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电力技术
高压电缆超低频介损测量装置
时间:2024-03-17

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压电缆超低频介损测量装置

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

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
间≤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:0.1Hz、0.05Hz 、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。
六.操作说明
1.操作程序
开机、关机、复位
按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电或复位后,自动进入如图 4 所示的界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断,保险管大小应按表 3 提供的数据更换。
首先在图 4 屏上点击“设置”按键会出现图 5 所示的设置参数界面,在图 5 上可根据试验的需要设定好输出频率、试验时间、试验电压、高压侧的过流保护值、过压保护值。修改方法如下:
★ 频率有三种选择:0.1、0.05、0.02,单位为 Hz。
★ 定时修改范围:0-99 分。它规定了试验时间的长短,单位为分钟。
★ 设定电压:范围为 0 至额定值,单位为 kV。它设置了我们所要升至的试验电压。仪器升至这个设定限压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。
★ 设定限压:电压保护值设定范围为 0 至额定值,单位为 kV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出。
★ 设定限流:电流保护值设定范围为 0 至额定值,单位为 mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输出。
(注意:以上电压、电流及仪器显示的测量数据均为峰值。)
(3) 自动升压
按图 4 中的“开始”键后,仪器在电脑的控制下,按如下流程进行升压试验:自检→升压→等幅输出→停机
具体过程如下:
自检过程
控制器自动进入负载检测,若未检测到负载,则如图 6 状态栏中提示信息:“未接负载”,
表示未接升压体或未接容性试品。
图 6 控制器提示未接负载
升压过程
自检成功后,仪器自动进入升压状态,则如图 7 所示,状态栏中提示信息:“正在升压”。
与此同时,计时开始进行。
图 7 控制器提示正在升压
等幅输出
控制器在若干个周期的时间内将电压升至设定值,仪器将进行等幅输出,则如图 8 所示,
状态栏中提示信息:“等幅输出”
当计时达到设定时间,仪器自动停机,则如图 9 所示,状态栏中提示信息:“停止试验”。
9 控制器提示停止试验
仪器停止高压输出,并对试品进行自动放电,则如图 10 所示,状态栏中提示信息:“正在放电”。
停机后如图 11 所示,状态栏中提示信息:“试验通过”并执行数据历史保存。
注:在试验过程中一般电压未出现异常情况、试品没有放电现象或出现过流保护,就可认为试验通过。
本仪器提供两种停机方式:
★ 定时停机:当计时达到设定时间,仪器自动停机
★ 手动停机:点击“停机”键可停机。
这两种停机方式为正常停机。
★ 另外还有两种非正常停机:过压保护停机、过流保护停机。
★ 过压保护停机
当在试验的过程中,输出高压超过设定限值,仪器起动停机指令后,自动切断输出,再执行数据历史保存,停机后如图 12 所示,状态栏中提示信息:“过压保护”并执行数据历史保存。
图 12 控制器提示过压保护
★ 过流保护停机
当在试验的过程中,输出电流超过设定限值,仪器起动停机指令后,自动切断输出,再执行数据历史保存,停机后如图 13 所示,状态栏中提示信息:“过流保护”并执行数据历史保存                   
点击图 3 的“打印”键,可将显示器上的本次数据打印成试验报告。
在查看历史数据状态下,点击“打印”键,可打印屏幕上当前显示的历史数据。(5)查看历史数据
凡是通过了定时停机、点击“停机”键进行的停机、过压保护停机、以及过流保护停机的数据仪器自动将其保存为历史数据。最多能保存 64 次测量的数据,64 次以前的将自动删除。点击图 3 中的“查看”键,可出现图 13 界面,查看最近 64 次试验的历史数据。
点击图 3 中的“时钟”按键,可出现图 15 的设置界面,用于设置系统的日期和时间。
七.电力电缆耐压试验方法
将与被测试电缆相连的电气设备全部断开。
用兆欧表测试电缆各相绝缘参数,测试合格方可进行超低频耐压试验。
整定试验电压值:Umax=3Uo,其中 Uo 为电缆的额定相电压值。
1:某电缆参数:额定线电压为 10kV、额定相电压 Uo=6kV,所以试验电压整定值为:Umax=3Uo=18kV
各种型号橡塑绝缘电力电缆 0.1Hz 超低频试验电压值整定值如表 4。


