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电力技术
0.05Hz微机控制超低频试验装置
时间:2022-11-15

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:0.05Hz微机控制超低频试验装置

ZSVLF-30KV超低频高压发生器 | 参考标准:DL/T849.4-2004


我国正在推广这一方法
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。
超低频高压发生器是进行超低频交流耐压试验的高压测试装置,本装置适用于电力部门和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备进行绝缘耐压试验。本装置相对于直流耐压试验具有较小的破坏性且与交流工频耐压具有等效性。


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一、用本ZSVLF-30KV超低频高压发生器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表进行测试,兆欧表测试没有问题后,才能使用本仪器。
二、开机前一定用放电棒将试品充分放电(放电棒使用方法为:先用限流放电端放电,再用接
地端放电)。配两个升压器的超低频接线方法:当单独使用升压器I时(试验电压≤
30KV),ZSVLF-30KV超低频高压发生器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II不连接。当升压器I与升压器II
串联使用时(试验电压≤80KV),仪器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II务必接到升压器II,绝对不能接反!否则会损坏仪器或者试品。
三、开机升压后,如需要中断请不要关闭电源开关,请务必使用停机键,用放电棒将试品充分放电后再关闭电源。否则一定会损坏仪器!!!
四、请务必严格按照屏幕提示操作,试验时请将高压线接头旋紧、接触好。
五、由于升压器内绝缘油已装满,升压后可能有少量油溢出,是正常现象,不影响使用。
六、10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频率设定为0.1Hz(推荐使用)、
0.05Hz(推荐使用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,适合10公里以上电缆),说明书上所说的带载能力是理论值,现场时10KV电缆长度可达到3-20公里。
七、35KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为60KV(常规要求)-78KV(按规程需要),频率设
定为0.1Hz(推荐使用)、0.05Hz(推荐使用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,适合10公里以上电缆),说明书上所说的带载能力是理论值,现场时35KV电缆长度可达到3-15公里。
八、如电缆长度较短(小于300米),试品电容小于0.05μF时不能正常升压,此时请并联高压电容。
九、请将高压线尼龙端子按上面的编号旋到相应的尼龙座上,要保证高压线接触良好, 接触不好,会引起放电,烧坏高压端。尼龙端子旋紧时, 要注意力度,过度旋紧可能会损坏尼龙端子。
十、如果是配两个升压器的超低频:当试验电压≤30KV时,可将升压器号设定为I,此时只需I号升压器升压,II号升压器不连接,也可将升压器号设定为I+II,此时I号升压器和II号升压器串联使用;当试验电压>30KV时,必须将I号升压器和II号升压器串联使
用,连接方法见说明书内操作说明。当输出电压≥70KV时,请将高压电缆悬空!
十一、控制输出线接升压器端的航空插头需要往下压再旋转,才能拔出!
十二、建议使用220V(110V)交流电源。若一定要使用发电机供电,由于0.1Hz超低频是根据电源输入频率来调制的,对发电机输出频率有较高的要求,要求是:频率50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),电压220V±5%(110V±5%),功率大于8KW,特别要求发电机输出频率稳定(普通发电机必须要接入10KVA(I)、20KVA(I+II)的变频电源或使用数码变频发电机),否则一定会严重损坏仪器,不能正常升压!!!
十三、当开机时电源灯不亮或屏幕无显示,可能是保险管烧了,换1只保险管就好,我们配有10只保险管备用。
十四、如果需要长期工作(连续工作时间超过20分钟),使用前请将注油孔打开,试验完毕后,扭紧注油孔。
十五、屏幕主菜单右下方有电压输入频率显示,电压输入频率要求为50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),超过这个范围时,说明输入电压频率不稳定,不能升压,此时升压一定会损坏设备!
警告:在做电缆耐压试验时,必须将芯线和绝缘层物理上分离,不能用其它物品覆盖在其上面,否则会引起高压放电,损坏仪器!!!
超低频绝缘耐压试验原理
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。
三、ZSVLF-30KV超低频高压发生器简介
结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
1、电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
3、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
4、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
5、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
四、ZSVLF-30KV超低频高压发生器参数
1、输出额定电压:参见表
2、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、0.01Hz。
3、带载能力:参见表1    0.1  Hz  最大1.1μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)
0.05 Hz  最大2.2μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)
0.02 Hz  最大5.5μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)
0.01 Hz  最大11.0μF(理论值,现场电缆长度为10公里以上)
4、测量精度:±(3%满量程+0.5KV)
5、电压波形失真度:≤5%
6、使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
7、电源:交流50 Hz,220V ±5%





中试控股ZSVLF-30KV超低频高压发生器产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。




中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出ZSVLF-30KV超低频高压发生器优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

引用标准

局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第3部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3


用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。ZSJF-9000D高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置,并结合实时显示的图像和数据,快速诊断局部放电状况。该测试仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式。
GIS以结构紧凑、可靠性高等优点已成为超、特高压电力系统中的主流设备。随着GIS的广泛应用,GIS设备运行可靠性引起了国际社会和电力部门的普遍关注。从近40年运行经验来看,绝缘故障始终是影响GIS可靠性的重要原因之一,局部放电是导致GIS设备绝缘劣化直至闪络故障发生的主要表现形式。GIS内部一旦出现绝缘故障,极易造成设备故障,将破坏电力系统正常运行,给国民经济和社会正常秩序造成不良影响。
实现对GIS局部放电在线检测意义重大。UHF局部放电巡检仪是中试控股总结多年局部放电测量经验,采用特高频(UHF)测量和超声波(US)测量两种新兴技术设计的数字化局部放电带电检测专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大、滤波、数据采集、数据处理、局部放电参数计算,图谱绘制,试验报告自动生成,从而完成局部放电的智能化测量与分析。本设备采用手持式设计、Wince系统开发;设备轻巧、携带方便、测量快速、便于现场使用;界面友好、操作简单、刷新速率高;功能完善、抗干扰能力强、测量准确。本仪器在检测过程中对待检测电力设备没有任何损害,且对设备的运行没有任何影响。根据UHF和US方法的多种检测模式得到的图谱对检测电力设备绝缘缺陷或隐患进行诊断分析,可清楚的判断该电力设备的运行状态。
引用标准
局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3


