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中試控股技術研究院魯工為您講解:35kV倍頻電源檢測裝置
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。
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
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
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
電壓互感器(PT)是電力系統中的關鍵設備,絕緣缺陷,如匝、層間短路,支架放電和鐵芯穿芯螺絲懸浮放電等現象會嚴重影響設備的正常運行,甚至會發生十分危險的爆炸現象。對PT進行感應耐壓試驗可以幫助工作人員及時發現問題,避免造成更嚴重的后果。中試高測生產的ZSDF-10型多倍頻感應耐壓試驗裝置采用微機控制,運用數字波形合成技術及現代電力電子技術設計制造,比傳統的三倍頻發生器工作效率高,輸出電壓穩定,測量精度高,重復性好。
變壓器和互感器的感應耐壓試驗是保證產品質量符合國家標準的一項重要試驗。變壓器繞組的匝間,層間,段間及相間的縱絕緣感應耐壓試驗,則是變壓器絕緣試驗中的重要項目。縱絕緣試驗需要通過倍頻電源裝置,施加試驗電壓,進行耐壓試驗。
ZSDF-10多倍頻感應耐壓試驗裝置是為滿足上述要求而設計制造,經過廣大用戶使用證明:其操作簡單,性能可靠,能較好地滿足變壓器,互感器感應耐壓試驗的需要。
注意事項
1.調壓控制左右兩側各有一個指針表頭,左側為電壓輸出電壓,右側為輸出電流表頭。在試驗正常的情況下,輸出電壓表頭的指針顯示會隨著升壓過程變化,但輸出電流表頭維持不動。當輸出電流表頭指針發上變化時,表明試驗過程中出現泄漏電流,設備過電保護措施自動啟動,強制關閉設備,停止試驗。
2.在試驗過程中,如被試品的電容量不大時,補償電抗器一般不需接入線路。如被試品電容電流過大時,則應將補償電抗器兩端與被試品兩端并聯,進行電流補償,從而提高整個試驗回路的功率因數,降低輸出電流。
3.因該裝置是在超飽和狀態下工作,因而接入三相線路的時間應盡量短,一般不超過五分鐘。試驗被試品時,試驗時間不能超過40秒;
4.在使用整體式倍頻試驗變壓器時,控制箱中的接觸器線圈電壓為倍頻試驗變壓器輸出電壓的1/3,不能用150HZ電源試用。
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。
三相繞組同時加壓法測量直流電阻
中試控股技術博士為您解答:用電壓降法測量直流電阻需要很長的時間才能獲得準確值,主要由于線圈中通入的電流在變化過程中,在高導磁率的鐵心中產生磁通,致使L增大。若使磁通減少,也就降低了L值,則電流變化的時間(取決于時間常數)便減小。在變壓器的三相繞組同時加電壓,同時測量每相的直流電阻,可以達到此目的。三相繞組同時加電壓時,在每相繞組中通入的電流從零開始增加,由右手螺旋定則可知,三相電流在每個鐵心柱中產生的磁通方向不同,它們的作用相互抵消,結果是使鐵心中的合成磁通近似為零。這使電感值L大為減小,因此時間常數τ也就降為低,測試時電流變化的過渡過程大為縮短,短時間內便能獲得穩定的電流值,進而求出繞組的直流電阻值。
結論
三相繞組同時加電壓測量變壓器的直流電阻,是根據楞次定律,使各相電流所產生的磁通在鐵心中相互抵消,合成磁通為零,從而減小電感L值,使電路的時間常數減小,即減少了測量直流電阻的時間,提高了工作效率。在測量時,還應考慮繞組電阻的大小受溫度影響的因素和直流電阻的不平衡率等問題。 中試控股技術博士為您解答:某廠110KV開關站有4臺直降式ZHSFPTB—25500/110特種整流變壓器,其接線方式為Zn,d11,d5,2002年5月,4#整流變壓器進行檢修時,發現繞組直流電阻不平衡的故障,經過多方面的試驗和查
中試控股技術博士為您解答:調壓分接頭為了使直流系統運行在的工況,減少交流系統電壓擾動對直流系統的影響,換流變壓器都具有較大范圍的利用分接頭調整電壓的功能。例如:三峽到常州工程三峽側換流變壓器檔位范圍+25/-5,每檔調節范圍1.25%。因此保護設計時要考慮分接頭調整帶來的影響,如正常運行時變比的變化等。
直流系統的特殊運行工況由于直流控制系統的特殊調節作用,使換流變壓器遇到的運行工況以及故障情況不同于普通變壓器。這些不同主要包括以下幾點:
直流系統的故障相當于換流變壓器的區外故障,一般短路電流都不會太大。對于整流側,穿越換流變的電流會增大,但由于直流控制保護系統的快速作用,很快會減小。對于逆變側,直流系統的故障會造成直流電流無法傳變至交流側,反而會使穿越電流減小。
對于換流變壓器保護來說,直流系統造成的嚴酷的區外故障為整流側的閥短路故障,相當于換流變出口的兩相或三相短路故障。但由于直流保護的干預,實際只會出現半個周波的兩相短路。對于逆變側,由于觸發角很大,閥短路時流過換流變壓器的電流較整流側小很多。
換流變壓器發生區內故障時,直流系統一般不會提供短路電流。這是由直流控制系統的作用造成的。在整流側,功率由交流側轉換至直流側,換流變壓器的故障只會造成這種轉換的停止,而不會使功率反向,因此直流側不會提供短路電流;在逆變側,當故障輕微換相可以正常進行時,由于直流系統的定電流控制特性,直流側不會提供額外的短路電流。如果故障嚴重,必然造成換相無法進行(交流電壓降低),直流側更不會提供短路電流。
由于直流控制系統快速的調節作用,在需要的時候,可以快速的將功率傳輸由一個方向反至另一個方向,對于換流變壓器來說,就會出現快速的潮流反向。
換流變壓器保護區內發生接地故障時,實際造成了閥的短路。由于閥的單向導電性,故障電流半周電流大,半周電流小,導致差電流中含有較大的二次諧波。
對于逆變側的換流變壓器的區內故障,往往會導致換相失敗的發生,從而在穿越電流電流中產生很大的諧波,但差電流(即提供給故障點的電流)仍主要為工頻分量。
由于換流變壓器的特殊運行方式以及較大的漏抗(作為換相電抗),二次側故障一般不會造成各側TA的飽和,即使飽和造成保護的“誤動作”也是正確的(換流變的區外即閥的區內故障,都會造成直流的停運)。但對于一個半開關的接線方式,交流系統區外故障時高壓側TA存在飽和的可能。。這種情況下的誤動作是不可接受的,必須防止。在閥未解鎖前,當閥側交流連線存在接地故障時,并不產生接地電流,也不會對變壓器造成損害。但如此時不發現故障,閥一解鎖后,就會造成閥的短路。因此要設置保護檢測這種情況下的接地故障。
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