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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:真空开关真空度试验仪
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;
变压器油中溶解气体的分析可在电力设备运行状况下进行。
变压器油中溶解气体的分析可在电力设备运行状况下进行,可以非常灵敏、有效地发现充
油设备中绝缘老化、受潮、过热、放电等早期缺陷,同时与变压器油相对介质损耗因数及
电容量比值的测试及红外测温等手段相结合
相辅相成互补长短,为电网安全稳定的运行提供经济可靠的全方位保障。
导读:
充足的变压器油才可以保证变压器正常运行,否则一旦油位出现异常,容易引起变压器故
障。
在充油电力设备的运行过程中,一旦出现油位异常,应及时查明异常原因,根据不同的情
况进行及时处理,确保变压器的安全稳定运行。
凯奥变压器油简析油位异常应采取的处理措施如下:
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的变压器油。
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。
综上所述:充足的变压器油才可以保证变压器正常运行,否则一旦油位出现异常,容易引
起变压器故障。
导读:
在电力变压器运行过程中,一旦发现变压器油的油位出现异常,应及时查明异常原因,根
据不同情况进行及时处理,以保障变压器的安全稳定运行。
变压器是电力系统中的重要组成部分,注入充足的变压器油才可以保证变压器正常运行,
一旦油位异常,容易引起变压器故障。
变压器油分析油位异常的影响:
一、油位过高:随着变压器负荷增长,油温升高,油体积膨胀,造成油位持续上升造成喷
油、压力释放动作。
二、油位过低:油位过低会造成瓦斯保护动作,当严重缺油时,变压器铁芯和绕组会暴露
在空气中,容易受潮降低绝缘能力,甚至可能造成绝缘击穿。
通过以上分析,在电力变压器运行过程中,一旦发现油位异常,应及时查明异常原因,根
据不同情况进行及时处理,以保障变压器的安全稳定运行。
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