用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
电气设备的局部放电现象对电气设备的本身和电网都会产生不同程度的影响,严重的甚至导致设备报废和电网崩溃,因此对电气设备的早期局放监测,准确的掌握设备的运行状况,及时有效的消除设备存在的故障隐患,把设备的故障消灭在萌芽状态,对保证设备和电网本身的安全起着至关重要的作用。电气设备局放检测的方法有很多,诸如:脉冲电流法、DGA法、超声波检测法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。各种检测方法各有所长,但相比较而言超声波检测方法简便易用,非常适合日常设备点巡检,实时掌握电气设备的运行状况。常见的电气设备局放故障一般会有:电晕、电弧和电痕。电晕和初期的电痕不会产生热量,并且环境高温也会掩饰了这些现象,用日常的红外热像仪无法检测,但它却会产生超声波信号,用超声波局放巡检仪可以远距离进行检测;电弧和严重的电痕在产生超声波的同时也会产生高热量,因此用红外和超声波的方法都可以进行测试;但当局放发生在设备内部时,用红外的方法则无法发现,用超声波局放巡检仪在电气设备的表面或结合面处可以进行检测。
ZSPD-2000超声波局放巡检仪(架空线路巡检)是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置。此装置是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。装置通过超声波探测器(超声波传感器)采集超声波异常信号后,传输到主机,同时通过主机内置的分析软件准确诊断出故障隐患类型及严重等级,并转换为可听声音信号及波形输出,帮助巡检人员准确发现线路故障隐患,预防恶性故障的发生,避免了不必要的停电,提高了供电可靠性,同时也提高了巡检人员工作效率和降低了巡检人员劳动强度。


有助于判断放电类型及严重程度。
本系统的软件提供了现场采样与识别的功能。在现场可以通过笔记本电脑轻松地控制设备,设定采样参数,取样并显示放电波形以实现现场局放识别与诊断。其识别功能可自动分类及识别不同的放电类型。
在多年的现场实践经验和数据的基础上,构建了功能强大的专家系统软件,可以识别常见放电类型。经过培训,可以使普通技术人员也成为局放检测专家


电气系统与设备
局放信号能反映绝缘中多种局部退化状况:-挤压成型电缆中不应有任何程度的局放。实际上多聚物绝缘层内的多数放电都会引发电树枝而*终导致绝缘击穿。-油浸电缆能承受较高水平的局放,但局放也能造成一定危害,特别是在电缆接头中,大量的局放通常会加剧绝缘退化。抗干扰能力。为了提高绝缘系统诊断的有效性,任何情况下都必须分辨出信号是电缆内部的局放,还是外部的干扰或噪声。局放定位。局放检测能够判断可能的放电部位,进而发现和**故障。短电缆。当电缆不长时,其终端的局放信号能够描绘出整根电缆的绝缘情况的分布图。


高压电缆系统
测试与监测出厂质量检测出厂前的局放检测能保证电缆及其附件没有制造缺陷,目前已被广泛采用。安装调试及检测安装调试(使用移动式变频谐振电源等进行耐压及局放测试)是检测电缆安装质量的有效措施。对现场安装的电缆接头而言,局放测试能够发现安装中的失误及搬运、铺设时的损伤。电缆运行后可重复局放检测进行对比,以发现绝缘退化的苗头。-离线检测具有较高的测量精度和抗干扰能力,可在较高电压下进行,并可逐相进行,效果更好。在线监测在电缆运行中监测局放信号可以观察和控制绝缘退化过程,综合其它测量信号(如温度、电流),可以研究局放与负载及电热周期之间的关系。传感器电缆中的局放信号可以用多种方法检测,如:外部电感,外部电容,内部电容(嵌入式电容片)。


发电机与电动机
利用局放信号监测旋转电机绝缘状况已经得到广泛认可。有机绝缘中的局放必须立即处理,而无机绝缘中的局放则应分别对待。电机设备对不同类型的局放有不同的耐受水平,准确的分类有助于维修计划的正确制订与实施。任何情况下,滤除干扰与噪声都是局放测量中重要的一环。当监测脉宽调控电机中的局放时,需加装适当的滤波设备。
测试与监测出厂质量检测出厂局放检测既可以有效检测电机整体绝缘真空浸溃的质量,又可检测单根线棒及线圈的树脂绝缘水平。将产品出厂局放数据与运行中的数据进行对比,有助于了解产品质量及常见缺陷。在线与离线监测-在线监测与定期检测是发现绝缘局部退化及确定其恶化程度的有效方法。
综合考虑系统运行状况(如负载、电压等)与其它监测信息(如臭氧、振动等),有助于判断绝缘退化原因并提供维修策略。-离线定期检测常用于对设备绝缘的**检测,准确度较高,但其试验条件与运行情况有所不同,而有些绝缘恶化只在运行中表现出来(主要是与振动或负载相关的恶化)。如有可能,应加以人工观察以确诊。传感器通常局放与同步信号可从旋转电机的外部耦合电容上取出并在线进行检测,也可从电缆或电机的接地线上通过高频电流传感器取信号。

 

 

 

 

 

 

 

 

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