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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电源倍频耐压发生装置
ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置
不仅可做互感器感应耐压试验,还可兼做伏安特性试验。
参考标准:DL/T 848.4-2004
多倍频感应耐压试验装置:ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验,中试控股满足35kV及以下电压等级互感器的感应耐压试验我中试控股的感应耐压试验装置采用微机控制
中试控股结合先进的变频及高速采样技术设计制造,比传统的三倍频发生器效率高,输出电压稳定,测量精度高,重复性好,并且可以实现自动升压、升压至设定值后自动计时、计时完成后自动降压的功能,操作极其简单。
仪器采用背光式大屏幕液晶显示,全中文操作界面,带实时时钟和微型打印机。仪器采用一体化结构,重量轻,便于携带。
ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置技术指标
1、三倍频感应耐压试验装置的重量和体积大大减少,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,频感应激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
多倍频感应耐压试验装置实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验,中试控股满足35kV及以下电压等级互感器的感应耐压试验;
中试控股考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验。
配合高阻抗电容分压器,能直接监测一次侧的高压自动完成感应耐压试
工作条件 环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度:30%~90%
供电电源 三相AC380V±10%或AC220±10% 50 Hz±5 Hz
如用AC220供电,功率减半
输出频率 50、100、150、200 调节细度0.1 Hz
输出电压 0~350V正弦波
输出功率 7.5KW
最大输出电压 350V
最大输出电流 17.5A
电压最小分辨率 0.01V
电流最小分辨率 0.001A
电压电流精度 ±1%
外形尺寸(mm) 430(长)×310(宽)×340(高)
仪器重量 约20kg
2、所需电源容量大大减小。电源是利用频感应电抗器和被试品电容频感应产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/10。
3、改善输出电压的波形。频感应电源是频感应式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去频感应条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
5、 防止大的短路电流烧伤故障点。在频感应状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联频感应或者试验变 压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,频感应能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤的忧患
变压器局放测试仪通常是采用感应加压方式。试验电压一般要高于变压器的额定电压,为防止铁心磁饱和,电源频率常采用150~250Hz。局部放电信号一般从高压套管末屏引出,若高压套管没有末屏,可用一耦合电容器引出信号。在测试阻抗上接一测试仪器,就可在测试仪器上与校正的放电量相比,即可得知局部放电的放电量。
1)电压频率、电压及持续时间。为保证被试变压器加压时,铁心不磁饱和,应尽量减小试验电源频率,以利于减小补偿电感的容量。
局部放电试验是对电压很敏感的试验。只有当内部缺陷的场强达到起始放电场强时,才能观察到放电。因此,试验标准对加压幅值及持续时间、试验接线等都作了明确的规定,必须严格按标准进行。这样才能对变压器的局部放电作出正的测量。根据国家标准:变压器进行局部放电试验时,被试绕组的中性点应接地,并按程序施加高压端电压。施加电压程序中包括5s内电压升高到高的试验电压。
采用工频率试验电源是不可能使绕组中感应出这样高的试验电压的。因为铁心磁通密度会饱和,励磁电流及铁磁损耗会急剧增加。因此,提高电源频率是可行的办法。在测试变压器的局部放电时,试验标中包括一个短时间比规定的试验电压值高的预加电压过程,这是考虑在实际运行过程中局部放电往往的由于过电压激发的。预加电压的目的就是人为地造成一个过电压的条件来模拟实际运行情况,以观察绝缘在规定条件下的局部放电水平;
2)判断变压器局放测试仪的水平。在规定施加电压及持续时间30min内,对220kV及以上电压等级的绕组线端放电量,应不超过相应的放电量标准,并要观察其起始和熄火电压及随所施加电压的发展趋势;试验时变压器中性点应接地。
地下管线探测仪的测量方法是以电磁感应法为基础加以通讯原理的应用设计而成。在使用上包含了更多人性化的设计,通过大屏液晶显示信号强弱,条栅、箭头及声音提示使得操作者很容易判断电缆地下位置及故障
电磁感应法
而电磁感应法是以岩(矿)石的导电性、导磁性和介电性的差异为物质基础,应用电磁感应原理,通过观测和研究人工或天然源形成的电磁场的空间分布和时间(或频率)的变化规律,从而寻找良导矿床或解决有关的各类地质问题的一组电法勘查的重要分支方法。
通讯原理
而通信原理即为通信系统作为一个实际系统,是为了满足社会与个人的需求而产生的,目的就是传送消息(数据、语音和图像等)。通信技术的发展,特别是近30年来形成了通信原理的主要理论体系,即信息论基础、编码理论、调制与解调理论、同步和信道复用等,使仪器简单易懂的图形界面。
仪器的新型设计,对仪器行业带来了新的冲击,它改变了传统的电缆故障定位概念,不需高压试验装置,不需使用交流电源,不需分析波形,接线简单明了,使用方法一学即会.
过去我们查找电缆路径,必须将电缆停电测试,而有些运行电缆不可能停电,使用地下管线探测仪可以轻松解决带电电缆路径查找的问题,还可直接查找50Hz带电电缆的路径。
地下管线探测仪运用方便,并能够快速找到故障源,对于各种管线的判别提供了非常好的信息!
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