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高壓技術
電源倍頻耐壓儀(源頭大廠)
時間:2023-04-29

中試控股技術研究院魯工為您講解:電源倍頻耐壓儀(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。

發現變壓器有載分接開關滲漏后該如何處理呢?

        變壓器吊罩注油后,放出分接開關的切換開關室中的變壓器油,對分接開關的切換開關室內部的臟污進行處理(必要是地用合格的變壓器油反復沖洗),在切換開關芯子回裝前,要仔細觀察變壓器本體變壓器油是否反滲到切換開關室內。另外變壓器和有載分接開關的注油或補油時,一般應使變壓器本體油的沒位高于有載分接開關的切換開關室的油位,以便使分接開關的切換開關室保持承受由外至界的正壓力。這樣,在調壓切換時,即使分接開關的切換開關室內瞬時壓強增大許多,也不至于使變壓器從切換開關室滲到變壓器本體油箱中。

        由于變壓器有載分接開關滲漏油危害很大,因此在處理的過程中需要嚴格按照相關規定進行操作,同時具體情況具體分析,認真對待,保證變壓器的安全可靠運行。 在電力電網中,變壓器承載著電網電壓變換和傳送電能的重要使命,因此變壓器的穩定運行關系著整個供電網絡是否能正常運行。但是由于到了夏季和冬季的用電高峰期,電流電壓的增大,會導致變壓器承受著過電壓,會對變壓器造成一定程度是損壞,因此需要對變壓器進行必要的過電壓保護措施。

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       那么,變壓器的過電壓保護措施有哪些呢?

       首先,可以給變壓器安裝避雷保護措施,可以給變壓器安裝避雷針、架設避雷線、裝設避雷器等措施,也可以將三種避雷措施綜合使用,避雷器的防雷效果,取決于避雷器的殘壓、侵入波陡度及避雷器與變壓器之間電氣距離。在避雷器的選擇上,必須使其伏秒特性上限低于變壓器伏秒特性下限,避雷器殘壓也應小于變壓器絕緣耐壓允許程度,其數值也應小于沖擊波的幅值,這樣的避雷器才會有保護過電壓的效果。

       其次,可以給變壓器的中性點裝過壓保護,變電所處于多雷區又是單電源進線,其三相雷電侵入波機率較多,故主變壓器中性點需裝設避雷器保護。變壓器中性點過電壓保護的設置,可單獨采用專門保護變壓器中性點的設置,可單獨采用專門保護變壓器中性點的無間隙氧化鋅避雷器(簡稱中性點MOA)。采用中性點MOA,可保護雷電過電壓及操作過電壓。其優點是:動作靈敏、殘壓低、通流容量大,對保護主變壓器中性點免遭過電壓具有良好效果。

       由于變壓器是電力供電系統的重要組成部分,而過點壓又是造成變壓器損壞的重要原因之一,因此對變壓器采取過電壓保護措施就非常重要了。中試控股電力講到變壓器鐵芯多點接地,就會造成變壓器故障甚至損壞,本文就重點講解如果變壓器因為種種原因而存在多點接地,應對的措施具體有哪些。

    其一,發現變壓器多點接地之后,需停電進行吊芯檢查和處理。對于系統暫不允許停電檢查的,可采用在外引鐵芯接地回路上串接電阻的臨時應急措施,以限制環流增加,防止故障進一步惡化。在串接電阻前,應分別測量鐵芯接地回路的環流和開路電壓,然后計算應串電阻阻值。所串電阻不宜太大,以保護鐵芯基本處于地電位;也不宜太小,以將環流限制在0.1A以下。

    其二,可以進行吊芯檢查,分部測量各夾件或穿心螺桿對鐵芯(兩分半式鐵芯可將中間連片打開)的絕緣以逐步縮小故障查找范圍。檢查各間隙、槽部重點部位有無金屬夾雜物。用榔頭敲擊振動夾件,同時用搖表監測,看絕緣是否發生變化,查找并消除動態接地點。

    其三,使用放電沖擊法,由于變壓器本體在空氣中暴露時間不宜太長,以及變壓器裝配形式的制約,現場很多情況下無法找到確切接地點,特別是由于鐵銹焊渣懸浮、油泥沉積造成的多點接地,更是難于查找。此類故障可采用放電沖擊法,這種方法要視現場具體情況、接地方式和接地程度,在吊芯或不吊芯狀態下均可進行。

    變壓器多點接地故障修復好了之后,應該對變壓器鐵芯進行一次監測再投入運行,可以用試驗變壓器對變壓器進行使用前的檢測,檢測其絕緣屬性。在變壓器運行的過程中,可以在鐵芯上接線裝上電流表,可以實時查看鐵芯的運行狀態。

 變壓器在輸電系統中占有舉足輕重的地位,在其運行時一旦出現故障,則會造成整個供電線路的中斷運行,因此需要格外注意其運行的狀態。而變壓器內部承擔著電流的設備便是鐵芯了,正常運行狀態下,鐵芯只有一點接地,但是如果有異常狀態,兩個以上的點接地了,則鐵芯于大地之間便會形成電流回路,電流會瞬間達到幾十安培,極易將鐵芯燒壞,造成變壓器故障。因此,檢查變壓器內部鐵芯是否存在多點接地便異常重要了。

 

 

 

 

 

 

 

 

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