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中試控股技術研究院魯工為您講解:四通道異頻介損自動測量裝置(源頭大企)
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。
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
參考接線
主要技術參數
數據管理
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:
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。
參考標準:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018
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。
1、正接(具體請參閱相關規程)
(1)、內高壓—內標準—正接法(常規接線)
2、反接法
(1)、內高壓—內標準—反接法(常規接線)
3、CVT測試
(1)、CVT分別測試(普通測試)
(2)、不拆高壓引線測試CVT電容值和介損測量模式:CVT自激法。電壓≤2kV
(3)、反接屏蔽法測量CVT上端C0的電容值和介損測量模式:反接法。電壓≤2kV
?正接法
1.HV用紅色高壓線連試品高壓
2.Cx用黑色測試線連試品低壓
3.黑色測試線的屏蔽層連試品E
?反接法
1.試品高壓接地
2. HV用紅色高壓線連試品低壓
3.紅色高壓線的屏蔽層連試品E
4.Cx懸空
5.桶體已為高壓注意絕緣
注 意:
? 所有附帶儀器主機的接線原理圖,連線主機細線為電纜屏蔽層,粗線為電纜芯線。
? 請使用出廠時配套的測試電纜。儀器測量電纜通用,但本儀器屬于高精密測量儀器,測量時請盡量使用儀器出廠時附帶的測試電纜,否則的話
可能因電纜自身的屬性差異而影響測量結果的精度。
? 具體每個接線插座和端子使用何種電纜連接請參考 “面板說明”。
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
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。
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。
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。
2、本儀器可測量變壓器的空載損耗、負載損耗、零序阻抗、電壓有效值、電壓平均值、電流、功率、功率因數、頻率,主變壓器低電壓阻抗測量(檢查繞組變形)等相關參數;
3、自動波形畸變校正,電壓校正,電流校正,溫度校正,無須任何手工計算;4、在儀器允許的測量范圍內可直接測量,超出測量范圍時可外接一次電壓互感器和電流互感器;
5、本儀器測量精度高。重復性好,測量結果可直接存儲,儀器內置不掉電存儲器,可長期保存測量結果,并可隨時查閱;
6、具有RS-232接口,可以外接打印機或與計算機通訊。試驗接線簡潔明了,按相色對號入座,方便快捷;
7、儀器內置不掉電存儲器,并擁有日歷,時鐘功能。
負載曲線的平均負載系數越高,為達到損耗電能越小,要選用損耗比越小的變壓器;負載曲線的平均負載系數越低,為達到損耗電能越小,要選用損耗比越大的變壓器。將負載曲線的平均負載系數乘以一個大于1的倍數,通常可取1-1.3,作為獲得最佳效率的負載系數,然后按βb=(1/R)1/2計算變壓器應具備的損耗比。
1、變壓器損耗計算公式
(1)有功損耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)無功損耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)綜合功率損耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空載無功損耗(kvar)
P0——空載損耗(kW)
PK——額定負載損耗(kW)
SN——變壓器額定容量(kVA)
I0%——變壓器空載電流百分比。
UK%——短路電壓百分比
