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高壓技術
倍頻電源耐壓儀(源頭大廠)
時間:2023-04-29

中試控股技術研究院魯工為您講解:倍頻電源耐壓儀(源頭大廠)

ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置

觸摸方式調節電壓可實現本裝置的多倍頻試驗電壓輸出
步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V

參考標準:DL/T 848.4-2004

多倍頻感應耐壓試驗裝置:多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗我中試控股的感應耐壓試驗裝置采用微機控制

中試控股結合先進的變頻及高速采樣技術設計制造,比傳統的三倍頻發生器效率高,輸出電壓穩定,測量精度高,重復性好,并且可以實現自動升壓、升壓至設定值后自動計時、計時完成后自動降壓的功能,操作極其簡單。

儀器采用背光式大屏幕液晶顯示,全中文操作界面,帶實時時鐘和微型打印機。儀器采用一體化結構,重量輕,便于攜帶。

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

ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置技術指標

工作條件                  環境溫度:-10℃~50     相對濕度:30%90%

供電電源                  三相AC380V±10%AC220±10%    50 Hz±5 Hz

                          如用AC220供電,功率減半

輸出頻率                  30Hz200Hz   調節細度0.1 Hz

輸出電壓                  0400V正弦波

輸出功率                  15KW

最大輸出電壓              400V

最大輸出電流              35A

電壓最小分辨率            0.01V

電流最小分辨率            0.001A

電壓電流精度              ±1%

外形尺寸(mm            570(長)×400(寬)×350(高)

中試控股儀器重量                  44kg

中頻無刷勵磁同步發電機組

  同步發電機組基本原理接線如下圖所示。

同步發電機機組基本原理接線圖

M——異步感應電動機;G——無刷中頻同步發電機;T——升壓變壓器;

L1——鐵芯電抗器;L2——空心電抗器(可用阻波器代替,用于增大補償電抗的容量)

圖中,電源裝置

同補償電抗器、中間升壓變壓器

以及必要的外圍測量設備聯合使

用。電源主要由三相異步電動機和無刷勵磁的中頻同步發電機組

成中試控股中頻發電機組,再配以啟動、控制、測量和保護系統組成。其工作原理為中頻發電機

發出定頻率(250Hz)的單相或三相交流電能,經中間變壓器升壓,同時用補償電抗器

來調整補償被試變壓器的電容性電流,以獲得所需的試驗電壓。這種工作原理和方式可以

得到所需頻率的試驗電壓,電網電源僅用來驅動發電機組和提供直流勵磁電源,使試驗電

源與電網電源實現隔離,從而消除了試驗回路來自電網系統的干擾,無刷勵磁方式也大大

降低了電源本身的干擾水平,因此在做感應耐壓的同時,也可進行局部放電測量。

感應分壓器主要有兩種使用狀態:可作為分壓器使用或與標準電壓互感器級聯使用下面分別對這兩種使用狀態進行說明。

      1.使用感應分壓器校電壓互感器(作分壓器使用)

感應分壓器校驗電壓互感器接線圖

      使用感應分壓器校驗電壓互感器時,按上圖連線,一般感應分壓器相對被檢電壓互感 器準確度而言,標準的誤差可以忽略不計,從電壓互感器校驗儀上可直接讀出被檢電壓互 感器的示值。 (感應分壓器效驗誤差值多為經過折算到一次的誤差值,所以要精確求出被檢互感器的誤 差值時,需要將感應分壓器所給誤差示值進行折算后作為標準修正值進行修正。)

      2.與標準電壓互感器級聯校被試電壓互感器

標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖

      以上為標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖,如果標準電壓互感器與被試電壓互感器額定變比不同時,可以用標準電壓互感器與感 應分壓器級聯,測出被檢電壓互感器的誤差。




三倍頻感應耐壓裝置通過施加倍頻電源裝置,以提高繞組間絕緣的試驗電壓,從而達到耐壓試驗的目的。此次中試定制30KVA倍頻試驗變壓器采用分體式結構,試驗變壓器與控制臺自成一體,方便試驗過程中配合被試品隨時移動位置

多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗;


