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高压技术
PHG80TDVLF诊断系统
时间:2023-03-29

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:PHG80TDVLF诊断系统

ZSVLF-30KV超低频高压发生器

采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化、全电子化
输出频率: 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz

参考标准: DL/T849.4-2004

超低频高压发生器:ZSVLF-30KV30KV超低频交流耐压试验装置是根据国家新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料、仪器仪表、办公设备等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平

发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的首选产品。

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

连线方法    
连线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图3的方法连接。电源插座用电源线连至50Hz/220V的交流电上。
2、操作程序
(1) 开机。(注意:每次开机前都要对试品充分放电,升压过程中需要停机时请先按停机键,再用电源开关)
按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图4所示的设限界面。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。大小应按表1提供的数据更换。
(2) 设置限定参数 
图4(设定界面)
在图4所示的设限界面上,可根据试验的需要设定好试验频率、试验电压、高压侧的过压保护值、过流保护值、试验时间。用指尖触摸选定相应的设定。
频率有四种选择:0.1、0.05、0.02、0.01。它规定了仪器的输出频率。单位为Hz
试验电压范围为5KV至额定值。(请不要设小于5KV的试验电压),它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至这个设定电压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。
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,进行停机操作。一般情况下电压保护值设定为比试验电压高4KV。
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,进行停机操作。
定时修改范围:0-60分。它规定了试验时间的长短。单位为分钟。
F表示输入电压频率。超低频高压发生器用途
ZSVLF-30KV/0.1Hz 30KV超低频交流耐压试验装置适用于:交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验、水力发电机和大型发电机的耐压试验。0.1Hz超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。尤其在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,发挥着明显巨大的作用。
0.1Hz 超低频高压发生器符合以下电力行业标准
执行标准:DL/T 849.4-2004《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,《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》 
行业内对超低频高压发生器有不少约定俗成的别名,如:超低频耐压试验仪,超低频耐压试验装置。叫法虽不同,但其实都是超低频高压发生器,或以超低频高压发生器为核心设备,搭配其他组件,进行高压耐压试验。
0.1Hz程控超低频高压发生器结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。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、打印机输出试验报告。

设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二

四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大

本产品均能克服这样一些不足之处。

2、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz。
3、带载能力:参见表1   
0.1  Hz  特大1.1µF(
0.05 Hz  特大2.2µF
0.02 Hz  特大大5.5µF
4、测量精度:±(3%满量程+0.5KV)
5、电压波形失真度:≤5%
6、使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
7、电源:交流50 Hz,220V ±5%
8、电源保险管:参见表1

ZSVLF-30KV超低频高压发生器现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处。

ZSVLF-30KV超低频高压发生器行业内对超低频高压发生器有不少约定俗成的别名,如:超低频耐压试验仪,超低频耐压试验装置。叫法虽不同,但其实都是超低频高压发生器,或以超低频高压发生器为核心设备,搭配其他组件,进行高压耐压试验。


ZSVLF-30KV超低频高压发生器ZSVLF-30KV 40KV 50KV 60KV 80KV / 0.1Hz 超低频高压发生器适用于:交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验 / 水力发电机和大型发电机的耐压试验。

侧加交流电压,测量加入的电压UAX和低压侧电压Uax与未连接的一对同名端子间的电压UXx。如果UXx=UAXUax,则变压器为减极性,若UXx=UAXUax,则变压器为加极性。 

交流法比直流法可靠,但在电压比较大的情况下(K 20),交流法很难得到明显的结果,因为(UAXUax)与(UXx=UAXUax)的差别很小。这时可以从变压器的低压侧加压,使减极性和加极性之间的差别增大。如图8-2b)所示,一台22010kV变压器,其变比K=22。若在10kV侧加压20V,则

                     UXx=44020V 为减极性

                   UXx=44020V 为加极性

一般电压表的最大测量范围为 0600V,而且差值为 440 2V)时分辨明显,完全可以满足要求。

8.4.2组别试验方法

8.4.2.1直流法

如图8-3所示,用一低压直流电源,(通常用两节1.5V干电池串联)轮流加入变压器的高压侧ABBCCA端子,并相应记录接在低压端子abbcca上仪表指针的指示方向及最大数值。测量时应注意电池和仪表的极性,例如,AB端子接电池,A接正,B接负。表针也是一样的,a接正,b接负,图8-3是对接线组别为Yy0的变压器进行的九次测量的情况。图中正负号表示的是:高压侧电源开关合上瞬间的低压表计指示的数值和方向的正负;如是分闸瞬间,符号均应相反。

8.4.2.2双电压表法

    连接变压器的高压侧A端与低压侧a端,在变压器的高压侧通入适当的低压电源,如图8-4所示。测量电压UBb、、UBcUCb,并测量两侧的线电压UABUBCUCAUabUbcUca。根据测量出的电压值,可以来判断组别。

8.4.2.3相位表法

相位表法就是利用相位表可直接测量出高压与低压线电压间的相位角,从而来判定组别,所以又叫直接法。                 

   如图8-4所示,将相让表的电压线圈接于高压,其电流线圈经一可变电阻接人低压的对应端子上。当高压通人三相交流电压时,在低压感应出一个一定相位的电压,由于接的是电阻性负载, 所以低压侧电流与电压同相。因此,测得的高压侧电压对低压侧电流的相位就是高压侧电压对低压侧电压的相位。

