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高压技术
轻型超低频绝缘耐压发生器
时间:2023-03-27

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:轻型超低频绝缘耐压发生器

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

仪器结构功能说明
本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下:
1. 控制器面板各部件布置如图 1 所示,各部件功能说明如下:
1 控制器面板示意图
“  ”  -接地端子:使用时与大地相连。
“开关” -电源开关:内置指示灯,开时亮,关时熄“AC220V”-电源输入插座,内置保险管。
“打印机”-打印测试报告。
“电容触摸显示屏”-显示测试数据以及输出波形,并可以直接在屏幕上用
手操作。
“USB”-其功能用于与上位机通信连接。
“STOP”-用于紧急停止试验。
2.升压器结构示意图
图 2 升压器结构示意图
六.操作说明
1. 本系列超低频输出接线方法
3 接线示意图
接线说明:用本产品随机配备的控制输出专用线、高压输出专用线和接地线按图 3 的方法 
连接。电源插座用电源线连至 220V/50Hz 的交流电上。
2. 操作程序
(1) 开机、关机、复位
按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电或复位后,自动进入如图 4 所示的界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断,保险管大小应按表 3 提供的数据更换。
图 5 参数设置界面
首先在图 4 屏上点击“设置”按键会出现图 5 所示的设置参数界面,在图 5 上可根据试验的需要设定好输出频率、试验时间、试验电压、高压侧的过流保护值、过压保护值。


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。


变压器的套管安装

2.1低压套管的安装

首先,将低压套管盖板和附近的入孔盖卸开并将压圈与橡皮圈放于套管上缓缓放入套管。其次,往套管的桩头连接上低压绕组引出线,并对其位置进行调整,尽可能让其和箱壁的距离拉远一点。

2.2高压套管的安装

通常情况下,使用率较高的高压套管为电容式穿缆套管。首先,需把油箱上高压套管孔的临时盖板拆除,并对升高座与套管式电流互感器进行安装。需要注意是在进行绝缘筒安装时,应当留意其开口方向,且应保证电流互感器铭牌朝外在升高座Zui高点放置气塞,并保持升高座与电流互感器的中心相同。其次,在吊套管之前,需将顶部压盖板、均压罩以及接线头拧下,并将密封螺帽与密封垫等为了方便运输而设计的部件拆除把下部均压球卸下后,再采用变压器油将其冲洗干净后,在进行重新安装。

中试控股详细讲解冷却装置的安装

首先,把变压器上的螺阀关掉,并将法兰临时封闭板去除,使用起重机吊起风冷却器,用橡皮圈固定,并将上、下连管法兰螺栓拧牢固。其次,将控制箱、净油器以及潜油泵安装在强迫风冷却器上。并把干燥的活性氧化铝安装于净油器上。再者,在十分钟内安装完毕浴油泵后,再仔细检查是否有温度过高振动、进气、渗漏以及异常噪音的出现。Zui后,在正式安装前需认真检查流速继电器是否达到相应标准要求,检查达标后在再将其安装到浴油泵的出口联管上,且保证轴向的水平,密封状态良好,线路连接无误。

变压器交流耐压试验现场图

变压器的调试运行

在调试之前,需要对各种交接试验单据进行检查,确保其齐全和真实。接电线应具有良好的接触性,且变压器一、二次相位、相色应正确。此外,还应对变压器进行清理,确保变压器顶盖上没有任何杂物,未损坏本体和附件,且不存在渗油问题;通风设施的正确安装可保证变压器的正常工作,且应保持事故排油设施处于正常状态消防设施齐备。

变压器在调试时没有任何负荷投入,拉开所有负荷侧的开关,进行3次全电压冲击试验,并对变压器的绝缘装置和保护装置进行检测。从高压侧投入第一次,控制受电后持续10min以上并仔细检查;如果未发生问题,则进行第二次冲击间隔控制在5min;完成第三次冲击试验之后,保持24h空载运行。

在变压器空载运行的过程中,可通过辨音的方法检查。通常情况下,如果变压器处于正常运行的状态,则会发出嗡嗡声。如果声音较大且均匀,则证明外加电压过大;如果声音嘈杂,则证明芯部不牢固;如果出现爆裂声,则证明芯部被击穿。在冲击试验中,相关人员需要对冲击电流和空载电流进行仔细观察和记录。 中试控股详细讲解电力变压器故障现象有些是变压器共有的现象,有些只能出现在大容量的电力变压器,至于修复方法,也只能是对小故障的修复,如果是较故障,就只能在专业维修厂家有专业的工具有设备进行修理了。请根据实际情况进行识别。

中试控股详细讲解变压常见故障现象及原因

1.异常响声

(1) 音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动。 (2) 音响中夹有水的沸腾声,发出 " 咕噜咕噜 " 的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。(3) 音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。

2 温度异常

变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势。引起温度异常升高的原因有:

变压器匝间、层间、股间短路; 变压器铁芯局部短路; 因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热; 长期过负荷运行,事故过负荷;⑤ 散热条件恶化等。

3. 线路泿涌电流

线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障等异常现象。

4. 制造工艺不良

线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足。

5. 绝缘老化

中试控股详细讲解变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。

 

 

 

 

 

 

 

 

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