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中試控股技術研究院魯工為您講解:互感器電源倍頻發生器(實力榜)
ZSDBF-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-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。
變壓器和互感器的感應耐壓試驗是中試控股保證產品質量符合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。
電壓互感器(PT)是電力系統中的關鍵設備,中試控股感應耐壓試驗是保證產品質量符合標準的一項重要試驗。PT繞組的匝間、層間、段間及相間的縱絕緣感應耐壓試驗,則是PT絕緣試驗中的重要項目,縱絕緣試驗需通過變頻電源裝置施加試驗電壓,進行耐壓試驗。
對PT進行感應耐壓試驗可幫助工作人員及時發現問題,避免造成嚴重后果。
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。
注意:最小分辨率為0.1Hz的步進變化,不僅可用于PT的感應耐壓試驗,中試控股還能用于其它需要使用變頻電源的場合。
裝置容量:5kW
輸入電壓:AC,三相,380V±10%。
電源頻率:50Hz。
輸出電壓:0 ~400V
輸出頻率:50Hz,100Hz,150Hz,200Hz(可選)。
波形畸變率:<3%。
保護功能:對被試品具有過流 、過壓及試品閃絡保護 (見變頻電源部分);
5kW/380V 1臺
額定輸出容量:5kW
工作電源:380±10%V(三相),工頻
輸出電壓:0 –400V, 單相,
額定輸入電流:25A
額定輸出電流:25A
噪聲水平 :≤50dB
重 量:約12kg;
ZSDBF-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;
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。
變壓器故障分析和診斷的方法很多,主要有直觀檢查方法、電氣預防性試驗方法、油中溶解氣體分析法(DGOA)、專家系統(TFDES)及人工神經網絡法(TFDANN)、智能型系統法(TFDAI)幾種.
1、直觀檢查方法
(1)溫度過高或聲音異常
其原因可能是過負荷運行、環境溫度超過40℃、冷卻系統故障、漏油引起油量不足等.
(2)振動、響聲異常及有放電聲
其原因可能是電壓過高或頻率波動,緊固件松動,鐵芯緊固不良,分接開關動作機構異常,偏磁現象等,外部接地不良或未接地的金屬部分出現靜放電,瓷件、套管表面粘附污穢引起局部火花、電暈等.
(3)氣味異常或干燥劑變色
其原因可能是套管接線端子不良或接觸面氧化使觸頭過熱產生異味和變色,漏磁通、渦流使油箱局部過熱,風扇、潛油泵過熱燒毀產生的異味,過負荷造成溫升過高,外部電暈、閃絡產生的臭氧味,干燥劑受潮變色等等.
(4)油位計指示大大低于正常位置
中試控股電力講解其原因可能是閥門、密封圈部位焊接不好或密封不良漏油,油位計損壞漏油,以及內部故障引起噴油
(5)瓦斯繼電器的氣室內有氣體或瓦斯動作
其原因可能是內部局部放電,鐵芯不正常,導電部分過熱.
(6)防爆裝置的防爆膜破裂、外傷及有放電痕跡
其原因可能如瓦斯、差動等繼電器動作,一般為內部故障.
(7)瓷件、瓷套管表面出現龜裂、外傷和放電痕跡
其原因可能是過電壓或機械力引起.幾乎所有的故障一開始都是經直觀檢查發現的,它是發現故障的最開始和必經的步驟.但要進一步分析原因,必須利用有效的檢測手段來診斷.
2、電氣預防性試驗方法
試驗項目次序基本上是按照項目的重要性排列的.在總共32個試驗項目中,有些是在變壓器解體后才能進行的,有些是與其它項目同時進行或附帶進行的,有些是變壓器投運前或投運后的例行檢查、試驗項目,有些項目在特殊情況下進行,而交流耐壓試驗是一種破壞性試驗,對試驗設備的要求很高,現場條件一般很難滿足,所以是變壓器絕緣水平的一種考核項目.
有資料表明,同一電壓等級、同樣容量、同一規格的變壓器,其絕緣電阻值有時會相差比較大,這并不能說明這些變壓器絕緣水平有差距,而往往是因為變壓器絕緣結構的設計、絕緣材料選用的不同所致.但是,對于鐵芯、夾件、穿心螺栓等部件,測量絕緣電阻往往能反映故障、說明問題.
這主要是因為這些部件的絕緣結構比較簡單、絕緣介質單一,正常情況下基本上不承受電壓,絕緣更多的是起"隔爆"作用,而不象繞組絕緣要承受高電壓.
實踐表明,對于電容性設備,如電容型套管、電容式電壓互感器、耦合器電容器等,測量tanδ和電容量Cx(實際上是根據Cx的變化量ΔCx進行判斷)仍然是故障診斷的有效手段.不僅如此,tanδ和電容量Cx已經從離線測量發展到了在線監測階段.
