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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:低频耐压高压诊断系统
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
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
表 4 不同类型发电机的单相对地电容量
表 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:0.1Hz、0.05Hz 及 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。
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

联接组标号使用规定示
以高、低压绕组电动势相量的起点或中性点重合到一点作为适中的轴心,由起点或中性点到A的高压绕组相电动势作为钟表的分针,并且永远指向12点(零点),为基准位置;由起点或中性点到a的低压绕组相电动势作为钟表的时针,它所指的时序位置就是联接标号组的数字标号。
决定变压器联接组的标号的因素有以下三个:(1)绕组首末端的标号(A;X;a;x)(2)绕组的绕向 (3)绕组的联接方式(Y,D;y,d等)。
二、联接组标号的试验方法
目前现场常用的试验方法主要有直流法、相位表法、变比电桥法和全自动变比测试仪等方法。
1.直流法。直流法适用于单相变压器和时钟序为12和6的三相变压器,对其他时序的变压器测量结果不够准确。
直流法的测量方法的测量接线图如图1-2所示。
直流法测三相变压器联接组标号的接线图
试验时在高压侧接一个1.5-6V的干电池和开关S,先接在A、B相间,A相接电池正极,B相接电池负极;在中压侧或低压侧a、吧,b、c,a、c间接入的直流伏安级电压表或直流级电流表的指示方向,向正记为”+“,向负向偏转记为”-“;然后将电池接于B、C相间和A、C相间,重复上述试验。根据试验记录,对照表1-1即可确定变压器联接组标号。
表1-1 直流三相变压器组别的判断表
中试控股详细讲解应当指出,表1-1中仪表指示为零的情况发生在变压器为D,y或Y,d接线且时序为奇数时。
2.相位表法。相位表是测量电流、电压相位的仪表。用相位表测量三相变压器的连接组标号的试验接线图如图1-3所示。
用相位表确定接线组别接线图
试验时,相位表的电压线圈按图所示极性接于被试品的高压,电流线圈通过一个可变电阻接入被试品低压的对应端子上。当被试电力二次试验仪器高压通入三相交流电压时,在其低压感应出一个一定相位的电压。由于介入法人是一个电阻负荷,所以低压侧电流和电压同相位。因此可以认为高压电压对低压电流的相位就等于高压电压对低压电压的相位,根据相位表所测得的相位差即可知高、低压间的时钟序号即联接组标号。使用相位表法测量时,应注意以下问题:
(1)测试前,应在已知联接组标号的变压器上校验一下相位表的正确性。
(2)要严格按接线图正确接线,特别注意相位表接线的极性要接正确。
(3)对于三相变压器,最好在两对应端子进行测量,即测AB、ab、BC、bc、AC、ac间的相位差。三相变压器采用三相电源供电。
(4)供给被试变压器的电压应是可调的,通过调节电压与可调电阻,使高压侧的电压与低压侧的电压的电流在相位表指示的合适范围内。
3.变比电桥法。用变比电桥法在试验变压器变比的同时u,电桥上有供选定的联接组标号位置。如果被试变压器的联接组标号与变比电桥上所选定的联接组标号相同,测量联接组标号下电桥能平衡,且变比时正确的,则说明选定的变压器联接组标号时正确的。如果电桥不能平衡或变比不正确,说明选定的联接组标号不一定正确,则要通过直流法或相位表法确定其正确与否。
用变比电桥测量三相变压器变比及联接组标号时,对三绕组变压器要分别进行3次高、低压对应的双向量测量,即要进行6次测量(高、中间压;高、低压间;中、低压间)。
用变比电桥测量变压器联接标号的方法及适用范围,可在使用时仔细查阅变比电桥使用说明书。
还有一个测量联接组标号的方法,即比较电压法或称双电压法。 中试控股详细讲解变压器油色谱分析与故障诊断 -性能指标
(1)最小检测量:一次进样,进样量为1mL时,油中最小检测浓度: 溶解气体的分析(uL/L) H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 2 2 2 0.1 0.1 0.1 0.1 (2)定性重复性:偏差≤1% (3)定量重复性:偏差≤3%变压器油气相色谱分析仪配置
仪器主机 SF6气体检测 1台 进样器 填充柱液体进样口(PIP) 2个 镍转换炉 co co2转换CH4 1套 检测器1 氢火焰检测器(FID) 2套 检测器2 热导检测器(TCD) 1套 色谱柱 油分析柱 2只 外部气源 氮空氢发生器或氮空氢钢瓶 1套 色谱工作站 变压器油专用工作站 1套 振荡仪 自动加热型 1套 标气 绝缘油标气 1瓶 主要技术特点
1.中试控股详细讲解实现计算机实时控制和数据处理
(1)主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠;同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性;
(2)采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度;
(3)柱箱具有双重的超温保护装置。任一路温度超过设定极艰,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障部位;
(4)智能化的双后开门技术,保证仪器在柱箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度,并能快速降温; 2.高精度、稳定可靠的温度控制系统 (1)主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠;同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性; (2)采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度; (3)柱箱具有双重的超温保护装置。任一路温度超过设定极艰,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障部位; (4)智能化的双后开门技术,保证仪器在柱箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度,并能快速降温; 3.简洁明了的人机对话界面,操作简便,易学易用 (1)仪器采用大屏幕LCD液晶显示技术,显示直观、操作方便、更适合中国国情; (2)自我诊断功能,能显示故障部位; (3)触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定; (4)数据断电保护功能,仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存; (5)具有秒表功能; (6)十种分析参数的存储功能,适应多样品分析场合。
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