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电力技术
一体式直流电压发生器
时间:2023-03-12
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 一体式直流电压发生器

ZSZGF-120KV/2mA直流高压发生器

适合电压等级:10KV、35KV、110KV、220KV、300KV、400KV、500KV、750KV、800KV、1000KV

电流分类:2mA、3mA、5mA、10mA、20mA

参考标准:DL/T 474.2-2018,电力行业DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》

ZSZGF-120KV/2mA直流高压发生器由中试控股研发生产,适用于电力试品测试,对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、电动机、断路器/开关、开关柜、隔离开关、互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、输电线路、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统等高压电气设备进行直流耐压试验,行业处于领先水平!

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

ZSZGF-120KV/2mA直流高压发生器

执行标准
1DL/T848.1-2004 高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器
2DL/T596-2005 电力设备预防性试验规程
3GB11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
4GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求
5DL/T474.2-2006 现场绝缘实验实施导则:直流高电压试验
6GB/T.311-2012 高压输变电设备的绝缘配合
1.4仪器特征
1.输出电压稳定:采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。全量程平滑调压,输出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需外加分压器,接线操作简单。电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA。
2.保护全面:保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。
3.0.75U功能:增设智能高精度0.75U功能一键按钮,按下此按钮,电压电流自动跳转至0.75U状态,利于氧化锌避雷器的测试。
4.零起升压:升压电位器零起升压,采用进口多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
5.过压设定:过压整定选用数字拨码开关,操作简单,并具有较高的整定精度。
6.一体式设计:选用一体式设计方案,主机和倍压筒放置在一个机箱内。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒体积小巧,提升整机效率,便于携带。
7.性能可靠:关键器件选用高性能进口元件,倍压筒外表涂特种绝缘材料,电气性能好、防潮能力强、无泄漏。
8.操作简单:仪器界面各功能按键,布局合理,指示清晰,易学易用。
1.5 技术参数
技术参数 120/2
额定电压(kV) 120
额定电流(mA) 2
额定功率(W) 240
整机质量(kg) 10
整机体积(mm3) 565*390*190
倍压筒高度(mm) 535
输出电压精度 ±(1.0%读数±2个字)
输出电流精度 ±(1.0%读数±2个字)
纹波系数 ≤0.5%
工作方式 间断使用,额定负载30分钟
过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟
最大充电电流为1.25倍额定电流
电源 AC220V±10% 50HZ
工作环境 温度: -10-40℃

ZSZGF-120KV/2mA直流高压发生器直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。

ZSZGF-120KV/2mA直流高压发生器

1、使用前准备
⑴ 直流发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。
⑵ 将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联使用,以免击穿时地电位抬高形成反击,损坏仪器。(见图6)
⑶ 检查电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上,一般为1.10~1.20倍测试电压值。
2、空载升压验证过电压保护整定值
⑴ 请认准电源是单相交流220V,50Hz.接通电源开关,LCD液晶屏显示仪器正在自检,自动检查仪器内存、通讯、模数转换、升压旋钮、接地是否正常,正常后出现欢迎使用直流高压发生器,按确认键进入下一菜单此时绿灯亮,表示电源接通。
⑵ 设定好本次试验所需的参数(单双节选择,本次试验的电压、时间等)再按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。
⑶ 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压。升到所需的电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及输出电缆有无异常现象及声响。必要时用外接高压分压器校准控制箱上的直流高压指示。
⑷ 降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。
3、对试品进行泄漏及直流耐压试验
⑴ 在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用屏蔽线分别接到微安表上和被试品上(详细请见高压屏蔽微安表使用说明书)。
⑵ 检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。
⑶ 检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。
⑷ 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。
⑸ 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时更要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数。
⑹ 试验完毕后,降压,将调压电位器粗调和细调回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。
⑺ 试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线工作(放电请详细见放电棒使用说明书)。
对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先用粗调升到所需电压(电流)的90%,再用细调电位器缓缓升压到所需的电压(电流)值,然后从数显表上读出电压(电流)数值。如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时,应先升到电流到1mA时电压值停止(这时可记录电压、电流值),然后按下黄色按钮,电压即降到原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安表数值及电压值。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮,需再次升压时按红色按钮即可。
对大电容试品时,升压应更要缓慢,并需要监视电流表充电电流不超过发生器的最大充电电流,一定要放慢升压速度,避免充电电流过大。试验完毕后,将电压调节电位器逆时针回到零位上,随后按绿色按钮,切断高压。此时注意电压表上的电压降到15kV左右,方可用放电棒进行多次放电,确保安全。









ZSZGF-120KV/2mA直流高压发生器在直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/2mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。



橡塑电缆试验

        橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲,目前已逐步取代油纸绝缘电缆。交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外,还有两层半导体胶涂层。在芯线的外表面涂有一曾半导体胶,克服电晕和游离放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡,在相间绝缘外表面,铜带屏蔽层内涂有第二层半导体体胶。铜带屏蔽层只是一层0.1mm厚的薄铜带,组成了相间屏蔽层。


        1.判断橡塑电缆的内护套及外护套是否进水的方法
        用绝缘电阻表测量绝缘电阻,用500V绝缘电阻表,当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ,应采用下述方法判断外护套是否进水。
在电缆投运前,重做终端或接头后,内衬层破损进水后:用双臂电桥测量在相同温度下的铜屏蔽和导体的直流电阻。当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明屏蔽层的直流电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀。当该比值与投运前相比减少时,表明附件中的倒替连接电的接触电阻有增大的可能。
        2.耐压试验
        耐压试验分为直流耐压试验和交流耐压试验。目前橡塑电缆,特别是交联聚乙烯电缆得到迅速的发展,由于高压交联聚乙烯电缆采用直流耐压存在有明显缺点。不宜采用直流电压试验。原因有以下两点:①直流试验电压过程中交联聚乙烯电缆及附近形成空间电荷,对绝缘有积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命。②直流电压下绝缘电场分布与实际运行电压下不同,前者按电阻率分布而后者按介电常数分布。
        由于橡塑电缆的绝缘特点,直流耐压不能模拟运行工况。而且由于橡塑电缆对直流电压有记忆效应,使直流试验有累积叠加效应,使得运行后电缆承受过电压,导致绝缘击穿。还有一个特点是橡塑电缆的绝缘内易产生水树枝,在直流试验设备试验时充电电流小、容量小、重量轻。
交联聚乙烯电缆的常见事故及诊断:
        1)水树枝劣化是交联聚乙烯电缆事故的主要原因,约占70%。对于运行环境恶劣,如散热不良的电缆要特别注意。
        2)屏蔽铜带断裂开:在屏蔽铜带一端接地的电缆中,当屏蔽铜带断裂时,非接地端的铜带上将感应出高电压。导致断裂部位放电,往往破坏绝缘。其事故特点是弹芯比三芯多,断裂部位冒火、冒烟。
        3)铜屏蔽接地故障:多半发生在接头处,由于密封不严,缆头受潮使铜屏蔽和钢铠之间绝缘下降。电缆护层故障——原电池原理判断,用橡塑电缆护套损伤挥测仪定位,电干电缆线芯在生产过程中易产生尖锐毛刺。电场畸变导致主绝缘劣化放电。因此3KV以上的交联聚乙烯电缆都有两层半导体材料构成的线芯屏蔽层和绝缘屏蔽层。如果屏蔽层带做得厚度不够,厚薄不均、直接影响电缆的安全运行和寿命。

 

 

 

 

 

 

 

 

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