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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:30Hz-200Hz感应试验器
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
辐射感应法的优点在于使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线探查的主要手段.其缺点在于管线感应电流小于直连法和卡钳法,尤其管线深度较大时效果较差,适用于深度小于2m的管线;对一定范围内的所有管线均能感应出信号,会对特定管线的识别造成困难.
1. 发射机的放置
使用辐射感应法时,首先操作面板右上角的输出选择按钮,将其设为抬起状态,为选择"辐射"输出.无需外接任何输出线,发射机开机后自动识别为"辐射"法.
用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且手柄方向和预计的管线方向一致.探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整.
用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致.
注意事项:
(1)管线两端必须接地,才会感应出信号.接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地).
(2)绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差.
(3)不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上.
(4)发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距).
2. 频率选择
按"频率"键循环选择发射频率.
(1)高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线;低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰.
(2)探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号.发射机无法测量管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复试用、灵活选择,从而确定特定条件下的最佳频率.
3. 功率调节
按"功率+"和"功率-"键调节辐射功率.
根据探测效果调节辐射功率:若探测比较困难,可以适当增大功率.在满足正常探测的条件下,可尽量减小功率,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距、也助于延长电池供电时间.
辐射感应法只能显示辐射功率,而不能显示管线感应出的电流.功率水平共有25%、50%、75%和100%四档可调.
根据国家信息产业部颁布的《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》:8kHz和33kHz频率可选择25%~100%功率,100%对应的辐射功率为10W;而66kHz和93kHz频率只能使用25%功率,对应的辐射功率为1W.
电力工作者在实际的工作中,经常会发现如果电力电缆的线路比较长,那么线路中残余的电压就会比较高。所以当此时突然通电,瞬间电压就会非常高,从而引起高压开关的误动作,严重影响了正常供电的进行。因此,本文就简单介绍长电缆线路中感应电压产生的原因和处理的方法。
长电缆线路中感应电压产生的原因为,当长电缆在进行电机的就地按钮盒操作时, 按启动按钮, 电机正常运转, 按停止按钮, 电机停止 运行, 但是松开按钮后, 电机又自行启动,这一现象 产生是由于控制回路在分闸瞬间产生的高电压而造误动的。
长电缆线路中感应电压产生后的解决方法有,将系统中所有控制盘柜及控制箱的接地线进 行检查, 并将不可靠的部分与地作了良好连接;将系统中所有控制电缆屏蔽接地线进行检查, 并将不可靠的部分与地作了良好连接;将配电柜控制回路至就地端子箱及按钮盒的电缆中感应电压较低的备用芯改用在现在的控制回 路中, 将拆下的感应电压较高的电缆芯同其它电缆备用芯一并接地;
另外,在HJ回路中, 串联大小适中的电阻, 以消除 或减少感应电压;对控制回路进行改造, 将控制回路中HJ的延时接点改为瞬动接点( 拆除运行不稳定的延时继电 器) ,以保证 T J在HJ可靠断开后返回。
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