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电力技术
电缆超低频介损试验仪
时间:2024-03-16

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆超低频介损试验仪

中试控股是ZSHVA超低频耐压介质损耗测试装置源头实力大厂
可以完成试验:应用于6kV10kV35kV电缆、电力电容器、大中型发电机、电动机的无损耐压及介质损耗等项目的测试,集成介质损耗诊断系统、耐压测试等多种测试功能,峰值电压可达80kV
参考标准:DL/T849.4-2004IEEE400.2-2013
ZSHVA超低频耐压介质损耗测试装置是由中试控股研发生产,采用 7 寸触模屏、最新 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。它克服了国内同类产品的诸多缺点,特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备(例如:电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等)耐压试验,符合 2004 年国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T849.4-2004》要求。

ZSHVA超低频耐压介质损耗测试装置采用了降低试验频率,从而降低了试验电源容量的方法。从国内外多年的理论和实践证明,用 0.1Hz 超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的主要原因。


中试控股多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商



中试控股一直致力于从事超低频耐压介质损耗测试装置,检测试验与设备维保三位于一体,集设计、生产、销售的服务商,为客户提供一站式工业产品智能系统解决方案。


电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的最重要项目之一。
耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz 超低频介损测试技术,其中 0.1Hz 超低频介损技术是最新技术,是当前国际电工委员会推荐的技术。我公司新一代本系列超低频介损高压发生器是采用最新
美国技术自主开发的核心产品,采用 7 寸触模屏、最新 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。
ZSHVA超低频耐压介质损耗测试装置远远高于同类进口产品,特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备(例如:电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等)耐压试验,符合 2004 年国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T849.4-2004》要求。


1.
电压(峰值)0-80kv 灵敏度:0.1kV 精确度:1 % 
2.
波形:超低频正弦波、直流电压,电压正,负峰值误差:≤3%,电压波形失真度:≤1
3.
频率范围:0.1 Hz 0.05 Hz 0.02 Hz 负载范围(超低频测试):10nF–10μF
4.
电流:测量范围:0–70 mA ,灵敏度:1μA ,精确度:1 %
5.
介损:
超低频正弦波电压范围:1–80kVrms 
负载范围:50nF–5μF
分辨率:不低于1x10-6
精确度:不低于1x10-3
测量范围:1x10-3–21000x10-3
介损测量频率:0.1Hz 
电容量范围:50nF-5μF
电阻值范围:30MΩ-10GΩ
体积:48cm*28cm*58cm
重量:45kg
6.
使用条件:户内、户外;温度:-10+40;湿度:≤85RH
7.
电源:频率50Hz,60hz,电压100v -260V±5%
8.usb
通信口。 
9.
使用条件:户内、户外;温度:-10+40;湿度:≤85RH
10.
电源:电压 220V±5%50±5Hz



12.介损测试的原理
电缆绝缘的电学模型
良好的绝缘电阻趋向无穷大;电容阻抗跟电缆特性和长度有关;阻性电流非常小,且与电压同相位;容性电流值固定,相位落后电压90°
电流
相位
此夹角的正切值就是阻性电流和容性电流的比值
δ  R/C=δ的正切(tgδ

V电压相位      
R阻性电流                 
?阻性电流越大,绝缘能力越差

?阻性电流越大,介损角δ越大 
?介损角越大,正切值越大

?通过测量介损角正切可以判断绝缘老化程度

13.对电缆绝缘加载0.1Hz的测试电压后,容性电流和阻性电流的比值(即接受角的正切值)可以判断电缆的健康状况。(见下图)

测试电压值(kV rms
14.测试方式:选用0.1Hz的测试频率;0.5U01U01.5U0和耐压测试电压四个点各3分钟;测试设备在各测试点读取10个数值;将结果跟下表的标准进行比对

判断
项目
判断
建议 稳定性读                  总斜率                                                  均值             
数标准差0.51.5U0            二次斜率                U0介损读
[10-3] 差值[10-3]                  [10-3]                  [10-3] 
完全正常<0.05                  <5                      <2                     <4
建议进行
后续检测0.05to0.5              5to80                  2to52                4to50
需要立即
采取措施>0.5                   >80                    >52                    >50              
 4 不同类型发电机的单相对地电容量
 5 交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km)
115.试品电流的估算方法:

计算公式: I=2πfCU
四.产品特点
 技术先进:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等
测试过程全自动化。
 设备操作:接线简单,使用便捷。
 保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时
≤10ms,仪器安全可靠。
 安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
 采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
 配置齐全:电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。
 测试范围大:0.1Hz0.05Hz 0.02Hz多频率选择,测试范围大。
 中英文切换和USB功能
五.仪器结构功能说明
本仪器为一体化结构
控制器各部件布置如图 1 所示,各部件功能说明如下:
“  ”   接地端子:使用时与大地相连。

开关”  电源开关:内置指示灯,开时亮,关时熄“AC220V” 电源输入插座,内置保险管。

打印机 打印测试报告。

电容触摸显示屏 显示测试数据以及输出波形,并可以直接在屏幕上用

手操作。
“STOP”-用于紧急停止试验。




另外,还有如下特点需要特别说明:

1、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
2、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
3、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
4、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
5、具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。


超低频高压发生器与串联谐振耐压试验装置同属耐压试验设备,为什么更多人愿意选择超低频高压发生器呢?


1.对电机绝缘损伤小
0.1Hz时电机绝缘内部气隙中的局部放电量比50Hz工频时显著减少,理论上讲,0.1Hz电机绝缘内部气隙中的局部放电量约为50Hz工频局部放电量的1/500。有些实测甚至表明,在0.1Hz电机绝缘内部气隙中的局部放电量仅为工频放电量的1/3500。运行经验表明,对某些绝缘已经老化的水轮发电机定子绝缘,局部放电会对电机线圈的绝缘造成较大的损伤,由于超低频耐压试验时局部放电量比50Hz工频时显著减小,基本对绝缘起不到破坏作用,这样也就相对延长了电机的使用寿命。
2.试验容量小,设备轻巧
对较大容量的高压电机进行工频交流耐压试验往往需要数百千伏安的试验变压器、调压器及相应容量的低压试验电源。这些试验设备笨重,移动不便,试验准备工作量大。如果采用0.1Hz超低频交流耐压试验,从理论上讲,试验变压器的容量将减少到工频时的1/500,用3kVA~5kVA的0.1Hz试验设备能解决需要工频试验容量数百千伏安的试验问题,可见,与工频耐压试验相比,0.1Hz电压试验容量小得多,试验设备也轻巧方便。
 
经大了实践与理论证明:用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。


我们都知道:耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。所有电缆耐压试验是非常有必要的,传统工艺已很难满足现代化的使用需要,这使超低频发电机耐压测试仪出现了。


超低频发电机耐压测试仪接合了整个现代数字变频先进技术,采用微机控制,降压、升压、测量、保护完全自动化。同时由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

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