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高压技术
变压器有载分接开关中性点接地检测仪
时间:2023-03-20

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器有载分接开关中性点接地检测仪

ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪

测试YN、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示
可带绕组、不带绕组测量

参考标准:DL/T849.6-2004

ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量。

用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪产品概述
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
该仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪功能特点
? 仪器输出电流大,重量轻;
? 测试YN、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示;
? 可带绕组、不带绕组测量;
? 波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值
? 具有完善的保护电路,可靠性强;
? 7寸的大液晶显示,便于现场操作;
? 内置大容量锂电池,可不接外部电源;
? 内部可以自动保存500组数据。
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪技术参数
输出电流   1.0A、0.5A、0.2A
测量范围   过渡电阻:0.3Ω~20Ω(1.0A)   5Ω~40Ω(0.5A)     
20Ω~100Ω(0.2A)
   过渡时间:0~320ms
    开路电压   24V
测量精度   过渡电阻:±(5%读数±0.1Ω)
   过渡时间:±(0.1%读数±0.2ms)
采样速率   20kHz
存储方式   本机存储
外形尺寸   主机360*290*170(mm)线箱360*290*170(mm)
仪器重量   主机6.4KG  线箱4.55KG
四、使用条件
环境温度   -10℃~50℃
环境湿度   ≤85%RH
工作电源   AC220V±10%
电源频率   50±1Hz
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪面板介绍
图5.1  面板图
1.风  扇:排风口。
2.A、B、C、N 分别对应变压器的A、B、C、N。
3.AC220V:整机电源输入口,带有交流插座,保险仓和开关。
4.接地柱:为整机外壳接地用,属保护地。
5.散热孔。
6.232串口
7.USB口
8.打印机:高速打印机,打印测试结果。
9.显示器:7吋高亮液晶显示屏。
  10.充电孔
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪操作说明
操作时需注意事项:
? 使用前,仪器的接地端子必须接好地线。
? 测试过程中,不允许拆除测试线。
? 带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地。
? 对于长时间未动的有载开关,测试前应多次转换开关,磨除触头表面的氧化层及杂质。


ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。

ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪

该仪器具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。

在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。

该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
该仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。









ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等,自带串口、USB、选配带电池






由于开关柜绝缘设备在制作过程中会产生气泡或杂质,开关柜内部存在高压导体尖刺、金属颗粒群以及设备制造安装缺陷等会引起电场和电介质的不均匀,在交变的电场作用下,电场强度较高的地方就会发生放电现象。正常情况下,局部放电的能量很小,不会影响开关柜设备的绝缘性能,但是持续的局部放电会形成一系列的电脉冲,在放电点的介质上产生很高的温度,使绝缘设备的介电性能劣化,最终致使绝缘击穿和闪络,导致更严重的电弧短路事故,造成不可估量的经济损失。

根据全国2004年高压开关设备事故统计分析,高压开关柜的绝缘事故占总事故的34.8%,居各项事故之首,而绝缘故障的主要诱因是长期重复的局部放电。因此通过监测局部放电能有效的发现绝缘故障,避免产生更严重的事故,对电力系统的安全运行有着很高的经济价值和极其重要的社会意义。目前开关柜局部放电的监测主要在离线状态下进行的,在线监测较少。现有的巡检式局放测试仪探测范围有限,周期性的停电检修又常常因为种种原因不能按时进行,导致开关柜内的故障不能及时排除,严重威胁供电安全,因此局部放电在线监测系统就显得非常重要,实时监测局部放电,及时发现突发性的绝缘故障最大限度地避免或减少局部放电造成的损失,保障电力系统的安全运行。

局部放电是指在电场作用下绝缘体内由于电场强度的不同而导致在局部区域发生放电的现象,在气体绝缘中的局部放电又称为电晕放电。局部放电发生时,各种带电粒子如电子、正负离子等,在电场的激励下具有的能量一般都比高聚物的键能大,这些带电质点撞击到介质气隙壁上,就会打断绝缘体原本稳固的化学键。同时局部放电点上的介质发热可产生极高的温度,使绝缘体产生热裂解或促进氧化裂解,这些都破坏了绝缘体的分子结构。

现在的开关设备都是组合式的复合电器,其构成的材料种类非常多,如环氧树脂、六氟化硫、工程塑料等。这样就导致了局部放电产生的原因有很多,概括起来主要有以下几种:

?

