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电力技术
高压直流发生器120kV/10mA
时间:2023-03-15
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 高压直流发生器120kV/10mA

ZSZGF-120KV/10mA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/10mA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/10mA直流高压发生器

ZSZGF-120KV/10mA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
        规格
    技术参数 120/10
额定电压(kV) 120
额定电流(mA) 10
额定功率(W)1200
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/10mA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/10mA直流高压发生器

其原理基本上与绝缘电阻测试基本相同,但电压稍高,能够更加有效地检测出绝缘受潮的情况和用兆欧表检测不出的尚未完全贯通的局部缺陷,尤其是端部缺陷比如发电机的手包绝缘,且能够从泄漏电流上直观地反映其绝缘情况,一般来说,在试验电压下其泄漏电流与加压时间的变化曲线是随着时间的延长其电流逐渐减小;与摇表一样,直流耐压也通常采用负极性,为了防止外绝缘的闪络和易于发现集中性的局部缺陷,原因是绝缘中的水分带正电,若采用正极性,则水分向地端排斥形成一个反向电势,因此相当于抬升了绝缘的击穿电压,使得测试的泄漏电流偏小
对于试验设备的选取,一般选择不同电压等级的直流高压发生器,我们室内现有60KV 2套,200KV 2套,600KV 1套,根据被试设备需要的试验电压值来确认,具体原理都是通过硅堆倍压整流得来。但也可以通过现场组建,即用试验变压器高压串硅堆(半波或全波整流)和并滤波电容器来进行发电机、电缆或避雷器的耐压和泄漏电流的测试。



    对于试验设备的选取,一般选择不同电压等级的直流高压发生器,我们室内现有60KV 2套,200KV 2套,600KV 1套,根据被试设备需要的试验电压值来确认,具体原理都是通过硅堆倍压整流得来。但也可以通过中试控股电力讲解现场组建,即用试验变压器高压串硅堆(半波或全波整流)和并滤波电容器来进行发电机、电缆或避雷器的耐压和泄漏电流的测试。
交接规程的相关规定:发电机:其Us = 3Ue ,Us按0.5 Ue分阶段上升,每阶段停留1min。各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;泄露电流不应随时间延长而加大;当泄漏电流不成比例上升时,应进行分析。(为什么要分段加压,且每阶段要停留,是因为大容量的被试品其吸收过程较长,若加压太快,在US下1min是读取的电流值不一定是真正的电导电流),水内冷发电机应采用低压屏蔽法。交流电动机:其Us = 3Ue,只针对1000V及1000KW以上容量的、中性点连线引出的绕组分相进行,并在Us下,各相泄漏电流的差值不应大于最小值的100%,当泄漏电流小于20μA时,相间无明显差别即可。电力变压器:35KV及以上,且容量在800KVA及以上时,应测量泄漏电流。测试绕组连同套管的泄漏电流时,不同的电压出线等级规定了不同的Us 值,并给出了允许的泄漏电流值(不同温度下的参考值)。
电缆:Us 分4-6段均匀上升,每阶段停留1min,泄漏值不平衡系数≤2,6KV电缆小于10μA时,平衡系数不作规定,当电流不稳或突变时或随时间延长而增加时应处理。金属氧化物避雷器:应测试其1mA下的直流参考电压和75%U1mA的泄漏电流,一般小于50μA,6KV的避雷器因产品的型号和规格的不同会有区别,应注意产品的说明书和出厂试验报告。
一般试验接线:主要涉及的是微安表的接入。当接在高压侧时精度稍高,误差小,一般读取发生器高压侧的泄漏值,其主要应用于被试品一极接地的场合,如变压器和电机、电缆等,其微安表可方便地引入高压引线的屏蔽。当被试品的一极对地有绝缘时,如避雷器,则可将微安表接在避雷器的基座之间,但必须先测试其基座的绝缘良好。如果接在高压侧则必须经过屏蔽,否则肯定超差。而水内冷发电机直流耐压时,微安表接在电源的低压侧,采用低压屏蔽法。另外试验电压的读取一般要求直读Us,而发电机试验时必须并接标准表,等级精度均应符合要求。当单独接入微安表时,应有保护防止冲击的措施如并接电感电容和短路等。


GB2900  《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997  《高电压试验技术》
GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》
GB191 《包装贮运标志》
GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》


ZSZGF-120KV/10mA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。



为减少被试品高压线头裸露时的电晕离子电流对内绝缘泄漏电流的附加误差影响,建议用良好的绝缘将被试品 

高压接线处包起来。
5. 该高压微安表内部采用9V干电池电源。高压引线插头插入后,内部电源接通,拔出时内部断电,为延长电池寿 
命建议在停止测量时尽可能断开电源。
6. 电缆或高压电容器直流耐压试验时充电电流值可超过本表额定2毫安小于20毫安时本表不会损坏。
7. 试品直流高压实验完毕后,用直流高压试验专用放电棒在微安表外壳处放电。
注意:专用放电棒不得直接接触及高压直流放电,应保持一段距离,待放电棒尖端初产生电晕放电,被试品上电压 
逐步下降20%试验电压时,再将放电棒触及微安表外壳放电。最后将放电棒接地端地线直接挂在被试品上。
8. 特别注意不准将地线直接在高压微安表外壳上直接放电,以免强大的冲击放电电流引起高压微安表损坏。
直流高压发生器耐压试验步骤及工作原理图:
1、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倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用高压线分别接到微安表 
上和被试品上。
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 直流高压发生器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,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 
容试品升压时则需要缓慢升压,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、磁吹避雷器等缓缓调节调压电位器升压到所需的电压(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1000uA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,此时先不要关闭电源, 
电压表显示还有电压值,此为存电电压,等电压降到2000V左右,方可用放电棒进行多次放电,确保安全。
2、直流高压发生器在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作。此时应按下列步骤操 
作:
⑴ 将调压电位器退回零位。
⑵ 关闭电源开关,面板指示灯均不亮。
⑶ 一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再 
次升压试验。
3、注意:做电缆试验时,要安装限流电阻使用。(做其它试验时,不能使用限流电阻),仅限于120KV以上。
4、注意事项
1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及倍压筒的良好接地以及停机后的试品及倍压筒放电问题。
2、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
3、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等 
风干后方可使用,运输或不使用时请放入箱内。
4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
5、直流高压发生器若高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差。
6、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修,自行拆卸厂方概不负责。
7、仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
5、电气工作原理框图
 直流高压发生器主要是用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、 
磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,而下面是会对详细的产品进行分析:


   氧化锌避雷器:


   是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极 
小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统 
的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用


    发电机:
   (英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他 
动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电 
能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。


     变压器:


     变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁 
芯(磁芯)。最早盛行日本,变压器被我国主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变 
压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压 
器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等
相信你对以上的产品也有所认识,而直流高压发生器主要的试验项目以后会详细解释的
相信大家对于它并不陌生,而它具体是做什么的,肯定了会一清二楚,那么对于它采用的技术相信你并不是很清楚 
,那么我们先介绍一下它的技术和优势,高频直流高压发生器采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及先进的 
电子线路及元件,.以下讲会为你详细的解决一下关于它采用的技术:


    PWM(脉冲宽度调制):
   脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体 
管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时 
保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
    PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,也是人们 
研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振波开关技 
术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。
   IGBT


   (Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效 
应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。 
GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小 
。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统 
如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域


   通过以上技术的结合,使直流高压发生器具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施 
,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全Q
交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/4mA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交直流高压发生器是什么

 

 

 

 

 

 

 

 

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