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电力技术
直高发耐压发生器120kV/3mA
时间:2023-03-15
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 直高发耐压发生器120kV/3mA

ZSZGF-120KV/3mA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/3mA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/3mA直流高压发生器

ZSZGF-120KV/3mA直流高压发生器
仪器功能
本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。
1.3 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 120/3
额定电压(kV) 120
额定电流(mA) 3
额定功率(W) 360
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℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
海拔高度:1500米以下


ZSZGF-120KV/3mA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/3mA直流高压发生器

中试控股电力讲解直流高压发生器的保养
半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号;
气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度)
在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 天 
经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器;
按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油;
经常观察液体状况,液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油;
经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备
中试控股电力讲解直流高压发生器简单"故障"排除
1、电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮 
请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。
2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。 
① 故障显示"回零"灯亮 
没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。 
② 故障显示"其它"灯亮有两种现象,
1、接地保护,
2、断线保护 
a. 可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。 
b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。 
C.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。





ZSZGF-120KV/3mA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。



(3)、应制定相应的技术标准和管理制度。
水轮发电机组状态的好坏既影响机组的安全经济运行,又决定机组的检修时机和工期,如何正确判断水轮发电机组的运行状态,更大限度地使其正常运行,充分发挥机组的运行能力,防止盲目停机检修,又做到应停即停,该修必修,修理项目明确,是状态检修首先需要解决的问题,对水电设备而言,就是必须明确表征水电设备状态的量有哪些?这些量的临界状态是什么?即这些量在什么情况下正常?在什么情况下不正常?应该采取什么样的在线监测系统监测这些量?如何对这些量进行诊断和趋势分析?如何判定机组在什么情况下必须进行大修、小修或临修?修理哪些项目?等等,应尽早制定符合我国国情的状态检修技术标准和有关法规、条例,使状态检修有据可依。
目前,大多数水电厂还不是独立法人,没有实行真正的自主经营、独立核算,如果状态检修工作缺乏动力和有效的管理制度,那么,这项工作也很难正常开展下去,以大修为例,由于电厂年度节约下来的资金将大部分或全部上缴,而检修一次,则可以从宽松的检修概算资金中节约一笔可观的资金,用于职工福利和奖金,并且电厂也不必承担推迟大修而可能带来的突然故障或事故责任,这样即使机组状态尚可,可以推迟一年或几年大修,但电厂仍然会坚持进行检修,以免在经济上和责任上"吃亏",状态检修工作势必受到影响,所以,在状态检修工作尚处于探索阶段,从管理制度上,要营创良好的外部环境,消除状态检修的后顾之忧,要对现有的检修管理制度、安全管理制度、可靠性管理制度等进行完善,形成状态检修的激励机制。
(4)、应充分利用计算机监控系统资源,避免重复建设。
现在,很多水电厂都进行了计算机监控系统改造,在进行状态检修诊断系统建设时,要积极利用或经过一定的转换引用其监测资源,节省投资,避免布线和布置设备拥挤或重复,在建设监控系统时,要考虑为诊断系统留有接口。
(5)、加强技术人员培训和技术资料整理,积极为状态检修作好"软件"准备。
3 国内外状态检修工作概况
(1)、国外状态检修概况。
目前,国外在状态检修技术研究与实践应用方面都取得了较多的成功经验,比较突出的有美国、德国、日本、法国等国家,比较著名的机构有美国电力研究院诊断检修中心(EPRI M&D Center)和美国CSI公司(1996年,CSI 和M&D合并),日本发电设备检修协会,以及一些仪器仪表公司,如ENTEK-IRD公司、BMA Advance Maintenance & Cleaning 公司(西马力)等,它们已将多种诊断和检修系统运用于电厂锅炉、汽轮机、发电机、辅机以及输变电网站上。1984年成立的CSI公司是全球领先的可靠性检修设备制造商,它已经成功地为美国国内外60多家大型电力公司提供了状态检修服务,使这些公司的电厂、电网中80%的设备可实施状态检修。国外统计资料表明,状态检修可使设备大修周期从3-5年延长到6-8年,甚至10年,一般1.5-2年即可收回实施状态检修所增加的投资,其效益主要有以下几个方面:提高发电机组效率和可用系数,效益约占效益总额的30-50%;提高发电机组出力,效益约占效益总额的10-30%;延长设备使用寿命,效益约占效益总额的 10-15%;降低检修费用,效益约占效益总额的30-50%。
西班牙IBERDROLA水电厂、葡萄牙EDP水电厂已经研制成功远程维护预知系统,并投入了使用,就维护系统本身而言,它使用了预知维护技术,且可远程控制,如西班牙IBERDROLA水电厂,可在马德里作远程用户维护,此外,该系统与电厂原有的SCADA及MIS系统相互通信和联结,从而构成一个CMMS系统。

 

 

 

 

 

 

 

 

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