絕緣油試驗、油中含水量、油中含氣量以及油中糠醛含量測量都屬于油試驗或油化驗的范疇.而作為一種故障診斷方法,油試驗似乎沒有得到應有的重視.造成這種狀況的原因之一在現場,在實際工作中,有時會發生這樣的事情:對同一臺設備取油樣,高壓試驗班的結果與油化驗班的結果有較大出入.
實例:
對110kV少油斷路器做泄漏電流,試驗時發現:泄漏電流值超標,初步判斷絕緣拉桿受潮.而這時,油化驗的結果也顯示,油中含水量超標.最后的檢查結果是,斷路器頂部將帽有砂眼,下雨時進水.油化驗的結果有一定分散性,這種分散性來源于取樣、送檢、化驗全過程.其實,油中溶解氣體分析也有類似的問題,例如分析CO2的含量時,要防止油中特征氣體的逸出、回溶、外界氣體的侵入.因為空氣中本來就含有約0.3%的CO2.
總的說來,油化驗在變壓器故障診斷中還是有較大價值的.比如:糠醛含量的大小能夠反映絕緣的老化程度;絕緣油的耐壓試驗能說明油質的好壞等等.
局部放電測量和繞組變形檢測
導致繞組變形的原因主要有:
(1)繞組絕緣和機械結構強度先天不足,繞制工藝粗糙,承受正常容許的短路電流沖擊能力差;
(2)變壓器出口短路,出口短路形成的巨大的短路沖擊電流產生的電動力使繞組扭曲、變形.變壓器繞組變形檢測正成為一個研究熱點,同時也是一項必須突破的故障診斷技術.根據資料介紹,可以采用頻譜法等來檢測變壓器繞組變形,但目前還沒有形成相應的判斷標準和規范.
在現有的條件下,對變壓器繞組嚴重變形故障的診斷可以通過變壓器空載試驗、短路試驗及阻抗測量實現.當繞組發生變形時,變壓器內部的磁路結構發生變化,空載電流及損耗、短路損耗及阻抗會發生一定的變化,通過橫向相間比較、縱向歷史數據比較,有可能判斷. 現在隨著電力工業的飛速發展,用戶對電力產品的質量要求也在不斷提高,為了改善電能質量和提高系統穩定性、安全性及根據工業生產的實際需要,變壓器變比日益顯得重要.變壓比是變壓器的重要參數之一,變壓比的變化與變壓器繞組的變化有密切的關系.變壓器變壓比的測量即變壓器電壓比的測量,是為了檢查變壓器的每一繞組的匝數是否符合設計與運行要求,因此也叫匝數比試驗.
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中試控股電力講解變壓器的高壓與低壓額定電壓比往往為分數(或以小數表示)值,因此不得不采取四舍五入的辦法取整數匝.這樣就不可避免的使電壓比與匝數比之間產生微小偏差.生產過程中必須控制這一誤差,使之在允許范圍內,生產過程中需對變壓比進行測試.
同時,變壓器繞組是變壓器傳輸、變換電能的核心部件,它構成了變壓器輸入、輸出電能的電氣回路.變壓器繞組的可靠程度是決定變壓器能否長期安全運行的基本要素.例如在電力系統中,通常采用兩臺變壓器并列運行,則要求兩臺變壓器相位相同,兩臺變壓器之間相位差不能超過0.5%.否則,兩變壓器間將產生較大的環流,變壓器損耗增加,易導致故障產生,如繞組短路或斷路、繞組擊穿或燒毀、繞組變形等.
中試控股電力講解這些故障都會影響變壓器繞組的可靠性.變壓比參數的惡化可以反映變壓器的一些故障,進行變壓器變壓比測試能夠檢測出繞組匝間短路、繞組斷路、繞組擊穿和燒毀等故障,并且方法簡單,故變壓器在投入運行前或出現故障后需檢測變壓比以判斷變壓器是否能正常工作.
并且,在變壓器裝配過程中進行變壓器變壓比測試能夠發現一些裝配問題.例如,測量變壓比可以檢查線圈匝數是否正確、分接頭焊接質量,查明線圈短路、斷路,分接頭開關的故障和錯誤,也可查明分接開關手柄位置與箱內分接開關對應情況,查出分接引線裝配問題.在裝備過程、安裝前及進行大修后需要對電力變壓器的主接線、分接頭的變壓比進行測定以確保變壓器的電氣和機械性能達到國家規定標準和設計要求. 中試控股生產GTB系列干式試驗變壓器為單相變壓器,用工頻220V或380V電源接入控制箱(臺),經控制箱(臺)內自耦調壓器調節至0-200V或0-400V電壓輸出至GTB干式試驗變壓器的初組繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓.在作直流耐壓及泄漏電流測試時,只要把高壓硅堆旋裝在高壓輸出端,即可取得直流高壓,其幅值是工頻高壓值的1.4倍.
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