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中試控股技術研究院魯工為您講解:感應發生裝置
ZSDBF-7.5KVA多倍頻感應耐壓試驗裝置
不僅可做互感器感應耐壓試驗,還可兼做伏安特性試驗。
參考標準:DL/T 848.4-2004
多倍頻感應耐壓試驗裝置:ZSDBF-7.5KVA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-7.5KVA多倍頻感應耐壓試驗裝置技術指標
1、三倍頻感應耐壓試驗裝置的重量和體積大大減少,不但省去了笨重的大功率調壓裝置和普通的大功率工頻試驗變壓器,而且,頻感應激磁電源只需試驗容量的1/Q,使得系統重量和體積大大減少,一般為普通試驗裝置的1/10-1/30。
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。
配合高阻抗電容分壓器,能直接監測一次側的高壓自動完成感應耐壓試
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 50、100、150、200 調節細度0.1 Hz
輸出電壓 0~350V正弦波
輸出功率 7.5KW
最大輸出電壓 350V
最大輸出電流 17.5A
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) 430(長)×310(寬)×340(高)
儀器重量 約20kg
2、所需電源容量大大減小。電源是利用頻感應電抗器和被試品電容頻感應產生高電壓和大電流的,在整個系統中,電源只需要提供系統中有功消耗的部分,因此,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/10。
3、改善輸出電壓的波形。頻感應電源是頻感應式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效的防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。
4、不會出現任何恢復過電壓。試品發生擊穿時,因失去頻感應條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,且恢復電壓的再建立過程很長,很容易在再次達到閃絡電壓前斷開電源,這種電壓的恢復過程是一種能量積累的間歇振蕩過程,其過程長,而且,不會出現任何恢復過電壓。
5、 防止大的短路電流燒傷故障點。在頻感應狀態,當試品的絕緣弱點被擊穿時,電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流的1/Q。而并聯頻感應或者試驗變 壓器方式做耐壓試驗時,擊穿電流立即上升幾十倍,兩者相比,短路電流與擊穿電流相差數百倍。所以,頻感應能有效的找到絕緣弱點,又不存在大的短路電流燒傷的憂患
中試控股技術博士為您解答:三通道直流電阻測試儀具有以下特征
1.變壓器繞組三相同時測試,對有載調壓變壓器可直接調節分接。
2.不需要放電,測試時間僅為傳統方法的三分之一。
3.可根據變壓器繞組電阻的不同自動調節測試電流,使儀器在狀態下測試,無需手動切換電流檔位。
三通道直流電阻測試儀具體參數
1.環境溫度:-10~50℃
2.環境濕度: ≤85%RH
3.輸出電流:三相測試:0.5A~10A
單相測試:1A~20A
三通道直流電阻測試儀使用注意事項
三通道直流電阻測試儀設計有反電勢保護功能,但在使用中仍需按以下逐條操作,以確保儀器及試驗人員人身安全。
1.對無載調壓繞組,不允許在測試過程中或未放完電時切換無載分接開關;
2.在測試過程中不允許拆除測試線;
3.測試過程中,外部AC220V突然斷電,需待2分鐘后方可拆除測試線;中試控股技術博士為您解答:實現發電機、電動機及母線的縱差保護比較容易。這是因為這些主設備在正常工況下或外部故障時其流進電流等于流出電流,能滿足的條件。而變壓器卻不同。變壓器在正常運行、外部故障、變壓器空投及外部故障切除后的暫態過程中,其流入電流與流出電流相差較大或很大。接地線成組直流電阻測試儀是用于考核接地線線鼻和匯流夾與多股銅質軟導線之間的接觸是否良好。也可考核多股銅質軟導線的截面積是否符合要求。
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為此,要實現變壓器的縱差保護,需要解決幾個技術難點。