中試控股考驗交聯橡塑電力電纜、電力變壓器、GIS、互感器、絕緣子、發電機、開關等被試品絕緣承受各種過電壓能力及容性負載的交流耐壓試驗。

中試控股目前主流的檢測變壓器是否存在多點接地的方法,比較主流的是利用鉗形表檢測鐵芯接地電流的方法,測量鐵芯對地絕緣電阻的方法還有測試變壓器內部絕緣油特征的方法。這三種方法都屬于事后測量法,只有當鐵芯存在多點接地之后才能檢測出來,往往不能及時發現變壓器運行狀態,變壓器發生故障之時才能檢測出來,不利于變壓器的長久使用,因此電力工作者需要一種能實時檢測變壓器鐵芯接地狀態的裝置。


    為了實時監控變壓器內鐵芯的接地狀態,電力工作者便發明了變壓器鐵芯在線監測系統,它的優點在于可及時發現早期故障征兆,使運行維護人員在故障處于萌芽狀態時能夠通過檢測手段及早消除隱患,從而避免惡性事故的發生,提高了維修質量和效率。隨著傳感器技術、信號處理技術和計算機技術的發展與應用,作為狀態檢修基礎的電氣設備在線監測技術得到了飛速發展,已成為絕緣檢測中的一個重要組成部分,它將在很多方面彌補僅依靠定期預防性試驗帶來的不足之處。通過對鐵芯接地電流的在線監測,準確判斷鐵芯的工作狀況,從而有的放矢在鐵芯出現故障前及時進行維護,不僅有效的提高了供電的可靠性,還降低了電力系統的運行費用,對保障電力變壓器的安全運行具有十分重要的意義。

    變壓器內的鐵芯是傳遞、變化電磁能量的重要裝置,一旦變壓器的鐵芯發生多點接地,則會造成變壓器故障,造成供電線路停止運行,同時還會嚴重影響變壓器使用壽命,因此變壓器鐵芯在線監測系統的安裝便非常有必要。 電力工作中,工作人員經常會碰到要測量變壓器介質損耗的問題,那么如何測量變壓器的介質損耗呢?我們可以使用一款介質損耗測試儀來對變壓器進行介質損耗的測量。本文為你介紹。

        首先我們可以了解一下介質損耗是電介質在電場作用下,因為內部發熱,會將電能轉化為熱能消耗掉,這部分被消耗掉的能量就被稱為介質損耗。介質損耗不但消耗了電能,還會使設備元器件發熱而影響其正常工作,如果介電損耗較大,則會引起介質過熱,從而導致絕緣被破壞,所以介質損耗是越小越好。這也是交流電場中電介質的重要品質標準之一。

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       我們具體來說說如何使用介質損耗測試儀來對變壓器進行介質損耗的測量。我們在啟動儀器進行測量后,高壓設定值送到變頻電源,變頻電源用PID 算法將輸出,慢慢調整到要設定的值,然后測量的電路,會將實測高壓送到變頻電源,再對低壓進行微調,來實現準確的高壓輸出。這樣可以根據正/反接線的設置,儀器會智能根據測量電路試驗電流,智能自動地選擇輸入,并切換量程。在對電力變壓器進行高壓繞組對低壓繞組,還有外殼的介質損耗時,我們采用反接法測量,儀器和電力變壓器連接正確之后,我們選用異頻、10kV電壓測量,反接線法,是當被試品的低壓測量端或二次端對地無法絕緣,直接接地時,就采用這樣的方法。儀器采用了傅里葉變換可以過濾干擾,將信號幾波分離出來,從而對標準電流和試品電流進行矢量運算,幅值計算電容量,角差計算 tgδ。多次測量之后,經過排序來選擇一個中間結果。測量結束后,測量電路會發出自動發出,降壓指令,這時,變頻電源就會慢慢地,降壓到0了。

        以上就是對如何測量變壓器的介質損耗?這一問題做出了具體的解決方案。介質損耗測試儀不僅可以測量變壓器的介質損耗,還可以對互感器、電容器、套管、避雷器等設備的介損來進行測量。它具備抗干擾能力強,測試速度快,測試精度高,智能化全自動測量的優勢,是電力工作者對變壓器等電氣設備進行介質損耗測量的好幫手! 電力工作者在日常工作中,在對主變壓器進行變壓器短路阻抗的測試時,使用什么方法?通常我們會使用到變壓器短路阻抗測試儀,本文為你介紹。

 

 

 

 

 

 

 

 

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