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高壓技術
高壓介質損耗LCR (電容、電阻、電感)測量儀(源頭大企)
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LCR (電容、電阻、電感)測量儀(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。
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。

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參考接線
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”。

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

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。                     
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。

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。


介質損耗測量意義和方法的簡介

 

一、測量介質損耗角正切值的意義

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。舉例如下:

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。

二、當前國內介損測試儀的現狀以及難點
介損測試儀的技術發展很快,以前在電力系統廣泛使用的QS1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。

三、“全自動反干擾源”,以及與其他抗干擾方法相比的獨特優點
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”。

四、統的抗干擾方法以及其工作原理如下:

1、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。

以上即是介質損耗測量意義和方法的相關簡介。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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