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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓介損正切值及電容量測量裝置(實力大廠)
ZSDX-8000R高壓介質損耗測試裝置(CVT+絕緣電阻)
多重保護安全可靠儀器具備輸入電壓波動、高壓電流、輸出短路、電源故障、過壓、過流、溫度等多重保護措施,保證了儀器安全、可靠。
儀器還具備設置接地檢測功能,確保不接地設備不允許操作啟動測試。
高壓介質損耗測試裝置(CVT+絕緣電阻):ZSDX-8000R 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
該儀器配以絕緣油杯加溫控裝置可測試絕緣油介質損耗。
儀器主要具有如下特點:
清洗的步驟如下:
a.將油杯徹底拆開,依次用化學純的石油醚(餾程60~90℃)和苯清洗所有部件。
b.用丙酮對所有部件進行漂洗,然后用中性洗滌劑清洗。
c.將所有部件放在5%的磷酸三鈉的蒸餾水溶液中煮沸5分鐘,再用蒸餾水漂洗幾次。
d.把所有部件放在蒸餾水中煮沸至少1小時。
e.將所有部件放入溫度控制在105~110℃的烘箱內烘干,烘干時間不少于1小時。
f.待所有部件冷至不燙手時,組裝油杯。
面板說明
參考標準:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018
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。
? 超大液晶中文顯示
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
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。
? 海量存儲數據
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,保存數據200組,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
? 科學先進的數據管理
儀器數據可以通過U盤導出,可在任意一臺PC機查看和管理數據。
? 多種測試模式
儀器能夠分別使用內高壓、外高壓、內標準、外標準、正接法、反接法、自激法等多種方式測試;在外標準外高壓正接法情況下可以做高電壓(
大于10kV)介質損耗。
? 不拆高壓引線測量CVT
儀器可在不拆除CVT高壓引線的情況下正確測量CVT的介質損耗值和電容值。
? CVT反接屏蔽法測量C0
儀器可采用反接屏蔽法測量CVT上端C0的介質損耗值和電容值。
? 高速采樣信號
儀器內部的逆變器和采樣電路全部由數字化控制,輸出電壓連續可調。
? 多重保護安全可靠
儀器具備輸入電壓波動、高壓電流、輸出短路、電源故障、過壓、過流、溫度等多重保護措施,保證了儀器安全、可靠。儀器還具備設置接地檢
測功能,確保不接地設備不允許操作啟動測試。現場誤接電源380V,具有報警功能,可保護儀器不損壞。
? CVT測試一步到位
該儀器還可以測試全密封的CVT(電容式電壓互感器)C1、C2的介損和電容量,實現了C1、C2的同時測試。該儀器還可以測試CVT變比和電壓角差。
? LCR全自動測量
全自動電感、電容、電阻測量,角度顯示。
? 絕緣電阻測試
儀器集成絕緣電阻測試模塊,可進行極化指數、吸收比以及絕緣電阻的測試。
主要技術參數
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 < 60nF
5KV Cx < 150nF
1KV Cx < 300nF
CVT測試 Cx < 300nF
9LCR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
10CVT變比范圍 10∽10000
CVT變比精度 1% CVT變比分辨率 0.01
11絕緣電阻 直流高壓0.5-10KV 精度:±(讀數×2%+10V)
100kΩ-1000GΩ時低于5%(試驗電壓不低于500V)
100GΩ-1000GΩ時為10%(試驗電壓不低于10000V)
12外型尺寸(主機(mm) 350(L)×270(W)×270(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
13存儲器大小 200 組 支持U盤數據存儲
