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高壓技術
異頻介損測量儀(實力名企)
時間:2023-04-25

中試控股技術研究院魯工為您講解:異頻介損測量儀(實力名企)

ZSDX-7000高壓介質損耗測試裝置(CVT)

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)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

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 < 60  nF
 5KV Cx < 150 nF
  1KV Cx < 300 nF
CVT測試 Cx < 300 nF
9外型尺寸(主機(mm) 350(L)×270(W)×315(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
10存儲器大小 200 組 支持U盤數據存儲
11重量(主機) 22.55Kg
重量(附件箱) 5.25Kg

緊急停機按鈕及高壓指示燈
功    能:在儀器測試過程中有高壓輸出時,遇緊急情況需要斷開高壓輸出,即可按下緊急停機按鈕立即從內部切斷高壓輸出;按鈕內置指示燈
作為高壓輸出指示燈。 
U盤接口
功    能:可把儀器內部保存的測試數據導入并保存到U盤中。
注    意:數據傳輸過程當中嚴禁拔出U盤,只有當數據傳輸完畢后并且液晶屏上出現拔出U盤的提示后,方可拔出U盤,否則有可能燒毀U盤。
總電源開關
功    能:打開此關,儀器上電進入工作狀態。關閉此開關,也同時關閉儀器內部 
           所有電源系統,緊急情況應立即關閉此開關并拔掉輸入電源線。
電源輸入插座
功    能:提供儀器工作電源。(AC 220V±10%)
接線方法:使用標準插座與市電或發電機相連接。
    注    意:電源插座內部帶有保險管保護裝置,不正常情況下可燒毀保險管保使儀器斷電,保護儀器內部。  
試品低壓輸入Cx插座
功    能:正接法時輸入被試品測試信號。
接線方法:插座中心連接黑色信號線芯線;金屬外殼接黑色信號線屏蔽層;正接法時芯線接被試品低壓信號端,若被試品低壓信號端有屏蔽極(
如低壓端的屏蔽環),則可將屏蔽層接于屏蔽極,無屏蔽極時屏蔽層懸空。
注    意:? 在啟動測試的過程中嚴禁拔下插頭,以防被試品電流經人體入地。
  ? 用標準介損器或標準電容器檢測正接法精度時,應使用全屏蔽插頭 連接介損器或標準電容器,否則暴露的芯線可能受到干擾引起誤差。
  ? 測試過程中應保證插座中心測試芯線與被試品低壓端零電阻連接,否則可能引起測量結果的數據波動。
? 強干擾下拆除接線時,應在保持電纜接地狀態下斷開連接,以防感應電擊。
觸摸顯示屏
功    能:全觸摸大屏幕(120mm×90mm)中文菜顯示,每一步操作清晰明了。
注    意:液晶屏應避免長時間陽光暴曬,避免重物擠壓和利器劃傷。
接地接線柱
功    能:儀器保護接地。
注    意:儀器內部自帶接地保護裝置,測試中應當保證可靠接入地網。否則儀器將自動產生保護鎖死所有測試選項。     
ES自激輸出
    功    能:自激輸出,儀器內部為自激輸出變壓器的一端(變壓器另一端已接地),自激法測試CVT介損時連接到CVT的自激線圈(da)上,
dn接地,為CVT提供測量所需高壓電源。
注    意: 因低壓輸出電流大,應采用儀器專用連接線連接到CVT二次繞組并使其接觸良好,選擇正、反接法測量時,此輸出關閉。
打印機
功    能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印”項按確認鍵打印。
注    意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先扳起打印機旁邊角,打開打印機蓋板
,然后按順序將打印紙放入打印紙倉內并留少許部分在外面,最后合上打印機蓋板。  
功    能:描敘測試接線方式的示意圖。
注    意: 要注意接線方式和操作對應的功能,否則容易損壞儀器。
高壓輸出HV插座
功    能:儀器變頻高壓輸出;檢測反接線試品電流;內部標準電容器的高壓端。
接線方法:插座中心連接紅色高壓線芯線;金屬外殼連接紅色高壓線屏蔽層;正接法時芯線和屏蔽層都可以作加壓線對被試品高壓端加壓;反接
法時只能用芯線對被試品高壓端加壓,若試品高壓端有屏蔽極(如高壓端的屏蔽環),則可將屏蔽層接于屏蔽極,無屏蔽極時屏蔽層懸空。
 注    意:? 在啟動測試的過程中此插座帶有高壓有觸電危險,絕對禁止觸碰高壓插座及與之相連的相關設備。
 ? 用標準介損器或標準電容器檢測正接法精度時,應使用全屏蔽插頭連接介損器或標準電容器,否則暴露的芯線可能受到干擾引起
誤差。
? 測試過程中應保證插座中心紅色高壓線芯線與被試品高            壓端零電阻連接,否則可能引起測量結果的數據波動。
高壓線屏蔽接地端子
安裝位置
功    能:儀器測試時高壓線抗干擾接地。
注    意: 接地線不要靠近高壓接頭,否則會引起高壓放電,出現升壓失敗。測試時請不要關閉接地保護功能,儀器的接地必須可靠。 