β——平均負載系數
KT——負載波動損耗系數
QK——額定負載漏磁功率(kvar)
KQ——無功經濟當量(kW/kvar)
上式計算時各參數的選擇條件:
(1)取KT=1.05;
(2)對城市電網和工業企業電網的6kV~10kV降壓變壓器取系統最小負荷時,其無功當量KQ=0.1kW/kvar;
(3)變壓器平均負載系數,對于農用變壓器可取β=20%;對于工業企業,實行三班制,可取β=75%;
(4)變壓器運行小時數T=8760h,最大負載損耗小時數:t=5500h;
(5)變壓器空載損耗P0、額定負載損耗PK、I0%、UK%,見產品資料所示。
2、變壓器損耗的特征
P0——空載損耗,主要是鐵損,包括磁滯損耗和渦流損耗;
磁滯損耗與頻率成正比;與最大磁通密度的磁滯系數的次方成正比。
渦流損耗與頻率、最大磁通密度、矽鋼片的厚度三者的積成正比。
PC——負載損耗,主要是負載電流通過繞組時在電阻上的損耗,一般稱銅損。其大小隨負載電流而變化,與負載電流的平方成正比;(并用標準線圈溫度換算值來表示)。
負載損耗還受變壓器溫度的影響,同時負載電流引起的漏磁通會在繞組內產生渦流損耗,并在繞組外的金屬部分產生雜散損耗。
變壓器的全損耗ΔP=P0 PC
變壓器的損耗比=PC/P0
變壓器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ為變壓器二次側輸出功率。
3、變壓器節能技術推廣
1)推廣使用低損耗變壓器;
(1)鐵芯損耗的控制
變壓器損耗中的空載損耗,即鐵損,主要發生在變壓器鐵芯疊片內,主要是因交變的磁力線通過鐵芯產生磁滯及渦流而帶來的損耗。
最早用于變壓器鐵芯的材料是易于磁化和退磁的軟熟鐵,為了克服磁回路中由周期性磁化所產生的磁阻損失和鐵芯由于受交變磁通切割而產生的渦流,變壓器鐵芯是由鐵線束制成,而不是由整塊鐵構成。
1900年左右,經研究發現在鐵中加入少量的硅或鋁可大大降低磁路損耗,增大導磁率,且使電阻率增大,渦流損耗降低。經多次改進,用0.35mm厚的硅鋼片來代替鐵線制作變壓器鐵芯。
近年來世界各國都在積極研究生產節能材料,變壓器的鐵芯材料已發展到現在最新的節能材料——非晶態磁性材料如2605S2,非晶合金鐵芯變壓器便應運而生。使用2605S2制作的變壓器,其鐵損僅為硅鋼變壓器的1/5,鐵損大幅度降低。
(2)變壓器系列的節能效果
上述非晶合金鐵芯變壓器,具有低噪音、低損耗等特點,其空載損耗僅為常規產品的1/5,且全密封免維護,運行費用極低。
我國S7系列變壓器是1980年后推出的變壓器,其效率較SJ、SJL、SL、SL1系列的變壓器高,其負載損耗也較高。
80年代中期又設計生產出S9系列變壓器,其較S7系列平均高出20%,空載損耗較S7系列平均降低8%,負載損耗平均降低24%,并且國家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推廣應用S9系列。
S11是目前推廣應用的低損耗變壓器。S11型變壓器卷鐵心改變了傳統的疊片式鐵心結構。硅鋼片連續卷制,鐵心無接縫,大大減少了磁阻,空載電流減少了60~80,提高了功率因數,降低了電網線損,改善了電網的供電品質。連續卷繞充分利用了硅鋼片的取向性,空載損耗降低20~35。運行時的噪音水平降低到30~45dB,保護了環境。
非晶合金鐵心的S11系列配電變壓器系列的空載損耗較S9系列降低75%左右,但其僅比S9系列平均高出30%,其負載損耗與S9系列變壓器相等。
2)選擇與負載曲線相匹配的變壓器
案例分析:配電變壓器的容量選擇?お?
A、按變壓器效率最高時的負荷率βM來選擇容量
當建筑物的計算負荷確定后,配電變壓器的總裝機容量為:
S=Pjs/βb×cosφ2(KVA)(1)
式中Pjs——建筑物的有功計算負荷KW;
cosφ2——補償后的平均功率因數,不小于0.9;
βb——變壓器的負荷率。
因此,變壓器容量的最終確定就在于選定變壓器的負荷率βb。
我們知道,當變壓器的負荷率為:
βb=βm=(1/R)1/2時效率最高。(2)
R=PKH/Po(即變壓器損耗比)
式中Po——變壓器的空載損耗;
PKH——變壓器的額定負載損耗,或稱銅損、短路損耗。
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