14重量(主機) 23.45Kg
重量(附件箱) 5.25Kg
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
(1)繞組中部油一紙屏障絕緣中油通道擊穿;
(2)繞組端部油通道擊穿;
(3)緊靠著絕緣導線和電工紙(引線絕緣、搭接絕緣,相間絕緣)的油間隙擊穿;
(4)線圈間(匝間、餅聞)縱絕緣油通道擊穿;
(5)絕緣紙板圍屏等的樹枝放電;
(6)其他固體絕緣的爬電;
(7)絕緣中滲入的其他金屬異物放電等。
因此,對已出的變壓器,有以下幾種情況須進行局部放電試驗:
(1)新變壓器投運前進行局部放電試驗,檢查變壓器出后在運輸、安裝過程中有無絕緣損傷。
(2)對大修或改造后的變壓器進行局放試驗,以判斷修理后的絕緣狀況。
(3)對運行中懷疑有絕緣故障的變壓器作進一步的定性診斷,例如油中氣體色譜分析有放電性故障,以及涉及到絕緣其他異常情況。
二測量回路接線及基本方法
1、外接耦合電容接線方式
對于高壓端子引出套管沒有尾端抽壓端或末屏的變壓器可按圖1所示回路連接。
110kV以上的電力變壓器一般均為半絕緣結構,且試驗電壓較高,進行局部放電測量時,高壓端子的耦合電容都用套管代替,測量時將套管尾端的末屏接地打開,然后串入檢測阻抗后接地。測量接線回路見圖2或圖3。
圖2于實際現場測量時,通常采用逐相試驗法,試驗電源一般采用100~150Hz倍頻電源發電機組。當現場不具備倍頻電源時,也可用工頻逐相支撐加壓的方式進行試驗,中性點支撐方法接線見圖3,因為大型變壓器絕緣結構比較復雜,用逐相加壓的方式還有助于判斷故障位置。
加壓方法可采用低壓側加壓,在高壓側感應獲得試驗電壓。用倍頻電源加壓時則可達到對主絕緣和縱絕緣同時進行考核。但若采用工頻電源進行試驗,由于過勵磁的限制,試驗電壓只能加到額定電壓的1.1~1.2倍。
2、多端子測量方法
當用電測法發現變壓器存在有超過標準的量值或較大的個別脈沖時,可利用電測法多端校正、多點測量來粗略地判斷放電部位。首先,利用分相測試判斷放電在變壓器的哪一相,然后在變壓器的高壓、中壓、中性點套管的末屏以及鐵芯接地點串入檢測阻抗,在低壓側接一耦合電容(1000-6000pF),串入檢測阻抗,見圖2和圖3所示。由此,在變壓器作某一相試驗時,就可有4-5個測點。分別以高壓對地、低壓對地、中壓對地、鐵芯對地注入標準校正方波,相應地在各測點都分別測得某注入點方波的響應系數,并記錄各點的校正系數。校正完畢后加壓進行測量,各個測量點的測值都分別以某注入的校正系數來計算。如果各測量點以某點校正的參數計算出的幾個結果值接近,則放電位置就在該校正點附近。例如在A相高壓端子有一故障放電脈沖,以高壓端校正時,分別在高壓測點測得校正響應系數為K11,在中性點測得為K21,在鐵芯側測得系數為K41,在低壓側測得為K31,見表1,然后測量時各點計算值高壓以K11計算,中性點以K21計,鐵芯以K31計,低壓以K41計,由此計算出的4個結果應相近。
大型變壓器的局部放電測量,由于現場設備條件差、干擾大,對準確測試帶來了一定的困難。因此,如何根據現場的實際條件進行試驗,采用怎樣的防干擾措施等,是試驗中較重要的問題。做變壓器變比試驗的目的主要有以下幾點。
(1)檢查變比是否與銘牌相符,以保證正確的電壓變換。
(2)檢查電壓分接開關指示是否正確。
(3)檢查變比,即檢查各繞組的匝數比,可判斷變壓器是否存在匝間短路。
(4)測出三相變壓器本身變比的不平衡程度,確定零序分量的大小。
(5)獲得準確的變比,以判別變壓器都是否可以并列運行。
當兩臺并列運行的變壓器二次側空載電壓相差為額定電壓的1%時,兩臺變壓器繞組中環流將達到額定電流的10%左右時,會增加變壓器的損耗,占據變壓器的容量。因此變比的差值應限制在一定范圍之內。
測定變比的方法有電橋法,雙電壓表法和標準互感器法。繞組泄漏電流試驗目的直流泄漏試驗的電壓一般那比兆歐表電壓高,并可任意調節,因而它比兆歐表發現缺陷的有效性高,能靈敏地反映瓷質絕緣的裂紋、夾層絕緣的內部受潮及局部松散斷裂絕緣油劣化、絕緣的沿面炭化等。變壓器繞組泄漏電流試驗的目的及注意事項
變壓器繞組泄漏電流試驗的目的
直流泄漏試驗的電壓一般那比兆歐表電壓高,并可任意調節,因而它比兆歐表發現缺陷的有效性高,能靈敏地反映瓷質絕緣的裂紋、夾層絕緣的內部受潮及局部松散斷裂絕緣油劣化、絕緣的沿面炭化等。
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