8.5试验结果的分析判断

与铭牌和端子标志相符合。

8.6注意事项

8.6.1 测量极性可用直流法或交流法,试验时反复操作几次,以免误判断,在开、关的瞬间,不可触及绕组端头,以防触电。

8.6.2接线组别可用直流法、双电压表法及相位表法三种,对于三绕组变压器,一般分两次测定,每次测定一对绕组。

8.6.3直流法测量时应注意电池和仪表的极性,最好能采用中间指零的仪表,操作时要先接通测量回路,再接同电源回路,读数后要先断开电源回路,后断开测量回路表计。

8.6.4双电压表法试验时要注意三相电压的不平衡度不超过 2%,电压表宜采用0.5级的表。

8.6.5相位表法对单相变压器要供给单相电源,对三相变压器要供给三相电源,接线时要注意相位表两线圈的极性。

8.6.6在被试变压器的高压侧供给相位表规定的电压一般相位表有几档电压量程,电压比大的变压器用高电压量程,电压比小的用低电压量程。可变电阻的数值要调节适当,即使电流线圈中的电流值不超过额定值,也不得低于额定值的20%

8.6.7必要时,可在试验前,用已知接线组的变压器核对相位表的正确性。

9. 局部放电测量

9.1 试验目的

测试电气设备的局部放电特性是目前预防电气设备故障的一种好方法。

9.2 该项目适用范围

交接时、大修后、必要时

9.3 试验时使用的仪器

   倍频电源车、补偿电抗,局部放电测量系统

9.4        试验方法

9.4.1局部放电试验前对试品的要求

a.本试验在所有高压绝缘试验之后进行,必要时可在耐压试验前后各进行一次,以资比较。

b.试品的表面应清洁干燥,试品在试验前不应受机械、热的作用。

c.油浸绝缘的试品经长途运输颠簸或注油工序之后通常应静止48h后,方能进行试验。

d.测定回路的背景噪声水平。背景噪声水平应低于试品允许放电量的50%,当试品允许放电量较低(如小于10PC)时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。现场试验时,如以上条件达不到,可以允许有较大干扰,但不得影响测量读数。

9.4.2试验基本接线

变压器局部放电试验的基本原理接线,如图9-1

利变压器套管电容作为耦合电容Ck,并且在其末屏端子对地串接测量阻抗Zm

9.4.3试验电源

    试验电源一般采用50 HZ的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。

9.4.4现场试验电源与试验方法

现场试验的理想电源,是采用电动机一发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150HZ电源,或其它形式产生的中频电源。试验电压与允许放电量应同制造厂协商。 若无合适的中频或150HZ电源,而又认为确有必要进行局部放电试验,则可采用降低电压的现场试验方法。其试验电压可根据实际情况尽可能高,持续时间和允许局部放电水平不作规定。降低电压试验法,不易激发变压器绝缘的局部放电缺陷。但经验表明,当变压器绝缘内部存在较严重的局部放电时,通过这种试验是能得出正确结果的。

9.4.5现场试验工频降低电压的试验方法

    工频降低电压的试验方法有三相励磁、单相励磁和各种形式的电压支撑法。现推荐下述两种方法。

9.4.5.1单相励磁法

  单相励磁法,利用套管作为耦合电容器Ck,其接线如图9-2所示。这种方法较为符合变压器的实际运行状况。图9-2同时给出了双绕组变压器各铁芯的磁通分布及电压相量图(三绕组变压器的中压绕组情况相同)

    由于C相(或A相)单独励磁时,各柱磁通分布不均,ABC(或AMBMCM

感应的电压又服从于E444fWφ规律,因此,根据变压器的不同结构,当对C相励磁的感应电压为UcB相的感应电压约为0.7UcA相的感应电压约为0.3Uc(若A相励磁时,则结果相反)。

当试验电压为U时,各相间电压为

UCB=1.7U  ; UCA=1.3U

A相单独励磁时,各相间电压为

   UBA=1.7U  ; UAC=1.3U

B相单独励磁时,三相电压和相间电压为

                      UAUC(1/2) UB

                      UBAUBC1.5U

单相电源可由电厂小发电机组单独供给,或以供电网络单独供给。选用合适的送电网络,如经供电变压器、电缆送至试品,对于抑制发电机侧的干扰十分有效。变电所的变压器试验,则可选合适容量的调压器和升压变压器。根据实际干扰水平,再选择相应的滤波器。

9.4.5.2中性点支撑法

将一定电压支撑于被试变压器的中性点(支撑电压的幅值不应超过被试变压器中性点耐受长时间工频电压的绝缘水平),以提高线端的试验电压称为中性点支撑法。支撑方法有多种,便于现场接线的支撑法,如图9-3所示。

    9-3(b)的试验方法中,A相统组的感应电压Ui2倍的支撑电压 U0,则A相线端对地电压UA为绕组的感应电压Ui与支撑电压U0的和,即

                        UA=3U0

  这就提高了A相统组的线端试验电压.

  根据试验电压的要求,应适当选择放电量小的支撑变压器的容量和电压等级,并进行必要的电容补偿。

 

 

 

 

 

 

 

 

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