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中試控股技術研究院魯工為您講解:感應多倍頻測量儀
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
1.根據被試設備銘牌、出廠資料,以前的試驗報告確定被試設備直流電阻的大概范圍,以選擇直流電阻測試儀及測試電流大小。測量儀表的精度應不低于0.5級。
2.測量溫度,為了與出廠及歷次測量值比較,應將不同溫度下的直流電阻換算到同一溫度,以便于比較。
3.連接導線應有足夠的截面,且接觸必須良好,在測量小電阻時應通過試驗接線消除引線接觸電阻對測量結果的影響,電壓引線應靠近被試設備接頭。避免因接線的原因影 響測試結果,造成誤判斷。
4.測試中注意事項
測量的阻值偏大或者特別小,可能是引線接觸不良造成的,待改善其接觸情況后再行測試。 測量變壓器等大電感設備,測量接上直流電源,需考慮足夠的充電時間,讓電阻穩定后再讀數。測量完畢一定要等充分放電后再改試驗接線。
5.試驗標準
DL/T596-996《電力設備預防性試驗規程》對變壓器繞組的直流電阻規定:
a. 1.6MVA以上的變壓器,各相繞組差別不應大于三相平均值的2%,無中性點引出的繞組,線間差別不應大于三相平均值的1%;
b. 1.6MVA及以下的變壓器,相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2%;
c. 與以前相同部位測得值比較,其變化不應大于2%。
要準確判斷和處理出現的缺陷,首先要保證所測得直流電阻阻值的準確性,排除儀器測量的因素,才能防止誤判斷;再依靠大家多年的工作經驗,共同探討,從繁瑣的數據中尋找出規律,找準故障所在;繼而制定相應的處理方法和措施,及時的處理缺陷,減少設備停役的時間,保障設備的安全運行。
其次,試驗人員在現場工作要有高度責任感。還需要提高現場試驗人員的技術素質,對試驗中所測得的數據和各種出現的現象,運用多種手段進行多方面綜合分析,找出缺陷的關鍵所在,對癥下藥,及時解決問題,讓變壓器能安全穩定的運行,保證經濟效益。 中試控股技術博士為您解答:在電力試驗變壓器中的絕緣試驗的主要項目有① 絕緣電阻的測量;② 檢測漏電電流;③吸收比;④ 介質損失角的正切值;⑤ 絕緣油和交流耐壓試驗。對容量為3150KVA及以上變壓器在大修時或有必要必須進行繞組連同套管一起的介質損失角正切值tgδ的測量,這項測量主要是為檢查變壓器是否受潮、絕緣老化、油質劣化、絕緣上附。
1、介質損耗
什么是介質損耗:絕緣材料在電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,在其內部引起的能量損耗。也叫介質損失,簡稱介損。
2、介質損耗角δ
在交變電場作用下,電介質內流過的電流相量和電壓相量之間的夾角(功率因數角Φ)的余角(δ)。 簡稱介損角。
3、介質損耗正切值tgδ
又稱介質損耗因數,是指介質損耗角正切值,簡稱介損角正切。介質損耗因數的定義如下:
如果取得試品的電流相量 和電壓相量 ,則可以得到如下相量圖:
總電流可以分解為電容電流Ic和電阻電流IR合成,因此:
這正是損失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此現在的數字化儀器從本質上講,是通過測量δ或者Φ得到介損因數。
測量介損對判斷電氣設備的絕緣狀況是一種傳統的、十分有效的方法。絕緣能力的下降直接反映為介損增大。進一步就可以分析絕緣下降的原因,如:絕緣受潮、絕緣油受污染、老化變質等等。
測量介損的同時,也能得到試品的電容量。如果多個電容屏中的一個或幾個發生短路、斷路,電容量就有明顯的變化,因此電容量也是一個重要參數。
4、功率因數cosΦ
功率因數是功率因數角Φ的余弦值,意義為被測試品的總視在功率S中有功功率P所占的比重。功率因數的定義如下:
有的介損測試儀習慣顯示功率因數(PF:cosΦ),而不是介質損耗因數(DF:tgδ)。一般cosΦ<tgδ,在損耗很小時這兩個數值非常接近。
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