1)绝缘材料制作工艺上的缺陷

由于绝缘结构和工艺上种种因素的影响,绝缘体内可能存在残存的气泡或杂质,而气体的介电常数往往比液体或固体材料的介电常数要小。在交变电场下,电场强度的分布与介电常数成反比。所以如果在液体或固体介质内含有气泡时,气泡内的电场强度要比周围介质的高,而击穿场强却比液体和固体低得多,这样气泡会首先被击穿发生放电,而其他介质则依然处于绝缘状态,这样就形成了典型的局部放电;另外杂质的存在则会使得周围的电场分布集中,进而累积电量产生放电。

2)电场分布的不均匀

导体表面有毛刺或较尖的棱角会使得电场集中而发生局部放电。而在开关柜制作、装配等过程中均有可能带入金属颗粒,柜体内的这些颗粒积累电荷的能力比较强,导致所在区域的电场畸变而发生放电;开关柜绝缘体表面灰尘过多或不够光洁,也会引起爬电距离不够而导致局部放电;甚至在接地的壳体上如果焊缝毛糙,表面有气孔或夹渣,同样会使得电场分布不均匀而产生局部放电。

3)电介质的不均匀

随着绝缘技术的发展,大气绝缘和复合绝缘的高压金属封闭开关设备是目前使用最广泛的产品。但正是由于复合绝缘技术的的使用,导致了绝缘材料各部分的介电性能的差异,而绝缘材料本身因制造过程带进的气泡和杂质,也进一步使得电介质分布不均匀,在高压环境下就会引起放电。

电压、温度、湿度、绝缘条件、外界环境都会影响局部放电,图1.1-1.4是电力设备的局部放电典型实例,包括电晕放电、接续端接触不良导致漏电,绝缘材料内部存在空穴,以及高压设备安全距离不够等情况。

局部放电是指在电场作用下绝缘体内由于电场强度的不同而导致在局部区域发生放电的现象。绝缘体的分子结构被破坏是由于放电使得介质温度升高导致氧化裂解,局部放电短时引起的危害不是很大,但是长期积累会扩大绝缘缺陷局部放电的根本原因是由于电场分布的不均匀。

开关柜在使用过程中不可避免的发生一些碰撞和摩擦,在电网波动时很容易造成局部放电现象。这对电网的安全运行造成了很大的影响。并且开关柜中的连接器件在长时间的使用过程中可能会出现松动的情况,这也会导致局部放电的产生。在开关柜生产的过程中,由于工艺的问题,不可避免的造成一些绝缘缺陷。不光滑的电极平面,存在金属颗粒和气隙的导体。不同的金属电极具有不同的收缩系数,这可能导致气隙的形成。不同的绝缘缺陷放电量也会不同[,且局部放电会加速绝缘材料的劣化。因开关柜内的设备众多,有些生产开关柜的工厂往往会缩短导体之间的距离导致相间距离减小,相间闪络击穿很容易产生。

由于局部放电的不规律性使得人工巡检不容易发觉,任其发展恶化往往造成巨大的损失。而局部放电在线监测系统可实时记录开关柜放电的特征量,给技术人员检修提供有力的技术依据。

   

开关柜的局部放电类型大致上可以分为以下四种:

1)内部放电

发生在电极和介质之间或绝缘介质内部的气隙放电称为内部放电。介质的不同以及气隙的形状决定了内部放电的特性。在开关柜的绝缘套管和电缆中含有大量的间隙,在使用过程中套管老化形变都会使得其绝缘性能下降,这样很容易导致内部放电。

2)表面放电

沿介质表面的电场强度达到其击穿场强时产生的局部放电称为表面局部放电。由于介质内部的击穿场强高于介质表面的击穿电压,电极边缘电场较高时就会导致表面放电。防止开关柜表面放电的方法有多种,将半导电层涂在电极边缘、将绝缘油涂在介质表面或将一层绝缘物质换成多层绝缘物质。这些方法都可有效降低开关柜表面放电的概率,大大提高开关柜运行的安全性。

 

 

 

 

 

 

 

 

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