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高压技术
超低频耐压发生器
时间:2023-03-27

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:超低频耐压发生器

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。


结语

变压器温升试验是衡量变压器性能的一个重要指标,虽然变压器的种类十分繁多,在功能上的差别很大,但温升试验的过程是基本一致的。由于在实际试验过程中,对试验结果造成影响的因素往往非常多,这需要试验人员加这些因素都考虑进来,在现有的条件下,采取有效的手段,来降低外界因素的干扰,这样能够获得更加准确的数据。近年来,随着在线监测技术、计算机技术和人工智能技术的发展,利用油中溶解气体分析技术与模糊逻辑(Fuzzy Logic)、专家系统(Expert System)和人工神经网络(Artificial Neural NetworkANN)等技术融合的诊断方法有效地实现了对电力变压器内绝缘潜伏性故障的诊断,大大提高了故障诊断的准确性、可靠性和诊断效率,为变压器故障诊断技术的发展开拓了新的途径。根据变压器故障检测手段,可以总结为以下几种类型:

1.中试控股详细讲解油中溶解气体成分的比值法诊断方法

对于大部分的油浸式电力变压器在热与电的作用下,变压器油箱中将会产生某些可燃性的气体,而对于溶解在油中的可燃性气体可以根据这些特殊气体的含量与比值确定变压器油纸绝缘系统的热分解本质。

首先利用这种技术对于油浸式变压器进行了故障诊断,之后Barraclough 等人提出了利用CH4/H2C2H6/CH4C2H4/C2H6 C2H2/C2H4 四种比值的方法进行变压器故障诊断。而在后来的IEC 标准中把比值 C2H6/CH4 删除,修改后的三比值法被普遍采用,Rogers 进一步对IEEEIEC 的气体组分比值编码及使用方法作了详细的解析和说明。

在长期使用IEC599 的情况下发现部分情况不符合实际情况,且无法对某些情况进行诊断。因此,我国与日本电气协会都对IEC 的编码进行了一些改进,而其他溶解气体成分分析方法也得到了广泛的运用。

2.中试控股详细讲解模糊逻辑诊断方法

美国的控制论学家L.A.Zadeh 第一次提出了模糊诊断的方法,而现在模糊诊断的方法得到了更加广泛的运用。

模糊逻辑的方法有利于表达界限不清晰的定性知识与经验,它借助于隶属度函数概念,区分模糊集合,处理模糊关系,模拟人脑实施规则型推理,解决实际产生中的种种不确定问题。实际中变压器存在着一些故障发生原因不清楚的问题,故障发生的机理之间存在的大量不确定关系和模糊关系,用传统的方法不能解释或很难描述,而采用模糊逻辑的方法则可以有效地解决变压器中故障发生的不确定关系,为解决电力变压器的故障提供了一种新的解决思路。

针对电力变压器故障诊断常用的Regers 比值法中存在着临界比值判据缺损的问题,提出了利用模糊集理论进行电力变压器故障诊断的方法,将模糊逻辑技术引入传统比值法,把比值边界模糊化,该方法在变压器多故障诊断中有较好的应用效果,并发展出一系列故障诊断方法,包括编码组合法、模糊聚类技术、Petri网络及灰色系统等,这些模型充分考虑了数据本身的模糊性,能有效改善复杂数据集的性能,从而提高了变压器故障诊断的正确率。

3.专家系统的诊断方法

专家系统是人工智能的一个重要分支。它是一种能够在一定程度上模拟八位人类专家经验及推理过程的计算机程序系统;能根据用户提供的数据信息,运用系统中存储的专家经验或知识进行推理判断,最后给出结论及其可信度以供用户决策之用。

电力变压器故障诊断是个相当复杂的问题,涉及多方面的因素,根据各种参数做出正确判断必须要有坚实的理论基础和丰富的运行维护经验;另外,由于变压器的容量、电压等级和运行环境各异,同一种故障在不同变压器中的表现也有一定的差异。而专家系统具有较强的容错能力和自适应性,可根据诊断中所获得的知识对自身的知识库进行修正以保证知识的完备性,因此,对不同类型的电力变压器均可有效诊断。

电力变压器故障诊断专家系统能够通过总结电力变压器的故障原因及故障类型,综合运用包括油中溶解气体分析的故障检测知识来判断故障性质,并可以通过运用模糊逻辑较好地处理故障诊断中的模糊性问题,通过粗糙集方法解决专家系统较难获取完备知识的瓶颈问题,通过黑板模型结构建立适于多专家合作诊断的结构。

 

 

 

 

 

 

 

 

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