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高压技术
10多倍频试验装置
时间:2023-04-29

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:10多倍频试验装置

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。
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

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。

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


ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置技术指标
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

电压互感器(PT)是电力系统中的关键设备,绝缘缺陷,如匝、层间短路,支架放电和铁芯穿芯螺丝悬浮放电等现象会严重影响设备的正常运行,甚至会发生十分危险的爆炸现象。对PT进行感应耐压试验可以帮助工作人员及时发现问题,避免造成更严重的后果。中试高测生产的ZSDF-10型多倍频感应耐压试验装置采用微机控制,运用数字波形合成技术及现代电力电子技术设计制造,比传统的三倍频发生器工作效率高,输出电压稳定,测量精度高,重复性好。
变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。
ZSDF-10多倍频感应耐压试验装置是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。

注意事项

1.调压控制左右两侧各有一个指针表头,左侧为电压输出电压,右侧为输出电流表头。在试验正常的情况下,输出电压表头的指针显示会随着升压过程变化,但输出电流表头维持不动。当输出电流表头指针发上变化时,表明试验过程中出现泄漏电流,设备过电保护措施自动启动,强制关闭设备,停止试验。

2.在试验过程中,如被试品的电容量不大时,补偿电抗器一般不需接入线路。如被试品电容电流过大时,则应将补偿电抗器两端与被试品两端并联,进行电流补偿,从而提高整个试验回路的功率因数,降低输出电流。

3.因该装置是在超饱和状态下工作,因而接入三相线路的时间应尽量短,一般不超过五分钟。试验被试品时,试验时间不能超过40秒;

4.在使用整体式倍频试验变压器时,控制箱中的接触器线圈电压为倍频试验变压器输出电压的1/3,不能用150HZ电源试用。


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。

 变压器的内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将终发展为电性故障而表现出来。

       过热故障是由于有热应力所造成的绝缘加速劣化。如果热应力只引起热源外绝缘油的分解,所产生的特殊气体主要是甲烷和乙烯,二者之和一般占总烃的80%以上,而且随着故障点的温度升高,乙烯所占比例将增加,严重过热会产生微量乙炔。当过热涉及固体绝缘材料时,除产生上述物质外,还产生大量的一氧化碳和二氧化碳,若无COCO2,就可能属裸金属局部过热性故障。

       中试控股技术博士为您解答:放电故障是在高电应力作用下所造成的绝缘劣化。高能量放电故障,又称电弧放电故障,这种故障产气量大、气体产生剧烈,运用测定油中溶解气体的方法不易对其进行预诊断,往往是在出现故障后,我们才可根据油中气体、瓦斯成分的分析,对变压器故障的性质和严重程度进行诊断。高能量放电故障气体主要是乙炔和氢,其次是乙烯和甲烷;若涉及固体绝缘,CO的含量也较高;低能量放电故障一般是电火花放电,其故障气体主要是乙烯和氢。由于其故障能量较小,总烃一般不会高;局部放电故障产气特征是氢成分多(占氢烃总量的85%以上),其次是甲烷,局部放电的后果是绝缘老化,如任其发展,会引起绝缘损坏,甚至造成事故。

 中试控股技术博士为您解答:变压器内部故障诊断方法

       1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟踪分析,查明原因。

       2.虽然注意值在反映故障的概率上有一定的可参考性,但由于受到油中气体含量、变压器容量、运行方式、运行年限等相关因素的影响,仅仅根据注意值的分析结果还难以正确诊断变压器故障的严重性,绝不能作为划分设备有无故障的唯一标准。在此基础上,还应充分考虑产气速率等方面的影响,对所诊断的变压器和查对的特征气体应有所侧重、有所区别。只有这样,我们才可根据分析进一步确定变压器有无故障,并对故障的性质作出初步的估计。产气速率与故障能量大小、故障部位以及故障点温度等情况直接相关。通过测定故障气体产气速率,便可对变压器内部状况做进一步的诊断。

       3.为弄清气体产生的真正原因,避免非故障原因所带来的误判断,在变压器故障诊断时,我们还应全面了解所诊断变压器的结构、制造、安装和运行、检修以及辅助设备等诸多方面的情况,结合色谱分析数据进行综合分析,以便正确诊断变压器有无故障。中试控股技术博士为您解答:气体继电器安装在变压器油箱与储油柜之间,由与其口径相同的油管路连接成相通的油路。当变压器内部发生严重故障时,油箱中的油经过管路、气体继电器流到储油柜中,若流速达到规定值时发出跳闸信号。

 

 

 

 

 

 

 

 

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