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高压技术
超低频高压诊断系统
时间:2023-03-27

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:超低频高压诊断系统

ZSVLF-20KV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: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。

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


被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值,数值大小见表 3



型号         额定电压         带载能力         电源

保险管     产品结构、重量

30/1.1      30kV

(峰值)         0.1Hz,1.1μF        10A  控制器:4

升压器:20

                   0.05Hz,2.2μF              

                   0.02Hz,5.5μF              

40/1.1      40kV

(峰值)         0.1Hz,1.1μF        10A  控制器:4

升压器:20

                   0.05Hz,2.2μF              

                   0.02Hz,5.5μF              

50/1.1      50kV

(峰值)         0.1Hz,1.1μF        15A  控制器:4

升压器:40

                   0.05Hz,2.2μF              

                   0.02Hz,5.5μF              

60/1.1      60kV

(峰值     0.1Hz,1.1μF        15A  控制器:4

升压器:50

                   0.05Hz,2.2μF              

                   0.02Hz,5.5μF              

80/1.1      80kV

(峰值)         0.1Hz,1.1μF        15A  控制器:4

升压器:50

                   0.05Hz,2.2μF              

                   0.02Hz,5.5μF              

90/1.1      90kV

(峰值)         0.1Hz,1.1μF        15A  控制器:4

升压器:55

                   0.05Hz,2.2μF              

                    0.02Hz,5.5μF

根据被试对象选择适当规格的产品


使用时,试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小,会影响


输出波形。若小于 0.05μF,仪器将不能正常输出,此时可并联 0.05 μF的电容器


(由本公司提供)辅助输出。常用电气设备电容量的估算见表 4 和表 5


 4 不同类型发电机的单相对地电容量

          5 交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km)

12.试品电流的估算方法:

计算公式: I=2πfCU

产品特点


 技术先进:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等


测试过程全自动化。


 操作方便:接线简单,傻瓜式操作。


 保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时


间≤10ms,仪器安全可靠。


 安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。


 采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。


 配置齐全:电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。


☆测试范围大:0.1Hz0.05Hz  0.02Hz 多频率选择,测试范围大。


 体积小、重量轻:十分利于户外作业。

 中英文切换功能


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。


“试验编号”、“测试绕组”、“分接位”、“灵敏度”、“测试电流”、“测试项目”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测试,按“取消”键返回菜单选项。

试验编号:设置本次试验的编号。

测试绕组:设置测试有载分接开关时是否带绕组,分为有绕组和无绕组。

图四

 

图五

5.4.2.1 带绕组测试

6.1要求接好测试线,仪器开机,进行完参数设置后进入“准备触发”屏,此时,中间三组数据在逐渐变化,因为仪器对绕组和开关有一个充电的过程,所以回路电阻值会从大到小变化,待三相数值都稳定后,再按“确认”键进入“等待触发”屏,此时可手动或电动操作有载分接开关,有载分接开关动作完毕后,仪器自动进入“波形显示”屏,见图六。在“波形显示”屏,上面显示的是仪器自动计算出的过渡电阻值,可供用户参考,中间从上到下三个区域分别显示的是ABC三相的动作波形,波形的右下角显示的是仪器自动计算的过渡时间,可供用户参考。最下部分显示的是操作菜单,此时可以按“左右”键选择“继续测量”、“波形分析”、“波形存储”、 “波形打印”项,按“确认”键进入相应选项,按“取消”键返回“有载测试参数设置”屏。

在每条曲线下面有一条水平直线是零电流线,当切换过程中有断点时,曲线将与零电流线重合。对于M型和T型开关,其切换开关总是在单双之间作往返动作,所以测一次单到双(如12),再测一次双到单(如23)即可。对于V型开关,它是复合式的,其动触头与每一分接位的静触头的切换都不重复,上行和下行也有区别,状态也就略有差异,因此要从1分接位开始连续测完所有分接位(1n),再反向测完所有分接位(n1)。

