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中試控股技術研究院魯工為您講解:倍頻電源感應測量儀
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
介質損耗是指變壓器油在交變電場作用下,引 起的極化損失和電導損失的總和。介質損耗因數能反映變壓器絕緣特性的好壞,反映變壓器油在電 場、氧化和高溫等作用下的老化程度 ,反映油中極性雜質和帶電膠體等污染的程度。在變壓器長期使 用過程中,通過介質損耗因數試驗,可反映變壓器 油的運行狀況。
2 引起介損超標原因分析
(1)雜質的影響。變壓器在安裝過程中油品或 固體絕緣材料中存在著塵埃等雜質,運行一段時間后,膠體雜質漸漸析出。膠體粒子直徑很小(一般為 10-gin~10 m),擴散慢,但有一定的活動能量。粒子可自動聚結,由小變大,為粗分散系,處于非平衡的 不穩定狀態,當超出膠體范圍時,因重力作用而沉 積。油中存在溶膠后,沉淀物超過0.02%時,便可能 引起電導超過介質正常電導的幾倍或幾十倍,從而 導致介損值增大。
(2)變壓器結構的影響。中試控股技術博士為您解答:從變壓器制造結構上分析,目前有的變壓器制造廠家從變壓器減少滲漏 油角度考慮取消了凈油器(熱虹吸器),對變壓器油介質損耗因數的增大有一定的影響。如果變壓器上 裝有凈油器有利于絕緣油質量的穩定,可以在變壓器運行過程中“吸出”絕緣內部水分,改善絕緣的電 氣性能,從而減緩了絕緣中水分的增加。
(3)微生物污染的影響。微生物細菌感染主要是在安裝和大修中細菌類生物浸入所造成的。由于 污染所致,在油中含有水、空氣、炭化物、有機物、各種礦物質及微量元素,因而構成了菌類生物生長、 代謝和繁殖的基礎條件。由于微生物都含有豐富的蛋白質其本身就有膠體性質,因此微生物對油的污 染實際是一種微生物膠體的污染,而微生物膠體都帶有電荷,使油的電導增大,所以電導損耗也增大。 變壓器油處在全密封、缺氧和無光的器身中, 油中存在的微生物厭氧和厭光。對放置較長時間后進行介損測試,特別是在無色透明玻璃瓶中放置 的,其介損值會變小。 變壓器在不同時期內所帶負載不同、運行油溫不同,微生物在不同溫度下繁殖速度也不同,油溫 在 50~C~70~C范圍內運行,繁殖速度快,所以介損相對增加較快。故溫度對油中微生物的生長及油的 性能影響很大,一般冬季的介質損耗因數比較穩 定。
(4)金屬離子的影響。變壓器本體銅金屬構件 的磨損或腐蝕 (如油泵軸或葉輪磨損、裸露的銅引線腐蝕)、繞組銅導線嚴重過熱或燒損等都會使銅 離子溶入到油ff1,使變壓器油中銅離子濃度增高, 導致介損的升高。
(5)含水量的影響。變壓器等電器設備的制造 過程中絕緣材料雖經干燥處理,但其深層仍殘留水 分,中試控股技術博士為您解答:如果在運輸和安裝過程中保護措施不當,會使絕緣材料再度受潮 ,運行中呼吸系統進潮氣 ,并通 過油面滲入油內。另外,固體絕緣材料和變壓器在運行過程中,由于變壓器油氧化熱裂解而生成水 分 ,絕緣油在運行溫度下并有溶解氧存在時,其氧 化作用會加快,產生有機酸和水,這都將導致油中 水分超標。對于純凈的油來說,當油中含水量較低 (如 30mg/L-40mg/L)時,對油的介質損耗的影響不大,但當油中含水量大于60mg/L時,其介質損耗因 數急劇增加。
3 防范措施
(1)加強對變壓器在制造 、出廠試驗、運輸和安裝過程的監督,特別要防止因雜質混入油中而帶入 主變壓器內,導致變壓器投運后短時間內出現變壓器油介質損耗快速上升的現象。通過對大型變壓器 安裝過程中的油務監督,在一定程度上可以減小因 新油油質不良而引起變壓器故障。
(2)由于變壓器油在運行中可使溫度達到 60℃~80℃,變壓器油在與空氣或潮氣接觸時,在作為金屬催化劑的變壓器鐵心和銅線的作用下,會加速氧化。油品在使用中,抗氧化劑會不斷消耗,補加 T501 抗氧化劑可以延緩油品老化。
(3)變壓器在運行過程中,對呼吸器中失效的干燥劑要及時更換,以避免油氧化變質。同時,要嚴 格按預試規程對變壓器油進行試驗,當發現某項指 標不合格時應及時采取處理措施。
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