一:變壓器兩側電流的大小及相位不同
中試控股技術博士為您解答:變壓器正常運行時,若不計傳輸損耗,則流入功率應等于流出功率。但由于兩側的電壓不同,其兩側的電流不會相同。
超高壓、大容量變壓器的接線方式,均采用YN,d方式。因此,流入變壓器電流與流出變壓器電流的相位不可能相同。當接線組別為YN,d11(或YN,d1)時,變壓器兩側電流的相位相差300。
流入變壓器的電流大小和相位與流出電流大小和相位不同,則就不可能等于零或很小。
二:穩態不平衡電流大
與發電機、電動機及母線的縱差保護相比,即使不考慮正常運行時某種工況下變壓器兩側電流大小與相位的不同,變壓器縱差保護兩側的不平衡電流也大。其原因是:
(1)變壓器有激磁電流
變壓器鐵芯中的主磁通是由激磁電流產生的,而激磁電流只流過電源側,在實現的縱差保護中將產生不平衡電流。
激磁電流的大小和波形,受磁路飽和的影響,并由變壓器鐵芯材料及鐵芯的幾何尺寸決定,一般為變壓器額定電流的3%~8%。大型變壓器的激磁電流相對較小。
(2)變壓器帶負荷調壓
為滿足電力系統及用戶對電壓質量的要求,在運行中,根據系統的運行方式及負荷工況,要不斷改變變壓器的分接頭。變壓器分接頭的改變,相當于變壓器兩側之間的變比發生了變化,將使兩側之間電流的差值發生了變化,從而增大了其縱差保護中的不平衡電流。
根據運行實際情況,變壓器帶負荷調壓范圍一般為±5%。因此,由于帶負荷調壓,在縱差保護產生的不平衡電流可達5%的變壓器額定電流。
(3)兩側差動TA的變比與計算變比不同
變壓器兩側差動TA的名牌變比,與實際計算值不同,將在縱差保護產生不平衡電流。另外,兩側TA的型號及變比不一,也將使差動保護中的不平衡電流增大。由于兩側TA變比誤差在差動保護中產生的不平衡電流可取6%變壓器額定電流。
三:暫態不平衡電流大
(1)兩側差動TA型號、變比及二次負載不同
與發電機縱差保護不同,變壓器兩側差動TA的變比不同、型號不同;由各側TA端子箱引至保護盤TA二次電纜的長度相差很大,即各側差動TA的二次負載相差較大。
差動TA型號及變比不同,其暫態特性就不同;差動TA二次負載不同,二次回路的暫態過程就不同。這樣,在外部故障或外部故障切除后的暫態過程中,由于兩側電流中的自由分量相差很大,可能使兩側差動TA二次電流之間的相位發生變化,從而可能在縱差保護中產生很大的不平衡電流。
(2)空投變壓器的勵磁涌流
空投變壓器時產生的勵磁涌流的大小,與變壓器結構有關,與合閘前變壓器鐵芯中剩磁的大小及方向有關,與合閘角有關;此外,尚與變壓器的容量、距大電源的距離(即變壓器與電源之間的聯系阻抗)有關。
多次測量表明:空投變壓器時的勵磁涌流通常為其額定電流的2~6倍,大可達8倍以上。
由于勵磁涌流只由充電側流入變壓器,對變壓器縱差保護而言是一很大的不平衡電流。
(3)變壓器過激磁
在運行中,由于電源電壓的升高或頻率的降低,可能使變壓器過激磁。變壓器過激磁后,其勵磁電流大大增加。使變壓器縱差保護中的不平衡電流大大增加。
(4)大電流系統側接地故障時變壓器的零序電流
當變壓器高壓側(大電流系統側)發生接地故障時,流入變壓器的零序電流因低壓側為小電流系統而不流出變壓器。因此,對于變壓器縱差保護而言,上述零序電流為一很大的不平衡電流。 1 前言
變壓器有載調壓分接開關是在變壓器勵磁或負載狀態下進行檔位轉換操作、調節變壓器繞組分接連接位置,從而改變變壓器二次輸出電壓的裝置。有載分接開關由切換開關和分接選擇器組成。有載分接開關的切換開關浸在單獨的油室中。為防止切換開關油室中的污穢物進入變壓器本體而影響變壓器的絕緣性能,油室應與變壓器本體隔離。隨著用戶對電壓質量的要求越來越高,變壓器分接開關天天動作的次數也越來越多。由于在切換開關切換中變壓器油起熄滅電弧和絕緣的作用,每次切換后變壓器油可能產生分解物和部分游離碳而導致變壓器油劣化。通常廠家在設計分接開關時可能沒有考慮油室中的變壓器油的在線過濾,因此變壓器檢修規程要求分接開關每隔一二年需要換油和吊芯檢查。雙鉗口接地電阻測試儀除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改 變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。
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