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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:互感器电源倍频发生器(实力榜)
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。
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-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。
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。
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;
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。
变压器故障分析和诊断的方法很多,主要有直观检查方法、电气预防性试验方法、油中溶解气体分析法(DGOA)、专家系统(TFDES)及人工神经网络法(TFDANN)、智能型系统法(TFDAI)几种.
1、直观检查方法
(1)温度过高或声音异常
其原因可能是过负荷运行、环境温度超过40℃、冷却系统故障、漏油引起油量不足等.
(2)振动、响声异常及有放电声
其原因可能是电压过高或频率波动,紧固件松动,铁芯紧固不良,分接开关动作机构异常,偏磁现象等,外部接地不良或未接地的金属部分出现静放电,瓷件、套管表面粘附污秽引起局部火花、电晕等.
(3)气味异常或干燥剂变色
其原因可能是套管接线端子不良或接触面氧化使触头过热产生异味和变色,漏磁通、涡流使油箱局部过热,风扇、潜油泵过热烧毁产生的异味,过负荷造成温升过高,外部电晕、闪络产生的臭氧味,干燥剂受潮变色等等.
(4)油位计指示大大低于正常位置
中试控股电力讲解其原因可能是阀门、密封圈部位焊接不好或密封不良漏油,油位计损坏漏油,以及内部故障引起喷油
(5)瓦斯继电器的气室内有气体或瓦斯动作
其原因可能是内部局部放电,铁芯不正常,导电部分过热.
(6)防爆装置的防爆膜破裂、外伤及有放电痕迹
其原因可能如瓦斯、差动等继电器动作,一般为内部故障.
(7)瓷件、瓷套管表面出现龟裂、外伤和放电痕迹
其原因可能是过电压或机械力引起.几乎所有的故障一开始都是经直观检查发现的,它是发现故障的最开始和必经的步骤.但要进一步分析原因,必须利用有效的检测手段来诊断.
2、电气预防性试验方法
试验项目次序基本上是按照项目的重要性排列的.在总共32个试验项目中,有些是在变压器解体后才能进行的,有些是与其它项目同时进行或附带进行的,有些是变压器投运前或投运后的例行检查、试验项目,有些项目在特殊情况下进行,而交流耐压试验是一种破坏性试验,对试验设备的要求很高,现场条件一般很难满足,所以是变压器绝缘水平的一种考核项目.
有资料表明,同一电压等级、同样容量、同一规格的变压器,其绝缘电阻值有时会相差比较大,这并不能说明这些变压器绝缘水平有差距,而往往是因为变压器绝缘结构的设计、绝缘材料选用的不同所致.但是,对于铁芯、夹件、穿心螺栓等部件,测量绝缘电阻往往能反映故障、说明问题.
这主要是因为这些部件的绝缘结构比较简单、绝缘介质单一,正常情况下基本上不承受电压,绝缘更多的是起"隔爆"作用,而不象绕组绝缘要承受高电压.
实践表明,对于电容性设备,如电容型套管、电容式电压互感器、耦合器电容器等,测量tanδ和电容量Cx(实际上是根据Cx的变化量ΔCx进行判断)仍然是故障诊断的有效手段.不仅如此,tanδ和电容量Cx已经从离线测量发展到了在线监测阶段.
绝缘油试验、油中含水量、油中含气量以及油中糠醛含量测量都属于油试验或油化验的范畴.而作为一种故障诊断方法,油试验似乎没有得到应有的重视.造成这种状况的原因之一在现场,在实际工作中,有时会发生这样的事情:对同一台设备取油样,高压试验班的结果与油化验班的结果有较大出入.
实例:
对110kV少油断路器做泄漏电流,试验时发现:泄漏电流值超标,初步判断绝缘拉杆受潮.而这时,油化验的结果也显示,油中含水量超标.最后的检查结果是,断路器顶部将帽有砂眼,下雨时进水.油化验的结果有一定分散性,这种分散性来源于取样、送检、化验全过程.其实,油中溶解气体分析也有类似的问题,例如分析CO2的含量时,要防止油中特征气体的逸出、回溶、外界气体的侵入.因为空气中本来就含有约0.3%的CO2.
总的说来,油化验在变压器故障诊断中还是有较大价值的.比如:糠醛含量的大小能够反映绝缘的老化程度;绝缘油的耐压试验能说明油质的好坏等等.
局部放电测量和绕组变形检测
导致绕组变形的原因主要有:
(1)绕组绝缘和机械结构强度先天不足,绕制工艺粗糙,承受正常容许的短路电流冲击能力差;
(2)变压器出口短路,出口短路形成的巨大的短路冲击电流产生的电动力使绕组扭曲、变形.变压器绕组变形检测正成为一个研究热点,同时也是一项必须突破的故障诊断技术.根据资料介绍,可以采用频谱法等来检测变压器绕组变形,但目前还没有形成相应的判断标准和规范.
在现有的条件下,对变压器绕组严重变形故障的诊断可以通过变压器空载试验、短路试验及阻抗测量实现.当绕组发生变形时,变压器内部的磁路结构发生变化,空载电流及损耗、短路损耗及阻抗会发生一定的变化,通过横向相间比较、纵向历史数据比较,有可能判断. 现在随着电力工业的飞速发展,用户对电力产品的质量要求也在不断提高,为了改善电能质量和提高系统稳定性、安全性及根据工业生产的实际需要,变压器变比日益显得重要.变压比是变压器的重要参数之一,变压比的变化与变压器绕组的变化有密切的关系.变压器变压比的测量即变压器电压比的测量,是为了检查变压器的每一绕组的匝数是否符合设计与运行要求,因此也叫匝数比试验.
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中试控股电力讲解变压器的高压与低压额定电压比往往为分数(或以小数表示)值,因此不得不采取四舍五入的办法取整数匝.这样就不可避免的使电压比与匝数比之间产生微小偏差.生产过程中必须控制这一误差,使之在允许范围内,生产过程中需对变压比进行测试.
同时,变压器绕组是变压器传输、变换电能的核心部件,它构成了变压器输入、输出电能的电气回路.变压器绕组的可靠程度是决定变压器能否长期安全运行的基本要素.例如在电力系统中,通常采用两台变压器并列运行,则要求两台变压器相位相同,两台变压器之间相位差不能超过0.5%.否则,两变压器间将产生较大的环流,变压器损耗增加,易导致故障产生,如绕组短路或断路、绕组击穿或烧毁、绕组变形等.
中试控股电力讲解这些故障都会影响变压器绕组的可靠性.变压比参数的恶化可以反映变压器的一些故障,进行变压器变压比测试能够检测出绕组匝间短路、绕组断路、绕组击穿和烧毁等故障,并且方法简单,故变压器在投入运行前或出现故障后需检测变压比以判断变压器是否能正常工作.
并且,在变压器装配过程中进行变压器变压比测试能够发现一些装配问题.例如,测量变压比可以检查线圈匝数是否正确、分接头焊接质量,查明线圈短路、断路,分接头开关的故障和错误,也可查明分接开关手柄位置与箱内分接开关对应情况,查出分接引线装配问题.在装备过程、安装前及进行大修后需要对电力变压器的主接线、分接头的变压比进行测定以确保变压器的电气和机械性能达到国家规定标准和设计要求. 中试控股生产GTB系列干式试验变压器为单相变压器,用工频220V或380V电源接入控制箱(台),经控制箱(台)内自耦调压器调节至0-200V或0-400V电压输出至GTB干式试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压.在作直流耐压及泄漏电流测试时,只要把高压硅堆旋装在高压输出端,即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.4倍.
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