图六

5.4.2.1.1 继续测量

选择“继续测量”后,仪器进入“准备触发”屏,继续进行测试。

5.4.2.1.2 波形分析

选择“波形分析”后,进入“波形分析”屏,见图七。在此屏,用户可自行分析波形的过渡时间、过渡电阻值、瞬时电阻值、三相不同期性等参数。

图七

按“左右”键选择“缩放”或“标尺”选项,按“上下”键修改所选参数,其中“缩放”指波形的缩放比例,如1:1指波形按1:1进行显示,如1:2指波形被缩小2倍进行显示,依此类推(仪器在“波形显示”屏时总是自动缩放到仪器液晶屏全屏显示的比例),用户可根据需要调节缩放比例,其中波形越被放大,波形分析时光标移动分辨率越高,分析结果精度越高,波形越被缩小,波形分析时光标移动分辨率越低,但波形压缩成整屏显示时,显示更直观;“标尺”t1指左面的竖线光标,t2指右面的竖线光标,当相应标尺被选择后显示实线,未被选择时显示虚线,转动“飞梭”来移动所选的标尺,当需要光标慢速移动时缓慢转动“飞梭”,当需要光标快速移动时可快速转动“飞梭”,两标尺在移动过程中不能相互穿越只能重合,任何时候按下“飞梭”,波形恢复到初始显示状态。

最上面的电阻值为标尺之间的平均电阻值(两标尺重合后为标尺所在位置的瞬时电阻值),最左下面的ΔT为两标尺之间的时间,最下面的电阻值为t2标尺所在位置所指示的瞬时电阻值。

仪器可打印出两标尺间的平均电阻值(在“分析数据打印”屏称为过渡电阻值),对于A相波形,调整两标尺,使之位于在波形中电流通过限流电阻的那一段(通常为最低点位置的平滑处),这时最上方显示的电阻值即为两标尺之间的平均电阻值,这时按“确认”键,弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡电阻值, B相、C相和A相的测量、打印设置原理相同。

仪器可打印出t2标尺所在位置的瞬时电阻值,基本原则是:要看哪一点的电阻值,就把t2标尺移动到那一点,如想测量、打印A相瞬时电阻值,可将t2标尺移动到想要测量的位置,这时最下方显示的电阻值即为t2标尺所在位置的瞬时电阻值,这时按“确认”键

弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的瞬时电阻值,B相、C相和A相的测量、打印原理相同。注意:当波形有抖动时,应尽可能找比较平滑段。

波形分析时还应注意,M型有一些是并联双断口结构,这时测试的电阻值是铭牌标定值的1/2。如用1A档测量时,当波形出现过零点且持续2ms以上时,可换成0.5A档测。如果用0.5A档测,阻值也超过仪器测量范围,很可能存在接触不良或有松动处,此时应慎重对待多测几次。

调节两标尺的位置,将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至A相波形的终点(即波形最后向上升起的拐点),此时显示屏最左下方的Δt数值即为A相波形的过渡时间,此时按“确认”键弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡时间,同理,根据BC相波形的起点、终点调整两标尺的位置,再分别打印、上传设置出BC相波形的过渡时间。确定过渡时间的基本原则是:起始时间从曲线向下的拐点开始;结束时间从曲线最后一个向上的拐点终止,见图八。

 

图八

整个动作过渡时间为t1t2t3之和。三相有载分接开关的切换不同期,规程并没有明确规定,一般不大于5ms,但如果是一台开关三相并联当一相用,这台开关的三相不同期一般要求23ms,可以按下述方法测量,假设测到一台开关波形如图九:

图九

可以先把t1标尺移到A相起始位,再把t2标尺移到B相起始位,此时显示屏最左下的Δt显示的为两标尺间的时间,也即A相比B相早的时间,按“确认”键,弹出“分析数据打印”菜单,此时可选择“分析数据打印”项打印AB相不同期性,此时打印的数据即A相比B相早的时间,同理可测量打印出BC相、AC相的不同期性。

5.4.2.1.3 波形存储

选择“波形存储”后,可将当前的波形数据存储到本机或存储到优盘。

5.4.2.1.4 波形打印

选择“波形打印”后,可将当前的波形数据通过打印机打印出来。

5.4.2.2 无绕组测试

将测试线高压侧黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1A1)、Y1B1)、Z1C1)上,低压侧黄、绿、红测试钳分别接到对应的X2A2)、Y2B2)、Z2C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。 “有载测试参数设置”的测试绕组选择为“无绕组”,其余操作步骤同“有绕组”测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长约3-7 ms

 

 

 

 

 

 

 

 

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