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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电子式倍频电源耐压装置(大型大厂)
ZSDBF-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-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-5KVA多倍频感应耐压试验装置
感应电产生原因
感应电问题包括电磁感应而产生的感应电压和感应电流。如果产生感应电的输电线路不接地,则只有感应电压存在;
一旦线路接地,将产生入地的感应电流。运行中的输电线路对附近线路的感应电一般来自两方面:一是电磁感应,它与互感有关: 二是静电感应,它与电容有关。
根据文献资料,影响感应电大小的因素有:线路运行状况(施工线路接地线电阻大小和接地位置、运行线路荷载、运行线路操作等)、平行线路长度、相间及回路间距离、每相导线分裂数、导线高度及线路的换位方式等。
ZSDBF-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;
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
1、ZSDBF-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
2、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。
性能介绍
变压器和互感器的感应耐压试验是中试控股保证产品质量符合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。
电压互感器(PT)是电力系统中的关键设备,中试控股感应耐压试验是保证产品质量符合标准的一项重要试验。PT绕组的匝间、层间、段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是PT绝缘试验中的重要项目,纵绝缘试验需通过变频电源装置施加试验电压,进行耐压试验。对PT进行感应耐压试验可帮助工作人员及时发现问题,避免造成严重后果。
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。
注意:最小分辨率为0.1Hz的步进变化,不仅可用于PT的感应耐压试验,中试控股还能用于其它需要使用变频电源的场合。
主要特点:
一机多用 不仅可做互感器感应耐压试验,还可兼做伏安特性试验。
防止容升 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验。
操作简单 加压可分全自动加压和手动加压,可选30Hz~200Hz频率范围恒压输出。
保护全面 仪器具有完善的过压和过流保护功能,且均可由用户设定。
显示清新 中试控股采用背光式大屏幕液晶屏,显示清晰,操作界面简单明了。
打印快速 仪器内装微型高速热敏打印机,可快速打印显示内容。
实时时钟 能记录测量的日期和时间,并在液晶屏上显示当前时间。
数据存储 可存储92组数据,存满后还可覆盖。
抗震性能 中试控股采用抗震设计,长途运输中的颠簸不会损坏仪器。
ZSDBF-5KVA 多倍频感应耐压试验装置技术指标
装置容量:5kW
输入电压:AC,三相,380V±10%。
电源频率:50Hz。
输出电压:0 ~400V
输出频率:50Hz,100Hz,150Hz,200Hz(可选)。
波形畸变率:<3%。
保护功能:对被试品具有过流 、过压及试品闪络保护 (见变频电源部分);
5kW/380V 1台
额定输出容量:5kW
工作电源:380±10%V(三相),工频
输出电压:0 –400V, 单相,
额定输入电流:25A
额定输出电流:25A
噪声水平 :≤50dB
重 量:约12kg;
? 变压器有载分接开关在实际的使用过程中,如果使用不当会发生渗漏事故,会给电力运行安全造成较大的隐患,因此本文简单介绍变压器有载分接开关渗漏的原因及简单的处理方法。
有载调压变压器因其能够随时调整输出电压,提高供电电压合格率,在电力系统中得到了广泛的应用;而变压器有载分接开关的切换开关室,由于制造装备质量不良,密封垫老化检修维护不当等原因,往往出现密封不良而与变压器本体相通,从而造成变压器有载分接开关的渗流。
那么变压器有载分接开关渗漏的原因应当如何判断呢?通过分接开关的切换开关室进出油管向切换开关室中注入某种气体(如N2),过一阶段后,取变压器本体油样进行色谱分析,若分析结果发现该种气体大量存在或有增长趋势,既可证明分接开关切换开关室与变压器本体油箱相通,存在渗漏油故障。变压器停电后,通过变压器力油阀向本体油箱充入压力为0.2~0.3Mpa的干燥氮气,仔细鉴别分接开关油位表的指示。若油位上升明显,也可证明有载分接开关的切换开关室与变压器本体油箱相通,存在渗漏油。
发现变压器有载分接开关渗漏后该如何处理呢?
