電源控制臺、全自動試驗變專用調壓器、全自動試驗變壓器專用調壓器、全自動試驗變壓器專用控制箱、試驗變壓器專用控制臺。


特征


1、320×240液晶顯示器(日光下可見)、高速熱敏打印機,試驗結果可查看和打印。


2、高低壓電壓、電流四路測量方式,可實時監測高低壓電流、電壓值。同屏劃分為電壓電流動態顯示區、設置數據區、狀態信息顯示區、結果顯示區,讓試驗過程一目了然。


3、采用高精度傳感器和高性能14位AD采集芯片,可自動捕捉峰值電壓、電流,便于做擊穿試驗。


4、任選自動及手動操作、交直流耐壓方式或串級耐壓方式,任意設定輸出電壓、高低壓電流上限和計時時間。


5、中試控股電力系統具有耐壓試驗自動診斷分析功能,易于發現試品擊穿、閃絡等故障及幫助解決問題。


6、完善的過壓、過流保護,設定值上限保護。逼近式調壓算法,到達設定電壓后自動計時,計時結束后自動降壓回零。在顯眼位置增設“緊急停”,試驗過程中可隨時切斷電源。


7、進入功能界面后,可以選擇 “時鐘設置”、“注意事項”、 “接線示意圖”等界面。可設置時鐘的時間,為打印報表時間依據;


8、超過設定高低壓電流任一電流時自動切斷電壓輸出,降壓回零。


9、具有回零檢測功能,回零確定后方可進行下一步操作,安全可靠。


10、具有絕緣阻抗檢測功能,直接反映被試品絕緣強度。


11、精良的軟硬件抗干擾設計,多種抗干擾方法,適應惡劣電磁環境。


1、輸入電壓:AC220(380)V±10% 50Hz±1


2、輸出電壓:AC 0-250(430)V


3、輸出高壓:0-500kV


4、輸出電流:0-1000mA


5、輸出容量:0-500kVA


6、計時范圍:0-999S


7、環境溫度:-20℃至50℃


8、電壓精度:≤1% (F.S)


9、電流精度:≤1% (F.S)

電纜的交流耐壓試驗

10kv電纜泄漏試驗標準有的研究觀點認為XLPE結構具有存儲積累單極性殘余電荷的能力,當在直流試驗后,如不能有效的釋放掉直流殘余電荷,投運后在直流殘余電荷加上交流電壓峰值將可能致使電纜發生擊穿。交聯聚乙烯絕緣電纜即使通過了直流試驗不發生擊穿,也會引起絕緣的嚴重損傷。其次,由于施加的直流電壓場強分布與運行的交流電壓場強分布不同。直流試驗也不能真實模擬運行狀態下電纜承受的過電壓,并有效的發現電纜及電纜接頭本身和施工工藝上的缺陷。因此,使用非直流的方法對交聯電纜進行耐壓試驗就越來越受到人們的重視。目前,在中低壓電纜上已使用超低頻電源(VLF)進行耐壓試驗。但由于此類VLF的電壓等級偏低,尚不能用于110kV及以上的高壓電纜試驗。


中試控股技術博士為您解答:依據標準由于設備容量和體積等問題,目前尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問。CIGRI大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,并使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,只有交流試驗的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘。10kv電纜泄漏試驗標準為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,在《電力設備交接試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準。之后,很多地方也相應的出臺了地方試驗標準,其試驗頻率大多都在30-300Hz,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,具體根據各個地方略有不同,

電能計量裝置存在的誤差為電能計量綜合誤差,是由電能表的誤差、電壓互感器的合成誤差、電流互感器的合成誤差和電壓互感器二次導線壓降引起的計量誤差所組成,可以用以下式子表示:

ε=εwεTAεTVεr

式中 εw—電能表誤差%

εTA—電流互感器合成誤差%

εTV—電壓互感器合成誤差%

εr—電壓互感器二次導線壓降引起的計量誤差%

中試控股技術博士為您解答:在電廠及變電站電能計量回路中,室外的電壓互感器離裝設于控制室配電盤上的電能表有較遠的距離,一般在200400 m左右,整個回路有接線端子排、開關、熔斷器及導線,必然存在著接觸電阻、導線電阻及分布參數,從而就存在著一定的回路阻抗,造成電壓互感器與電能表間的二次回路上有電壓降。電壓互感器二次回路壓降包括電纜、端子接觸電阻、熔線、中間繼電器接點、空氣小開關等電壓降之總和。電壓互感器二次電壓降引起的誤差,就是指電壓互感器二次端子和負載端子之間電壓的幅值差相對于二次實際電壓的百分數,以及兩個電壓之間的相位差的總稱。

10kv電纜泄漏試驗標準電網運營部的《電能計量裝置現場檢驗作業指導書》明確規定要對電流互感器和電壓互感器的實際二次負荷進行測量。

電壓互感器二次實際負荷:

電壓互感器在實際運行中,二次所接的測量儀器以及二次電纜間及其與地線間電容組成時總導納。

電流互感器二次實際負荷:

電流互感器在實際運行中,二次所接測量儀器的阻抗、二次電纜和接點電阻的總有效阻抗。

 

 

 

 

 

 

 

 

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