一机多用
该仪器自身集成符合IEEE 400.2-2013的耐压测试和介质损耗因数诊断模块。可进行电缆交直流耐压测试、外护套测试及故障定位等多种测试。

•强大的输出
输出电压峰值可达29kV,有效值可达21KV。与同品类仪器相比,电容*大10μF,可测试更长距离电缆。输出电流*大可达20mA,比同类仪器所需测试时间更短。

•无限制运行时间
可对电缆进行持续测量,而同品类仪器在连续工作1小时后,需要将仪器停机散热2小时。

•可视化软件
所有的结果可以通过USB或蓝牙进行下载、编辑并生成报告。软件具有图形分析功能,可以更加直观地读取测试结果并与之前测试结果生成对比。

•DDD安全系统
仪器具有两个独立的接地装置(电子和机械放电),确保仪器运行时因电源被意外切断,也能使仪器放电,保证操作人员的安全。

•返回电压保护
防止测试过程中电缆突然上电对人员造成伤害。当仪器检测到外部电压大于100V时,自动切断电源并有红色指示灯指示,保证操作人员安全。

•运输方便
在尺寸,重量(14 kg)方面都具有突出特点,具有防水等级为IP67的非常坚固的水密外壳,减少了额外的运输箱,便于现场测试及运输。

•高清显示屏
具有高清的彩色显示屏(4,3"),可以轻松读取测试结果。

•干性系统
内部无油填充部件,方便用户日常的维护及运输。

•系统可升级
可根据用户的需要添加局部放电测试模块,同时进行电缆耐压、局部放电、介质损耗因数测试。

何谓超低频,根据IEEE 400.2 规定输出频率范围 0.1  0.01 Hz便称为超低频。采用0.1Hz高压发生器产生纯正弦波高压,施加到被测电缆上激发缺陷点的局放,检测系统经耦合电容器分压后接检测阻抗的测量回路,采用脉冲电流法进行局放测量。为何B2HV要采取正弦波呢?首先直流电对电缆损害非常大,超低频余弦也不能测局放和介损。

2012年以来超低频技术的发展推动了各地的应用,广泛的实践应用又促进了标准的形成:IEEEIEC等国际标准陆续纳入并推荐配网电缆的超低频介损、局放、耐压的多功能监测式耐压试验。

是一款10KV电缆超低频介损测试仪,可评估电缆老化程度,电缆健康情况尽在掌握。仅有14kg重量,现场测试一人搞定,使用时间不受限。另外IP67防护等级使其可在恶略环境下使用;特有的电压检测保护以及双放电装置,确保操作人员的生命安全,5公里以内电缆介损测试必备神器!

产品考虑到客户的使用使用情况,可以兼容高压和低压侧采样。高压侧采样的优点是会提高电缆的测试精度(例如10米以下的电缆),低压侧采样的优点是接线少操作简便。

输出电流可达20mA,测试电流的大小决定了测量相同长度及容量的电缆所用的时间长短,长度越长电容越大的电缆对测试电流的要求*越高。而测试输出电流越大则测试速度*越快。





1、额定电压小于或等于50kV的超低频采用单联结构(一台升压器);大于50kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。

2、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。

3、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

4、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

5、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。

6、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。

这个是超低频的原理和介绍,希望对你有帮助!

电缆串联谐振和电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法、电缆试验串联谐振法、电缆试验平行共振法和六种方法。本中详细介绍了电缆交流耐压试验的三种方法,仅供参考!

 

中试控股变频串联谐振主要工作原理是什么

 

一、超低频法

 

常用的是0.1Hz耐压试验。由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用。因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量。理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现。但该方法对交联聚乙烯(xlpe)等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效。目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。

 

二、振荡电压法

 

DC充电线,电感器放电电压的电阻,以达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查。这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。

 

三、谐振耐压法

 

谐振压力测试的方法是改变测试回路中的电感和频率,使回路处于谐振状态,能够满足高压大电流的测试要求。谐振耐压方法根据调节方式分为调频式和调频式,根据谐振方式分为串联谐振和并联谐振。

 

1、调感式电缆谐振耐压。通过调节反应器中并在谐振频率(50赫兹)的电缆的电容的回路反应器的电感,测试要求来实现的。

 

2、调频式电缆谐振耐压。通过改变测试电源的输出频率,电路中电感固定的电抗器可以与测试产品产生共振,满足测试要求。

 

3、电缆与谐振串联法。当试验变压器的电流满足试验要求,电压达不到试验电压时,电抗器与试验件串联测试,当回路处于谐振状态时,变压器Q倍的输出电压(Q是电路质量因数)可在试验件上产生。电源所提供的功率仅是回路中消耗的有功功率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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