变压器吊罩注油后,放出分接开关的切换开关室中的变压器油,对分接开关的切换开关室内部的脏污进行处理(必要是地用合格的变压器油反复冲洗),在切换开关芯子回装前,要仔细观察变压器本体变压器油是否反渗到切换开关室内。另外变压器和有载分接开关的注油或补油时,一般应使变压器本体油的没位高于有载分接开关的切换开关室的油位,以便使分接开关的切换开关室保持承受由外至界的正压力。这样,在调压切换时,即使分接开关的切换开关室内瞬时压强增大许多,也不至于使变压器从切换开关室渗到变压器本体油箱中。
由于变压器有载分接开关渗漏油危害很大,因此在处理的过程中需要严格按照相关规定进行操作,同时具体情况具体分析,认真对待,保证变压器的安全可靠运行。 在电力电网中,变压器承载着电网电压变换和传送电能的重要使命,因此变压器的稳定运行关系着整个供电网络是否能正常运行。但是由于到了夏季和冬季的用电高峰期,电流电压的增大,会导致变压器承受着过电压,会对变压器造成一定程度是损坏,因此需要对变压器进行必要的过电压保护措施。
那么,变压器的过电压保护措施有哪些呢?
首先,可以给变压器安装避雷保护措施,可以给变压器安装避雷针、架设避雷线、装设避雷器等措施,也可以将三种避雷措施综合使用,避雷器的防雷效果,取决于避雷器的残压、侵入波陡度及避雷器与变压器之间电气距离。在避雷器的选择上,必须使其伏秒特性上限低于变压器伏秒特性下限,避雷器残压也应小于变压器绝缘耐压允许程度,其数值也应小于冲击波的幅值,这样的避雷器才会有保护过电压的效果。
其次,可以给变压器的中性点装过压保护,变电所处于多雷区又是单电源进线,其三相雷电侵入波机率较多,故主变压器中性点需装设避雷器保护。变压器中性点过电压保护的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的无间隙氧化锌避雷器(简称中性点MOA)。采用中性点MOA,可保护雷电过电压及操作过电压。其优点是:动作灵敏、残压低、通流容量大,对保护主变压器中性点免遭过电压具有良好效果。
由于变压器是电力供电系统的重要组成部分,而过点压又是造成变压器损坏的重要原因之一,因此对变压器采取过电压保护措施就非常重要了。中试控股电力讲到变压器铁芯多点接地,就会造成变压器故障甚至损坏,本文就重点讲解如果变压器因为种种原因而存在多点接地,应对的措施具体有哪些。
其一,发现变压器多点接地之后,需停电进行吊芯检查和处理。对于系统暂不允许停电检查的,可采用在外引铁芯接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制环流增加,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,应分别测量铁芯接地回路的环流和开路电压,然后计算应串电阻阻值。所串电阻不宜太大,以保护铁芯基本处于地电位;也不宜太小,以将环流限制在0.1A以下。
其二,可以进行吊芯检查,分部测量各夹件或穿心螺杆对铁芯(两分半式铁芯可将中间连片打开)的绝缘以逐步缩小故障查找范围。检查各间隙、槽部重点部位有无金属夹杂物。用榔头敲击振动夹件,同时用摇表监测,看绝缘是否发生变化,查找并消除动态接地点。
其三,使用放电冲击法,由于变压器本体在空气中暴露时间不宜太长,以及变压器装配形式的制约,现场很多情况下无法找到确切接地点,特别是由于铁锈焊渣悬浮、油泥沉积造成的多点接地,更是难于查找。此类故障可采用放电冲击法,这种方法要视现场具体情况、接地方式和接地程度,在吊芯或不吊芯状态下均可进行。
变压器多点接地故障修复好了之后,应该对变压器铁芯进行一次监测再投入运行,可以用试验变压器对变压器进行使用前的检测,检测其绝缘属性。在变压器运行的过程中,可以在铁芯上接线装上电流表,可以实时查看铁芯的运行状态。
变压器在输电系统中占有举足轻重的地位,在其运行时一旦出现故障,则会造成整个供电线路的中断运行,因此需要格外注意其运行的状态。而变压器内部承担着电流的设备便是铁芯了,正常运行状态下,铁芯只有一点接地,但是如果有异常状态,两个以上的点接地了,则铁芯于大地之间便会形成电流回路,电流会瞬间达到几十安培,极易将铁芯烧坏,造成变压器故障。因此,检查变压器内部铁芯是否存在多点接地便异常重要了。
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