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高壓技術
高壓介質損耗參數測量儀(實力名企)
時間:2023-04-25

中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓介質損耗參數測量儀(實力名企)

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。
參考標準:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018

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
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。

中試控股始于1986年 ? 30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

數據管理
在主菜單點擊“數據管理”進入數據管理界面,點擊“數據查詢”進入數據存放菜單后,按上、下鍵移動光標至
想要查看的數據項目上,(儀器所保存的數據均是按照測量時間的先后所排列的,第000個數據即最新數據,第199個數據即最老數據。)再點擊
相應的數據,進入數據打印項目,在此菜單里面可以按上,下鍵翻頁至相應的數據序號上,可對數據進行打印操作。
點擊“U盤備份”進入數據拷貝界面后,按照提示插入U盤,數據會自動拷貝存儲到U盤,拷貝完成會提示用戶拔出U盤
參數設置
時間設置:打開儀器后直接點擊“參數設置”進入時間設置界面。進入時間菜單后,點擊想要修改的時間數據項
目上,然后再按增加、減小鍵調整相應的“時” 、“分” 、“秒” ,最后點擊保存修改時間設置,點擊取消退出設置并返回主界面。 如果接
地檢測設置“開”,儀器沒有接地或者沒有接好,液晶屏左下角會顯示“接地錯誤…”,并且,光標會閃爍,測試的菜單就進不去,以免操作人
員啟動測試,有觸電危險。因此,一般不建議用戶把接地檢測設置為“關”,默認是打開檢測的。
※ 注:
所有圖片并非實物的全部描敘,請以實際儀器界面為主,僅做參考。
所有步驟在設置不當或想再次改變的情況下,均可按取消鍵返回上一步驟,如果按取消鍵不能實現返回。則可以直接按復位鍵退到主菜單重新開
始設置。

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

電壓互感器
(1):正接法、電壓為2KV、一次側對二次側             
(2):反接法、電壓為2KV、一次側對二次側及地
(3):反接法、電壓為2KV、二次側對一側次及地
(4):正接法、電壓為10KV、末端屏蔽法
電流互感器
(1):正接法、電壓為10KV、一次側對二次側
(2):反接法、電壓為10KV、一次側對末屏 (常用)
(3):反接法、電壓為10KV、一次側對二次側及地
高壓穿墻套管
(1):正接法、電壓為10KV、解開末屏接地、芯棒對末屏 (常用)
(2):反接法、電壓為10KV、芯棒對末屏及地
電力變壓器
(1):正接法、電壓為10KV、一次繞組對二次繞組
(2):反接法、電壓為10KV一次繞組對二次繞組及地
(3):反接法、電壓為10KV、二次繞組對一次繞組及地

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6090℃)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105110℃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
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


中試控股技術博士為您解答:真空開關真空度測試儀的優勢以及用法我們都已經知道了,那它在使用過程中有一一些常見故障以及解決方法,你是否了解呢?

1、真空度測試儀熔絲熔斷。對熔絲熔斷的電阻電容器應進行外觀檢查,確定是否存在鼓肚、蓄能電站繼電保護測試儀過熱、開裂以及熔絲元件熔斷狀況。外觀無明顯故障特征-一般應進行試驗,測量電阻電容器容量及遙測對地絕緣電阻。但目前各地亦曾發生由于熔絲質量不好或熱容量不夠以及接觸不良而發生熔絲熔斷的情況,更換熔絲后即正常了。

2、真空度測試儀現象。產生的根本原因是極間游離放電造成的電容器極間擊穿短路。我們認為電容器只要配裝適當的保護熔絲,其安秒特性就小于油箱的爆裂特性。當電容器發生短路擊穿時,熔絲將首先切斷電源,避免產生,并且可以防止著火和將鄰近電容器炸壞。星形接線的電容器組,由于故障電流受到限制也很少發生現象。因此可以肯定,單臺保護熔絲是很重要的裝置,其安秒特性配置適當就完全可以防止油箱爆裂,所以采用星形接線也是很重要的防爆措施。

3、真空度測試儀選取合適的熔斷器。單臺保護熔斷器開斷性能不好,是電容器綠炸的原因之一。單臺電容器保護使用的熔斷器屬噴射式熔斷器,主要靠熔斷電流自身的能量產生氣體熄滅電弧并開斷故障電流,在電容器裝置中常作為內部故障的主保護。熔斷器如果能成功開斷故障電容器,油箱是不會的。開斷性能不良的熔斷器往往是因在運行中滅弧管受潮發,脹將管堵塞,此外還有安裝方法不當或彈簧不到位,熔絲熔斷后尾線不能迅速彈出等原因影響電弧開斷。

  中試控股技術博士為您解答:隨著中壓開關無油化浪潮的興起,真空開關以其獨特的優點得到了廣泛的推廣和應用。這些年來,由于生產工藝和現場使用環境方面的原因,有些真空開關在運行過程中其真空滅弧室會有不同程度的泄漏,有的在正常壽命范圍內就可能泄漏到無法正常開斷的地步。高壓開關真空度測試儀擁有測試精度更高,穩定性更好,智能化程度更高的特點,并且可定量測量各種型號真空開關滅弧室內的真空度。本文就此儀器的工作原理做以下的講解。

整機由測量控制電路、電場高壓產生電路、磁場線圈電流控制電路、通訊、打印機、液晶顯示電路等組成。其工作過程為:由測量控制電路發出指令,由開關電源給磁場電容充電,通過控制電路監控,當磁場電容上的電壓達到預定值后,控制電路發出兩路控制信號分別控制電場高壓的輸出和磁場線圈電流的導通,使滅弧室處于強電場、強磁場的狀態中,滅弧室開始放電,產生離子電流I,如圖2中的曲線I所示。該電流經取樣電阻R和預處理電路后輸入單片機,最后經運算由液晶顯示屏顯示測得的真空度值。

中試控股技術博士為您解答:真空開關問世四十年來,由于其具有體積小,重量輕,壽命長,可靠性高,維護簡單等一系列優點,在配電系統中得到了廣泛應用。其中可靠性一項,據國外的調查,使用真空開關的年故障率在千分之一以下,遠低于油開關的年故障率,而其中70%-80%為機械上的故障,真空滅弧室的年故障率低于0.01%。但國產真空開關的質量與工業發達國家的產品相比,可靠性方面仍有較大差距。特別是真空滅弧室,各廠家間質量參差不齊,即使是一些知名廠家的產品,質量也不穩定。因此對真空開關真空度的檢測應有一個正確認識。

真空開關的絕緣和滅弧介質是真空。真空滅弧室成品出廠時滅弧室內壓強一般要求在10-5Pa以上。隨著存放和運行時間的增加,滅弧室內的壓強會逐漸增加,使滅弧室終失效。真空滅弧室內壓強升高的原因:一方面是由于機械損壞導致波紋管破裂,使滅弧室內部與大氣相通;另一方面是由于材料放氣和滅弧室漏氣,這是大部分運行中的滅弧室失效的主要原因。

 

 

 

 

 

 

 

 

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