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高压技术
低频耐压高压发生器(老牌大厂)
时间:2023-03-27

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:低频耐压高压发生器(老牌大厂)

ZSVLF-10KV超低频高压发生器

电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确
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20毫秒

参考标准: DL/T849.4-2004

超低频高压发生器:0.1Hz程控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、且能显示输出波形、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。

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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)

输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
带载能力
1、0.1 Hz 特大1.1F
2、0.05 Hz 特大2.2F
3、0.02 Hz 特大5.5F
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%
使用条件
1、户内、户外;
2、温度:-10℃∽+40℃
3、湿度:≤85% RH
4、电源: 交流50Hz,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

超低频高压发生器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,不但能有同样的效果,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,且操作简单,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。

超低频高压发生器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20毫秒


超低频高压发生器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。

 六总结在用气相色谱连续检测充油电气设备内部故障的过程中,假如发现油中各种气体的含量中有一项达到了留意值范围时,应开始引起留意,采取措施进行其它电气试验等,以便对设备有无异常作出分析和判定。当试验结果中一项超过留意值上限时,应采取措施,尽早停止运行,并用其它试验进行验证,进一步找出故障点,防止重大事故的发生。

 

    用气相色谱法对充油电气设备油中气体含量的分析,能判明设备存在的故障,更重要的是分析判定故障的性质,是过热性故障还是放电性故障及故障的大概部位是在裸金属部分还是参与了固体尽缘,从而进一步估计故障的危害性,以便及时采取措施,作出正确处理,防患于未然。

 

    综上所述,利用气相色谱分析变压器油的气体组分及其含量,能够使技术职员充分把握并监测变压器的运行状态,能够提前知道变压器内部是否存在潜伏性故障,即在变压器运行中(不停电、不吊芯的情况下),通过常规检测及色谱分析就可以把变压器内有无故障、有什么样性质的故障诊断出来,这对于变压器的维护保养起到关键性的指导作用,从而更好地保证电力系统的安全运行。

仪器采用了最新的光声光谱检测技术,全中文的人机对话菜单界面,可在二十分钟内得到一个油样准确的现场数据,因而也是最佳的电气设备资产评估工具。

    油中气体分析(DGA)是业内公认的预防充油电气设备故障最为有效的方法之一,并广泛应用于各类充油电气设备,如:油浸式电力变压器、电抗器、互感器、有载调压分接开关、断路器、充油套管的日常状态评估。

 

   产品特点:

   ★快速现场检测

   ★无需耗材

   采用纯物理的光声光谱的分析方法,无需标气、载气等耗材

   ★油中微水测定

   在一次测试中,可同时得到油中微水的含量,精度±1ppm

   ★操作简便

   触摸式键盘单指操作,简单易学,无需培训

   ★便携、重量轻

   便携式手提箱,一体化设计,仅重10kg

   ★性能稳定

   性能稳定可靠,重复性好,检测范围宽,精度高

   DGA诊断分析

   采用国际通用的故障判断方法,可自行设定报警值。

   气体比值法、特征气体法、三角形法

   PC上位机软件

   专用的上位机软件便于数据下载、导出及分析

   ★油样 气样

   适用于油样和气样的检测分析

   精度:测量值<20ppm时,±1ppm;其他,±10%

   油样:40ml±2ml

   气样:5ml±0.2ml

   通讯接口:USB

   打印输出: 2英寸热敏打印机

   电源:100~250VAC,47~63Hz

   重量:10 Kg

   外形尺寸:524× 428 × 206 mm

   

   仪器工作原理:

    光声光谱检测原理PAS(Photo Acoustic Spectroscopy),是利用一束强度可调制的单色光源照射到密闭光声池的被测样品上,样品吸收光能,并立即以释放热能的方式退激。中试控股电力讲解释放的热能使样品和周围介质按光的调制频率产生周期性加热,从而导致介质产生周期性压力波动,这种压力波动可用微音拾音器和压电陶瓷传声器检测,并通过放大得到光声信号。由于每种化合物都有其特有的红外光谱(通常指吸收光谱),若入射单色光波长可变,则可检测到随波长变化的光声信号图谱从而实现对被测物的结构鉴定与定性定量分析。

    PDGA型便携式油中溶解气体及微水分析仪采用了先进的光声光谱检测技术,当油样中故障气体通过磁力振荡技术萃取(ASTM 3612-A, DL/T 703-1999, DL/T 722-2000)后,仪器采用光声光谱技术分析其中的气体的种类及含量。类似的技术也被欧洲航天局应用于人体血液中的气体分析领域。

 

 

 

 

 

 

 

 

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