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中試控股技術研究院魯工為您講解:多倍頻感應耐壓試驗裝置
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
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。
多倍頻感應耐壓試驗裝置的作用:是完成變壓器和35-220kV電磁式電壓互感器的感應耐壓試驗!用來考核變壓器、互感器的主、縱向絕緣強度,同時也可對電機及小型變壓器的繞組進行感應試驗。
要求感應耐壓試驗前后額定工作電源下的空載電流和功耗無明顯的變化。根據國家試驗標準,對電力變壓器及電壓互感器感應試驗電壓大致2-3倍工作相電壓考慮。眾所周知,變壓器在額定頻率,額定電壓下,鐵芯接近飽和
若用工頻電源在被試變壓器繞組兩端施加大于額定電壓的試驗電壓,則空載勵磁電流會急劇增加,達到不可允許的程度。變壓器、互感器感應耐壓試驗是檢驗該產品是否符合國家標準的一項重要試驗。
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
什么是感應耐壓測試儀?
感應耐壓試驗是指給變壓器規定的繞組外施一電壓,該電壓不低于2倍的額定電源電壓,頻率不小于2倍低額定頻率;要求在該電壓按規定持續的時間內繞組無灼熱、飛狐、擊穿或損傷等跡象;
1 經 過
某變電所在預防性試驗時,發現主變鐵芯絕緣電阻嚴重降低(鐵芯經小套管引至殼外接地),用兆歐表測量絕緣電阻讀數有時為0,此時用萬用表測量電阻為十幾歐姆;有時在0~40MΩ之間擺動,同時聽到變壓器內部有輕微的放電聲。其它試驗項目均正常(無色普儀,沒做絕緣油色普分析)。初步分析認為是殘留雜物引起鐵芯接地。
2 變壓器基本情況
此變壓器投運前吊罩檢查和試驗無異常。后因保護電源中斷受到長達數分鐘的6KV側短路電流沖擊,造成6KV三相套管燒壞,變壓器油漏出著火,110KV A相套管閃絡。事后吊罩檢查在變壓器底部發現銅珠,測量線圈直流電阻、線圈絕緣電阻及鐵芯對地絕緣電阻均無異常,更換套管后,各項試驗均無問題。
3 初步處理
此變電所始建于解放初期,幾經擴建增容,使得變壓器周圍空間十分狹小,地網接地電阻測試儀適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。吊罩時需要運離現運行位置,這就意味著此變壓器需要長時間停電,將直接影響煤礦的生產與安全,這是不允許的。根據上述情況,決定放油后打開人孔檢查并用高速油流沖洗鐵芯。打開人孔檢查沒發現問題,沖洗鐵芯后測量鐵芯對地絕緣為5000,恢復正常值。注油后復測又變為0,將變壓器投入運行帶負荷測量鐵芯對地電流為0.6A,說明這次處理沒有效果,但進一步證實了是殘留物引起的鐵芯接地。
4 電容器放電沖擊
據有關資料介紹⑴,雜物懸浮引起的鐵芯接地可用電容器放電沖擊處理。電容器瞬間放電產生的巨大電流將熔化或燒斷殘留雜物,或者電容器瞬間巨大沖擊電流產生的電動力使殘留雜物移開原來位置。但是,這種方法如何具體實施,如電容器容量如何選擇、沖擊電壓多高、對變壓器有何危害等,資料都沒介紹。經過縝密研究和分析,決定先用兩臺6.6KV 40Kvar并聯補償電容器加3000V電壓進行嘗試:
按照電容器充放電原理接好線后,開始給電容器充電,注意升壓速度要緩慢。當電壓達到3000V時,用絕緣拉桿斷開電容器與直流電壓發生器的連接線,與變壓器鐵芯外引線接觸,聽到一聲清脆的放電聲即完成放電沖擊。
沖擊后測量鐵芯對地絕緣電阻為5000,投入運行鐵芯接地電流測量不出來。運行到第19天,鐵芯接地電流突然增長到0.45A,停電復測鐵芯對地絕緣仍是0,說明首次電容放電沖擊效果不明顯,分析原因可能是放電電流小。次日進行第二次沖擊,將電容器充電電壓提高到6KV,
沖擊后測量鐵芯對地絕緣電阻為5000,測量線圈絕緣電阻、介損及漏泄電流與預試時基本相同。當天投入運行至今已三年多,經過鐵芯接地電流監測和三年的預試,均無異常,說明這種處理方法取得了預期效果。
5 結 論
應用此法處理因殘留雜物引起的鐵芯接地故障效果明顯,節省時間,節省人力物力,簡單實用。但對鐵芯絕緣受潮或絕緣擊穿引起的鐵芯接地不能采用此法,仍需吊罩處理。
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