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电力技术
电缆故障耐压测试仪
时间:2023-12-20

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆故障耐压测试仪

参考型号:ZSBP-88KVA/44KV变频串联谐振耐压试验装置

执行标准:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

作用:对被测试品做承受过电压预防交流试验和交接交流试验,电源:采用220V及380V两种,操作模式:全自动、半自动、手动

组成部分:变频电源主机、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器、测试附件组成。

关于可以打电缆交流耐压选型电缆电压等级kV电缆截面mm²、电缆长度(米

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电缆交流耐压试验装置可以做什么

ZSBP-88KVA/44KV变频串联谐振耐压试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,主要针对10KV及以内的电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。

ZSBP-88KVA/44KV变频串联谐振耐压试验装置适用范围

110kV/400mm2电缆2km,电容量≤0.755μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV

2.满足10kV变电站变压器、配电设备所有交流耐压试验

3. 满足10kV级的发电机和交流电动机的交流耐压试验

一、ZSBP-88KVA/44KV变频串联谐振耐压试验装置系统主要性能及参数

1、电源电压:380V/220V±10%、50Hz

  2、额定容量:88KVA

  3、输出电压:44KV/22KV

  4、输出电流:2A/4A

  5、输出电压波形:正弦波

6、输出电压波形畸变率: ≤0.5%

7、允许连续工作时间:额定输出电流下持续运行

  8、输出频率范围:30300Hz

    9、品质因数:30

10、系统噪声:≤60db

11、系统测量精度:1.0级

12、频率分辨率:0.01Hz

13、频率不稳定度:≤0.05% 

14、环境温度:-25℃ +55℃ 

相对湿度:≤90%

海拔高度:≤2000m

15、具备手动试验/自动调谐/自动试验模式。

16、具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率等。

17、具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能。

18  具备过电压、过电流、过热保护功能。

19、具备闪络保护功能,在试品发生闪络时谐振回路失谐,电源立即停止输出,屏幕提示“试验失败”及相关信息。

20、具备各种数据打印功能。

二、设备制造遵循的国家标准和行业标准

GB7328-87<< 变压器和电抗器的声级测量>>

GB1094<<电力变压器>>

GB/T16927.1-2-1997<<高电压试验技术>>

ZBK41006-89<<试验变压器>>

GB4208<<外壳防护等级>>

GB2900<<电工名词术语>>

GB5273<<变压器、高压电器和套管的端子>>

GB191<<包装储运标志>>

GB10327<<电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘自空气间隙>>

GB10229-88<<电抗器>>

IEC358(1990)<<耦合电容器和电容分压器>>

IEC1000<<电磁兼容性>>

GB4793-1984<<电子测量仪器安全要求>>

三、系统配置及具体参数

1、变频控制电源10KW 1台

a) 变频控制电源采用高压耐压试验专用变频电源,采用一体化设计,控制电源本体具备调频、调压、控制、保护等功能。

b) 额定输出容量:  10KW

c) 工作电源:      交流220V、50Hz

d) 输出电压:      0~250V可调

e) 输出电压不稳定度≤0.05%

f) 最大输出电流:  40A

g) 输出波形:正弦波,波形畸变率:≤0.5%

h) 频率调节范围:  30~300Hz

频率调节分辨率: 0.001 Hz

i) 连续运行时间: 大于1小时

j) 噪声水平:≤ 60dB

k) 变频电源采用高性能专用微机控制电压、频率调节

l) 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接。

m) 保   护 :具有过压、过流、过热、放电保护功能。

n) 具备手动试验/自动试验两种模式。

具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率、励磁电流、励磁电压、试验时间等。

具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能及各种数据打印功能。

  O) 重  量:16Kg  

2、 励磁变压器8KVA 1台

a) 额定容量:    8KVA

b) 输入电压:    250V

c) 输出电压:   2 KV

d) 工作频率范围: 30300Hz

e) 连续运行时间: 大于1小时

f) 电压比测量误差: 小于1%

g) 结构: 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求;

高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变;

内置过电压保护,防止击穿反击。

  h) 重量:55Kg ;

3、高压电抗器 44/22 2台

a) 额定容量:44KVA

b) 额定电压:22KV

c) 额定电流:2A

e)品质因素:Q30 

f) 结构:干式;

  g)重量:48Kg/台

h) 连续运行时间:≥ 1小时

4、 电容分压器(自带补偿功能)60/0.003  1台

a) 额定电压:60KV

b) 工作频率:30~300Hz

c) 分 压 比:1000:1 

d) 分压比误差:≤1%,

e) 测量精度:交流有效值1.0级

f) 介质损耗:tgδ≤0.5% ;

g) 重量:10Kg

h)高﹑低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30-300HZ内分压比不变。

四、供货清单一览表            


五、出厂检验

本装置出厂前,对各组成单元设备及成套装置分别按下列试验项目进行出厂前试验,试验结果完全符合协议及以下标准要求后方可出厂。

1、变频电源

1)绝缘电阻测试

2)耐压试验:2000V,1分钟

3)负载试验:在满负荷下,各器件的温升不大于45K 。

2、励磁变压器

1)直流电阻测量

  2)变比测量

  3)空载电流及空载损耗

  4)短路阻抗和负载损耗

  5)绝缘电阻测试

  6)温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K

 3、电抗器试验

1)直流电阻测量

2)电感量测量

3)交流耐压试验

温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K

      4、成套装置试验

(1)耐压试验:1.1额定电压下,耐压1min;

(2)短路试验:电压为0.5U,0.8U,1.0U的条件下,将高压输出突发短路3次,保护装置可靠动作,各单元完好。

3)噪音小于60dB


ZSBP-88KVA/44KV变频串联谐振耐压试验装置它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。所以,请务必准确选型,技术部为您量身制定选型方案。




2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。滤波电抗器的调谐度:

XL=ωL=1/n2XC=AXC

式中A-调谐度(%)

XL-电抗值(Ω)

XC-容抗值(Ω)

n-谐波次数

L-电感值(μH)

ω----314

按上述调谐度配置电抗器,可满足滤除各次谐波。

3、抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。

标准规定空芯电抗器容量在100KVAR以下时,每伏安损耗不大于0.03W。例如:单台12000VA电抗率6%的电抗器损耗为360W,三相有功损耗为1080W,这是一个不小的数字。电网上谐波较小时,采用限流电抗器可节省电能。

4、由于设置了串联电抗器,减少了系统向并联电容器装置或电容器装置向系统提供短路电流值。

5、可减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。

6、可减少电容器组的涌流,有利于接触器灭弧,降低操作过电压的幅值。

7、减小了由于操作并联电容器组引起的过电压幅值,有利于电网的过电压保护。

变频串联谐振装置主要针对10kV及以下电缆等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 

1、所需电源容量大大减小。变频串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q

2、设备的重量和体积大大减少。变频串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/3-1/5

3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。

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