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中試控股技術研究院魯工為您講解:感應試驗儀(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
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。
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%或AC220±10% 50 Hz±5 Hz
如用AC220供電,功率減半
輸出頻率 30Hz~200Hz 調節細度0.1 Hz
輸出電壓 0~400V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 約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。
步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V
液相色譜法的基本原理為,當絕緣紙出現老化,纖維素歷經如下化學變化:D—葡萄糖的聚合物由于受熱、水解和氧化而解聚,生成D—葡萄糖單糖,而這種單糖又很不穩定,容易水解,產生一系列氧環化合物。當絕緣紙的纖維素受高溫、水分、氧氣等作用后將裂解,糠醛便成了絕緣紙因降解形成的一種主要特征液體。
液相色譜法的優點是測試方便不用變壓器停電,油老化不產生糠醛。
變壓器油中糖醛含量參考值為:運行年限1-5年糠醛量mg/l 0.1,5-10年糠醛量0.2,10-15年糠醛量0.4,5-20年糠醛量0.75。如果當測試值大于4mg/l時,說明變壓器的絕緣屬性已經非常低了,需要做報廢處理。
測量絕緣紙的聚合度法的主要原理為:紙聚合度的大小直接反映了劣化程度,新的油浸紙(板)的聚合度值約為1000,當受到溫度、水分、氧化作用后,纖維素降解,大分子發生斷裂,使纖維素長度縮短,也即D—葡萄糖單體的個數減少至數百,而紙的聚合度正是代表了纖維分子中D—葡萄糖的單體個數。
測量絕緣紙的聚合度法測出的聚合度達到250,則說明變壓器的絕緣屬性已經只有出廠時的一半了,需要做報廢處理。
變壓器做為電力系統中非常重要的設備,需要定期進行絕緣屬性的檢測,及時知曉變壓器的絕緣屬性,以利于維修保養,及時淘汰絕緣屬性低的變壓器,降低電氣故障的發生率。 隨著夏季用電高峰期的到來,變壓器作為轉化電力電壓的重要設備,由于使用過度時常會出現故障,導致電力運行系統的癱瘓,而如果了解了變壓器內部故障的原因及早期的處理方法,則可以大大提高變壓器的壽命和故障發生的頻率,因此本文簡要介紹變壓器內部故障的原因及簡單的處理方法。
變壓器內部故障一般分為過熱故障和放電故障兩大類。
過熱故障主要是由于變壓器承載著過電電壓,導致其絕緣屬性加速老化,如果熱應力只引起熱源外絕緣油的分解,所產生的特殊氣體主要是甲烷和乙烯,二者之和一般占總烴的80%以上,而且隨著故障點的溫度升高,乙烯所占比例將增加,嚴重過熱會產生微量乙炔。當過熱涉及固體絕緣材料時,除產生上述物質外,還產生大量的一氧化碳和二氧化碳,若無CO、CO2,就可能屬裸金屬局部過熱性故障。
放電故障,則是在高電應力作用下所造成的絕緣劣化。高能量放電故障,又稱電弧放電故障,這種故障產氣量大、氣體產生劇烈,運用測定油中溶解氣體的方法不易對其進行預診斷,往往是在出現故障后,我們才可根據油中氣體、瓦斯成分的分析,對變壓器故障的性質和嚴重程度進行診斷。高能量放電故障氣體主要是乙炔和氫,其次是乙烯和甲烷;若涉及固體絕緣,CO的含量也較高;低能量放電故障一般是電火花放電,其故障氣體主要是乙烯和氫。由于其故障能量較小,總烴一般不會高;局部放電故障產氣特征是氫成分(占氫烴總量的85%以上),其次是甲烷,局部放電的后果是絕緣老化,如任其發展,會引起絕緣損壞,甚至造成事故。
診斷變壓器有無內部故障,應當全面了解所診斷變壓器的結構、制造、安裝和運行、檢修以及輔助設備等諸多方面的情況,結合色譜分析數據進行綜合分析,以便正確診斷變壓器有無故障。
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