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电力技术
0.1Hz超低频交流耐压测试装置
时间:2022-11-15

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:0.1Hz超低频交流耐压测试装置

ZSVLF-50KV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-50KV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。
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。

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。
二、ZSVLF-50KV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。
三、ZSVLF-50KV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 - 35公里)
0.02 Hz  最大5.5μF(理论值,现场电缆长度为3 - 35公里)
0.01 Hz  最大11.0μF(理论值,现场电缆长度为35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%

电缆的超低频耐压试验方法
1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。
2、采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。
3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。例如:额定电压为10KV电缆,单相额定电压 Uo:
4、试验时间:3分钟。
5、可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。
6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图8所示的方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。
7、试验时间到后,仪器自动停机。试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
8、在升压和耐压过程中,如电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味,烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行全时间连接耐压试验。不得仅进行“补足时间”试验
八、大型高压发电机的超低频耐压试验方法
对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。
1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。
2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图9所示
3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:
Umax=√2βKUo
          其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)
β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求,取1.2
K:通常取1.3∽1.5   一般取1.5
Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)
例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为:
                 Umax= ×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)
4、试验时间按有关规程进行
5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能全面监视绝缘的表面状态,
特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。













中试控股ZSVLF-50KV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。




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超低频高压发生器产品特征


1、额定电压小于或等于50kV的超低频采用单联结构(一台升压器);大于50kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。


2、具有过压保护功能,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、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。


4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行停机保护;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。


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。


6、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。


超低频高压发生器采用技术,具备高压输出功率大,体积小,性能可靠。输出电压、输出电流采用双表显示,指针表显示电压、电流的变化值,便于观察,数字表显示电压和电流的正、负峰值,便于读数。高频升压变压器及高压整流采用油浸式结构,使体积大大减小,携带方便,特别适合于野外现场使用。


中试控股的 ZSVLF-30KV 40KV 50KV 60KV 80KV / 0.1Hz 超低频高压发生器属于超轻型交流耐压试验,打耐压时候对电缆没有损伤。


 
超低频耐压试验装置30KV


中试控股技术博士为您解说:0.1Hz超低频耐压试验装置30KV


0.1Hz超低频高压发生器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。


ZSVLF-30KV 40KV 50KV 60KV 80KV / 0.1Hz 超低频高压发生器适用于:交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验 / 水力发电机和大型发电机的耐压试验。0.1Hz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。尤其在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,发挥着明显巨大的作用。


1.输出额定电压:30KV,40KV,50KV,80KV,90KV


2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz


3.带载能力: 0.1Hz 1.1μF


0.05Hz 2.2μF


0.02Hz 5.5μF


4.测量精度:3%


5.电压正,负峰值误差:≤3%


6.电压波形失真度:≤5%


7.使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH


8、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz;


9、带载能力:0.1 Hz 1.1μF


0.05 Hz 2.2μF


0.02 Hz 5.5μF;


超低频高压发生器设计指标完全符合《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。


特征


◆ 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。


◆ 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。


◆ 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。


◆ 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。


◆ 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。


◆ 输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.01Hz。


◆ 带载能力:0.1 Hz 1.1μF


0.05 Hz 2.2μF


0.02 Hz 5.5μF


◆ 测量精度:3%


◆ 电压正,负峰值误差:≤3%


◆ 电压波形失真度:≤5%


◆ 使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH


◆ 电源:交流50 Hz,220V ±5%




超低频高压发生器主要用来进行高压电力设备的绝缘耐压试验,具有体积小、升压高、频率低等很多特点,比串联谐振试验设备体积更小,更容易携带,所以深受广大电力工作者的欢迎。


超低频高压发生器的使用给电力从事者提供了极大的便利,相对于的用户对它的维护维护与检修也不能疏忽了。


超低频高压发生器维护、检修:


1、验证设备的可用性


仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器表头是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。


2、保险管的更换方法


超低频高压发生器的保险管与仪器的电源插座连为一体,更换时首先应拔掉电源线,用小一字改锥从上方拨出保险;


3、设备的保养


每次完成试验后,清整仪器接线柱上的连线,关闭电源,断开电源插头,盖上机箱盖,放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。


超低频高压发生器使用保养


超低频高压发生器是精密的电子仪器不可随意的打开,在打开之时我们要做好相关的保护措施,以外毁坏。


超低频高压发生器避免上潮,等损坏超低频高压发生器的操作。


超低频高压发生器在我们长时间不使用的情况下,应该取出里面的电池。避免长久不用,内部产生放电的作用,损坏超低频高压发生器。在我们经常的操作过程中,应该少一年换一次电池。以免电池的作用影响超低频高压发生器的工作出现问题。


超低频高压发生器应该避免放在潮湿、高温、多尘的环境中,


避免高温,出现电池短命,元器件溶化等问题。


避免上潮锈蚀里面的元器件,使用不了。


避免多尘出现灰尘吹进超低频高压发生器造成短路等原因。使得电池冲电损坏超低频高压发生器。


超低频高压发生器在长久的没有运用超低频高压发生器,我们在需要运用的时候,需要检测耐压试验,数据值是否准确,绝缘杆是否正常。


电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和0.1Hz超低频测试技术。


0.1Hz超低频技术具有明显的优点,已得到广泛的应用。0.1Hz超低频高压发生器接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。

 

 

 

 

 

 

 

 

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