ZSDX-7000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。

介質損耗因數偏大的原因及處理方法:
1瓷套表面受潮。瓷套表面電阻的大小直接影響tanδ的準確度,因為表面電阻與體積電阻并聯在一起,當電橋采用反接法測量時,會使tanδ值偏大。
解決方法是:
1)用電吹風、遠紅外等烘燥表面,或在日光下暴曬。
2)用揮發性強的液體清潔。
3)用憎水性涂料涂于瓷套表面。
2)電場干擾。干擾電流Id在被試品電流Ix的右側,使tanδ測量結果大于實際值,此時應采用試驗電源移相法測量tanδ或使用帶抗干擾功能的介損儀。

3)被試品Cx接地回路接觸不良。當被試品Cx接地回路接觸不良時,會使tanδ值偏大,此時應改善被試品接地回路接觸情況。


電介質損耗按其形成機理可分為弛豫損耗、共振損耗和電導損耗。前兩者分別與電介質的弛豫極化和共振極化過程有關。對于弛豫損耗,當交變電場的頻率 ω=1/τ時,介質損耗達到極大值,τ為組成電介質的極性分子和熱離子的弛豫時間。對于共振損耗,當電場頻率等于電介質振子固有頻率(共振)時,損失能量最大。電導損耗則是由貫穿電介質的電導電流引起,屬焦耳損耗,與電場頻率無關。
介損測試儀、抗干擾介損測試儀、全自動介損測試儀、異頻介損測試儀。
電介質損耗(dielectric losses ):電介質中在交變電場作用下轉換成熱能的能量。這些熱會使電介質升溫并可能引起熱擊穿,因此,在電絕緣技術中,特別是當絕緣材料用于高電場強度或高頻的場合,應盡量采用介質損耗因數(即電介質損耗角正切tgδ,它是電介質損耗與該電介質無功功率之比)較低的材料。但是,電介質損耗也可用作一種電加熱手段,即利用高頻電場(一般為0.3300 兆赫) 對電介質損耗大的材料(如木材、紙、陶瓷等)進行加熱。這種加熱由于熱量產生在介質內部,比外部加熱的加熱速度快、熱效率高,且加熱均勻。頻率高于 300兆赫時 ,達到微波波段 ,即為微波加熱( 家用微波爐即據此原理)。ZS-6000異頻抗干擾介質損耗自動測試儀—中試高測。

