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工频交流耐压试验装置中试验变压器有何作用
时间:2021-03-02

工频交流耐压试验装置中试验变压器有何作用

工频耐压试验是变压器试验的关键项目,是考核主绝缘抗电强度的基本措施。对变压器绕组连同套管一起进行超过额定电压一定倍数的工频交流试验电压,持续时间lmin的交流耐压试验。其目的是用比运行情况更为严酷的条件下检验变压器绕组的绝缘水平。
 
交流耐压试验属于破坏性试验,因此,必须在其他绝缘试验都合格的基础上进行,以免造成不必要的绝缘穿与损坏事故。
 
变压器绕组绝缘经过交流耐压试验合格后,就可以投入运行。
 
工频耐压试验装置是由试验变压器和耐压试验操作台组成,可用于变压器耐压测试,中试控股电缆耐压试验等各种电气设备的耐压绝缘试验。中试控股工频耐压试验装置是根据电力行业标准设计的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工部中试控股门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

在电力电气设备绝缘耐压试验中,交流耐压试验是比较常用的一种耐压试验方法,因为我们主要使用的就是交流电气设备。交流耐压试验会使原来存在的绝缘缺陷更明显,中试控股使绝缘强度进一步降低,交流耐压试验属于破坏性试验,因此必须正确的选择试验电压和耐压时间。下面,我们通过工频耐压试验装置和变频串联谐振试验装置,以及冲击电压发生器来了解一下交流耐压试验。

 


交流耐压试验常用的几种加压方法,工频耐压试验即对被试品施加工频电压,以检验被试品对工频电压升高的绝缘承受能力。常用的试验设备就是工频耐压试验装置,由智能控制箱和试验变压器组成,一般规定的工频耐压时间为1min。

工频耐压试验装置,即工频交流耐压试验对某些被试品,如变压器、电磁式电压互感器等,采用从二次侧加压而使一次侧得到高压的试验方法来检查被试品的绝缘。而通常的工频耐压试验只是考验了主绝缘,却没有考验纵绝缘,因此要做感应耐压试验,可查看中试控股感应耐压试验装置的相关介绍。


冲击电压发生器,冲击电压试验主要用于考验被试品在过电压下的绝缘承受能力。中试控股串联谐振试验装置是利用串联谐振原理产生交流高电压,是用于对电力电缆,电力变压器、组合电器等容量较大的电气设备进行耐压的试验装置,如果采用传统的工频耐压试验方式,存在试验变压器体积大、工作电源大电流现场获取难等问题,因此,一般情况下都会采用串联谐振交流耐压设备进行试验。


变频串联谐振试验装置,由20~300Hz变频电源,电抗器,激励变压器,补偿电容和电容分压器组成,串联谐振电源是利用谐振电抗器和被测试品电容之间的调频,产生谐振从而产生大的电流和电压。绝缘的穿电压值不仅与试验电压的幅值有关,还与加压的持续时间有关,其穿电压随加压时间的增加而逐渐下降,对于各设备的绝缘材料能承受的过电压倍数,相关规程对此也有相关标准。

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段,主要用到设备是工频耐压试验装置。资金充足可以选择变频串联谐振成套装置。

介绍

电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段

产品分析

在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,中试控股对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/2~1/3)由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成.特点:体积小,重量轻,结构复杂,成本高,接线繁多等。便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结构简单、可靠性高;可方便在现场恶劣环境下使用。

因此,新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流耐压试验主要用于以下方面:

1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验

2、发电机 的交流耐压试验

3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验

4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验

5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100-300mA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150kV/m考虑,管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

        球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%),球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。

        在工频耐压试验中,低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗上必然存在着压降或荣升,使试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所有容升现象。感应耐压试验时,试验变压器的漏抗是必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。

4.实时显示高压电压、低压电流、6路泄漏电流,时间及耐压结果,显示直观明了5.自动保存设置数据,掉电后开机后显示上一次的设置数据6.完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、低压电流上限、泄漏电流上限和计时时间7.具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠8.逼近式调压算法,中试控股到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零

如果没有要试验的电厂或机组,则选择添加电厂和添加机组按键,以及励磁方式(机端励磁或旋转励磁)如果是机端励磁,则在记录发电机空载和短路曲线时,必须将发电机转子电流(励磁电流)接入If通道。如果是旋转励磁,则在记录发电机空载和短路曲线时,必须将励磁机转子电流(副励磁电流)接入ILf通道。对于不选用的直流通道,用短接线短接。
仪器后面板上的接地端子通过连线接入系统地。五、建立(选择)测试信息在检查完发电机、励磁机信号线接入信号的相应通道中,并确保接线准确无误后,接入键盘、鼠标,打开测试仪器的电源。在计算机桌面上用鼠标双击《发电机测试》,运行系统软件,在测试界面的菜单栏中选择选项→选择机组,会出现以下画面:如果是已有电厂,接着再选择要试验的机组号;

二、工作原理接入0~220V电源,调节工频耐压试验台,根据试验变压器的电磁感应原理,使变压器产生0~30KV工频高压至各电极,使绝缘靴(手套)中试控股获得规定的试验电压。根据绝缘靴(手套)试验规程,读取、纪录测试参数。成套使用接线图见图1(毫安表六块)图1:成套使用接线图三、结构设计该产品分二部分组成:1.带电防护用具绝缘试验装置试验车,试验车由移动托架、盛水水槽、电极杆支撑等组成;

工频耐压试验装置是由工频试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,工频耐压试验,在实际的试验使用过程中以下几点注意事项:

1、试验变压器和控制箱应有可靠的接地;

2、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电;

3、被试品应清扫干净,并保持干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差;

4、试验中,如果试品短路或故障穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出;

5、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;

6、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。

工频耐压试验装置在实际操作中,还有以下这些问题会影响到工频耐压试验

1、选择合适的试验设备容量大小。

2、海拔高度对试验要求值的影响:随着海拔高度增加,空间密度下降,电场中电子平均自由行程增大,电子在两次碰撞间能够聚集起更大动能(与正常密度相比),更易引起电离,从而使空气介质的放电电压下降。

3、试验过程中防止过电压的产生:工频耐压试验时,电压若不是由零逐渐升压,中试控股而是在试验变压器初级绕组上土家电压,这时将由于励磁涌流而在试品上出现过电压。若在试验过程中突然将电源切断,对于小电容量试品,会由于自感电势而引起过电压。上述二中情况,都有可能造成被试品误。因此,进行工频耐压试验时,应严格按照试验操作规程。

4、容升效应对试验值的影响:交流工频耐压试验时候,被试品通常是容性负载,试验变压器的高压绕组就与被试品电容连接。这样,流过电容性负载的容性电流在试验变压器绕组阻抗是哪个产生的电压降,降试验变压器二次侧电压升高,即显著大于按照变比计算的二次侧电压,这样现象称为“容升效应”,由此可见,原来的变压比不适用了,升高程序与变压器的短路阻抗成正比,一般升高的范围约为4%~30%。为避免测量误差造成的误判,试验电容较大的被试品,应直接测量高压侧的电压。

5、压波形畸变对试验结果的影响:由于用电单位投入了许多非线性负荷,中试控股增大了谐波电路分量,使电网电压波形产生畸变的问题越来月严重。为了保护试验结果正确,必须测量其峰值,以此来消除由于电压泼行畸变引起的测量误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

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