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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压真空断路器特性测试装置
ZSZK-5000真空开关真空度测试仪
测量范围: 10-5~10-1Pa
真空开关真空度测试仪:华中科技大学从九十年代初开始研究真空开关灭弧室真空度现场的定量检测,经过近十年的努力,于一九九九年获得专利,并实现了现场不拆卸定量测量。有了定量测量的手段,不仅可以测量真空开关真空度是否在正常范围内,同时更重要的是,对某些泄漏速度较快的真空开关,通过历年测量结果相比较,可以大致推断它的寿命,真正起到预防意外事故发生的目的。由“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目,并规定灭弧室的允许储存期为20年。真空灭弧室内部气体压力应低于6.6×10-2Pa。
设置管型。选择“设置管型”功能后,按确认键,屏幕会进入设置管型界面。此时,按“↑”键或“设置”键即可进行管型设置,具体的管型设置参数表如下:
ZSZK-5000真空开关真空度测试仪参数
仪器的工作原理
ZSZK-5000真空开关真空度测试仪当使用完后,应将智能蓄电池活化仪主机及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。
ZSZK-5000真空开关真空度测试仪是我公司在上一代产品的基础上根据现场用户的反映改进的新一代产品。该真空度测试仪具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。
ZSZK-5000真空开关真空度测试仪采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量
不需拆卸真空开关即可测量
参考标准:DL/T846.9-2004
灭弧室直径≤80mm 1号管型
80<灭弧室直径≤100mm 2号管型
100mm<灭弧室直径≤110mm 3号管型
110mm<灭弧室直径 4号管型
注意:一般情况下玻璃管的壁厚为5mm,陶瓷管的厚度为10mm。
先测量出真空管的周长L,然后算出真空管的直径(L/3.14),再用直径减去2倍真空管的壁厚即为灭弧室直径。
真空度测量。 在进行测量前必须先进行管型设置(参见第四步)。按确认键返回界面○3,选择“测量”按确认键,进行真空度测量,仪器的显示如界面○4:
其中××表示充电所需要的时间。当充电时间从60秒降到0秒后,仪器停止充电,随即仪器输出脉冲高压并同时输出脉冲磁场电压。随后屏幕上会显示被测真空开关的真空度的值,测量结束后仪器将显示界面○5(2.3E-03Pa即为0.0023Pa)。
选择执行“保存”命令可保存当前液晶显示的数据,选择执行“打印” 命令即可打印出当前液晶显示数据,如果想再次进行测量,按“复位”键或者是按“↑”或“设置”键让光标置于“返回”后,再按“确认”键仪器即可返回到界面○3。
测量结束后,关闭仪器电源,并等待5秒后方可拆线。拆线时应先拆除与仪器相连的测试线,再拆除与真空管、磁控线圈的连线。
1、电 源: AC220V+15%,50Hz;
2、测量范围: 10-5~10-1Pa;
3、电场电压∶ 20KV;
4、磁场电压∶ 1600V;
5、仪器精度:10-5~10-4Pa 20%~25%;
10-4~10-3Pa 15%~20%;
10-3~10-2Pa 10%~15%;
10-2~10-1Pa 5%~10%;
6、使用环境: -10℃~40℃;
7、外行尺寸: 460mm×335mm×330mm;
8、主机重量: 12kg。
整机由测量控制电路、电场高压产生电路、磁场线圈电流控制电路、通讯、打印机、液晶显示电路等组成。其工作过程为:由测量控制电路发出指令,由开关电源给磁场电容充电,通过控制电路监控,当磁场电容上的电压达到预定值后,控制电路发出两路控制信号分别控制电场高压的输出和磁场线圈电流的导通,使灭弧室处于强电场、强磁场的状态中,灭弧室开始放电,产生离子电流I,如图2中的曲线I所示。该电流经取样电阻R和预处理电路后输入单片机,最后经运算由液晶显示屏显示测得的真空度值。
注:
1.仪器接地端; 7. 液晶显示器;
2.磁场电压-; 8. 电源插座;
3.磁场电压+; 9. 电源开关;
4.离子电流端; 10. 通讯口;
5.高压输出端; 11. 按键;
6.打印机;
影响设备运行的可靠性和使用寿命。
所以对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。变压器等充
油电力设备能否顺畅运行,利用油色谱分析法,观察油色波动状况就能够分辨出来,这也
是变压器运行阶段中运用普遍的监测法。
而作为电力设备中典型的绝缘油,变压器油的绝缘性能好坏非常关键。因此各项检测试验
如击穿电压可作为变压器油电气性能优劣的评价指标反应出了变压器油自身的绝缘性能,
判断变压器油的水含量,其他悬浮物对其造成的污染程度等。
同时,还可检验变压器油在注入到设备之前的干燥以及过滤情况。充足的变压器油才可以
保证抽油电力设备的正常运行,一旦油位异常,容易引起变压器故障,应根据不同油位情
况进行及时处理,以保障变压器的安全稳定运行。
一、油位过高的处理
当变压器油位高出最高油位线时,应根据引起的原因,采用不同的方法进行处理。
1、过负荷或三相电流严重不平衡而使得某一相电流超过额定值引起的,应调整负荷。
2、冷却器异常引起变压器油温度升高,油受热膨胀,造成油位上升,则应检查冷却器是否
积灰堵塞,油管上、下阀门是否打开,风扇、潜油泵运转是否正常,油温是否合适等,及
时处理使冷却器恢复正常运行。
3、如果油位过高是变压器加油过多引起的,应放油至适当高度。
二、油位过低的处理
1、若油位低且未发现漏油现象,运维人员应汇报,尽快补入同型号的合格变压器油。
2、若是漏油使油位明显降低,应采取措施消除漏油,并立即加油,使油位恢复正常。
3、若大量漏油,油位下降过多危及变压器安全运行时,应汇报调度申请停用该变压器。电
力变压器是电力系统中的主要电气设备之一,而且基本都是用变压器油来作为绝缘介质和
冷却介质。同时随着技术的发展,变压器油的性能指标也在不断变化,近几年随着特高压
技术的发展,绝缘结构在发生变化,对变压器油也提出了新的要求。
由于我国地域广阔,每年东北和西北地区极端最低气温平均值一般在-40℃左右,这样的低
温环境对输变电设备的电气性能带来一定影响,因此也要求变压器油具有相应的低温性能
,同时进一步开展低温下变压器油绝缘特性的研究也具有重要的工程实际意义。导读:
抗氧化安定性试验方法,是评定变压器油对抗氧化剂感受性的重要方法之一。
抗氧化安定性试验方法,是评定变压器绝缘油对抗氧化剂感受性的重要方法之一。
通常,实验室评定方法都是人工加速老化。加有抗氧化剂的绝缘油比未加抗氧化剂的绝缘
油受到的老化条件更苛刻,例如老化温度更高或老化的持续时间更长。
但是,实验室的模拟老化条件仍不能完全代表变压器油在变压器内的运行条件,所以在进
行抗氧化剂的感受性试验(尤其是新型抗氧化剂的选择试验)时,除进行人工老化试验(
按国标规定方法,必要时还与其他方法,例如IEC法进行对比)外,尚需进行台架(模拟变
压器)试验,甚至进行实际电力设备的运行试验。
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