介損測試儀、抗干擾介損測試儀、全自動介損測試儀、異頻介損測試儀


一.傳統的抗干擾方法主要有倒相法、移相法、異頻法等,其工作原理如何?
1
、倒相法
將儀器工作電源正、反兩次倒相測試,將兩次測試結果進行分析處理,達到抗干擾目的,該方法在外界干擾很弱的情況下有一定的效果。
2
、移相法
思路緣于“倒相法”,只是將工作電源倒相改為移相至干擾信號相位相同而達到減弱干擾影響的目的,實踐表明,在干擾強烈的情況下,數據仍然偏差較大。
3
、異頻法
這是近幾年來發展起來的一種方法,其基本原理是工作電源的頻率不是50Hz,即與工頻不同,這樣采樣信號為兩個不同頻率信號(測試電流和干擾電流)的疊加,通過模擬濾波器和數字濾波器對信號濾波,衰減工頻信號,以達到抗干擾的目的,實踐表明:該方法的抗干擾能力優于“倒相法”和“移相法”,但在一些特定場合下,由于干擾影響,數據仍有偏差,甚至出現負值。另外,由于其自身原理特點存在幾個方面的矛盾:
(1)
頻率的選擇問題:頻率與工頻越接近,抗干擾能力越弱,但等效性越好;頻率與工頻越遠,抗干擾能力越強,但等效性越差。
(2)
為了增強等效性,有的儀器使用了“雙變頻”,即可選用兩種頻率進行測試,比如40Hz60Hz,但問題是兩種頻率測試結果不一致怎么辦?只作簡單的平均處理能與工頻等效嗎?
(3)
模擬濾波器均存在相移問題,固定的相移可由計算機補償,但當溫度等條件變化引起相移特性發生變化后,就會嚴重影響介損值的測試結果。
二.測量介質損耗角正切值tg 有何意義?
介質損耗角正切值又稱介質損耗因數或簡稱介損。測量介質損耗因數是一項靈敏度很高的試驗項目,它可以發現電力設備絕緣整體受潮、劣化變質以及小體積被試設備貫通和未貫通的局部缺陷。例如:某臺變壓器的套管,正常tg 值為0.5%,而當受潮后tg 值為3.5%,兩個數據相差7倍;而用測量絕緣電阻檢測,受潮前后的數值相差不大。
由于測量介質損耗因數對反映上述缺陷具有較高的靈敏度,所以在電工制造及電力設備交接和預防性試驗中都得到了廣泛的應用。變壓器、發電機、斷路器等電氣設備的介損測試《規程》都作了規定。

三.當前國內介損測試儀的現狀及技術難點?
介損測試儀的技術發展很快,以前在電力系統廣泛使用的西林電橋正被智能型的介損測試儀取代,新一代的介損測試儀均內置升壓設備和標準電容,并且具有操作簡單、數據準確、試驗結果讀取方便等特征。雖然目前介損測試技術發展很快,但與國際水平相比,在很多方面仍有很大差距,差距主要表現在以下幾個方面:
(1)
抗干擾能力
由于介質損耗測試是一個靈敏度很高的項目,因此測試數據也極易受到外界電場的干擾,目前介損測試儀采取的抗干擾方法主要有:倒相法、移相法、異頻法等。雖然這些方法能在一定程度下解決干擾的問題,但當外界干擾很強的情況下,仍會產生較大的偏差。
(2)
反接法的測試精度問題
現場很多電力設備均已接地,因此必須使用反接法進行檢測,但反接時,影響測試數據的因素較多,往往數據會有很大偏差,特別是當被試品容量較小(如套管),高壓導線拖地測試時(有些介損測試儀所配高壓導線雖能拖地使用,但對地泄漏電流較大),會嚴重影響測試的準確度。 

四.什么是“全自動反干擾源”,與其它幾種抗干擾方法相比有何特點?
所謂“全自動反干擾源”,即儀器內部有一套檢測裝置,能檢測到外界干擾信號的幅值和相位,將相關信息傳送給CPUCPU輸出指令給“反干擾源控制裝置”,該裝置會在儀器內部產生一個和干擾信號幅值相同但相位相反的“反干擾信號”,與“干擾信號”疊加抵消,以達到抗干擾的目的。由于在整個測試過程,“反干擾源”自動產生,用戶無需干預,我們稱之為“全自動反干擾源”。ZSJS-III異頻抗干擾介質損耗自動測試儀

 

 

 

 

 

 

 

 

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