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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:低频高压测试系统
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
修改方法如下:
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
★频率有三种选择:0.1、0.05、0.02,单位为 Hz。
★定时修改范围:0-99 分。它规定了试验时间的长短,单位为分钟。
★设定电压:范围为 0 至额定值,单位为 kV。它设置了我们所要升至的试验电压。仪器
升至这个设定限压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。
★设定限压:电压保护值设定范围为 0 至额定值,单位为 kV。它规定了通过试品的电压
上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出。
★设定限流:电流保护值设定范围为 0 至额定值,单位为 mA。它规定了通过试品的电流
上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输出。
(注意:以上电压、电流及仪器显示的测量数据均为峰值。)
(3) 自动升压
按图 4 中的“开始”键后,仪器在电脑的控制下,按如下流程进行升压试验:
自检→升压→等幅输出→停机
具体过程如下:
1 自检过程
控制器自动进入负载检测,若未检测到负载,则如图 6 状态栏中提示信息:“未接负载”,
表示未接升压体或未接容性试品。
图 6 控制器提示未接负载
2升压过程
自检成功后,仪器自动进入升压状态,则如图 7 所示,状态栏中提示信息:“正在升压”。
与此同时,计时开始进行。
图 7 控制器提示正在升压
3 等幅输出
控制器在若干个周期的时间内将电压升至设定值,仪器将进行等幅输出,则如图 8 所示,
状态栏中提示信息:“等幅输出”
图 8 控制器提示等幅输出
4 停机
当计时达到设定时间,仪器自动停机,则如图 9 所示,状态栏中提示信息:“停止试验”。
图9 控制器提示停止试验
仪器停止高压输出,并对试品进行自动放电,则如图 10 所示,状态栏中提示信息:“正在放电”。
图 10 控制器提示正在放电
停机后如图 11 所示,状态栏中提示信息:“试验通过”并执行数据历史保存。
注:在试验过程中一般电压未出现异常情况、试品没有放电现象或出现过流保护,就可认为试验通过。
图 11 控制器提示试验通过
本仪器提供两种停机方式:
★ 定时停机:当计时达到设定时间,仪器自动停机
★手动停机:点击“停机”键可停机。
这两种停机方式为正常停机。
★另外还有两种非正常停机:过压保护停机、过流保护停机。
★ 过压保护停机
当在试验的过程中,输出高压超过设定限值,仪器起动停机指令后,自动切断输出,再执行数据历史保存,停机后如图 12 所示,状态栏中提示信息:“过压保护”并执行数据历史保存。
图 12 控制器提示过压保护
★ 过流保护停机
当在试验的过程中,输出电流超过设定限值,仪器起动停机指令后,自动切断输出,再执行数据历史保存,停机后如图 13 所示,状态栏中提示信息:“过流保护”并执行数据历史保存
图 13 控制器提示过流保护
(4)打印
点击图 3 的“打印”键,可将显示器上的本次数据打印成试验报告。
在查看历史数据状态下,点击“打印”键,可打印屏幕上当前显示的历史数据。(5)查看历史数据
图 14 历史数据界面
凡是通过了定时停机、点击“停机”键进行的停机、过压保护停机、以及过流保护停机的数据仪器自动将其保存为历史数据。最多能保存 64 次测量的数据,64 次以前的将自动删除。点击图 3 中的“查看”键,可出现图 13 界面,查看最近 64 次试验的历史数据。
图 15 日期和时间设置界面
点击图 3 中的“时钟”按键,可出现图 15 的设置界面,用于设置系统的日期和时间。

8.检查内部油漆情况,对局部脱漆和锈蚀部位应处理,重新补漆,内部漆膜完整,附着牢固。中试控股详细讲解由于操作过电压的等值频率高于工频,持续时间较工频一分钟短得多,绝缘结构在操作过电压下的放电特性、击穿机理与工频,冲击不尽相同,操作波不引起振荡,作用的时间长,对于相同电压来说,线圈将受到比冲击更严峻的考验。与工频相比,操作波则直接引起油隙击穿,对于采用小油隙薄纸筒绝缘结构的变压器更有必要。
随着系统电压升高,设备绝缘水平降低,在工频和倍频试验中可能会引起局部损伤,这种残留性弱点在试验中往往不易发现,但在长期工作电压下,将逐步发展,导致绝缘击穿;而操作波发生的局部放电,则一般不引起残留性损伤。
中试控股详细讲解感应操作冲击波特点
操作波波形近于运行中出现的电压,真实性强,较等效工频耐压更趋合理,同时主纵绝缘均受到考核,具有设备轻便,示伤灵敏,不需大电源等。
现有工频或倍频试验,要动用庞大设备,准备工作量大,现场经常舍去这项试验,对设备安全将心中无数。用操作波试验作为现场变压器绝缘的检验手段是必要和可行的。
中试控股详细讲解感应操作冲击波波形
? 波头长;t头≥100微秒
? 波尾长;t尾≥1000微秒
? 90%幅值持续时间:≥200微秒
? 反峰电压值:U2M≤0.5 UM
? ≥-[100×1000(0)×200(90)]μs
中试控股详细讲解变压器在长期运行过程中,其内部绝缘性能下降,在严重的局部放电长期作用下,甚至造成击穿。因此,定期对电力变压器进行局部放电试验,可以检查电力变压器制造、安装、检修质量,提高电力变压运行的可靠性。
中试控股详细讲解本作业指导规定了变压器局部放电试验的人员、设备要求、试验方法、接线原理、操作步骤和试验注意事项等内容,适用于110KV及以上电力变压器的局部放电试验。
一人员要求
本项作业需要4~6人,负责人应为工程师及以上,具有一定的变压器专业理论知识,对变压器局部放电试验具有一定经验,参加人应为技术员及以上,具有现场高压试验的经验。
二设备要求
本项试验需要频率大于100Hz的电源1套,局部放电测试仪1台。,试验设备在运输时应捆绑牢固,防止碰撞。
2.1试验电源
试验电源要求背景噪声水平应低于标准被试品规定的视在放电量的50%。
2.2局部放电测试仪
局部放电测试仪的要求:方波发生器内阻应不大于100Ω,上升时间应小于60ns,测量仪器特性应符合国家标准规定。
三试验方法
按GB1094.3《电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验》第11.4款和附录A及GB7354的规定。
被试绕组的中性点端子应接地。对于其他的独立绕组如为星形连接应将其中性点端子接地,如为三角形连接应将其一个端子接地。
一台三相变压器,可按照单相连接的方法逐相将电压加在线端进行试验。
四试验接线
试验原理接线图按图1所示,试验接线完成后检查接线的正确性。
变压器局部放电试验原理接线图按图
图1:变压器局部放电试验原理接线图按图
五试验步骤
作业负责人检查试验接线正确,确认试验现场布置好安全围栏并无人后即可开始试验,试验按照图2加压程序图进行,在不大于1/3U1的电压下接通电源并增加至U1,持续5min,再增加至U2,保持5s,然后,立即将U2降低到U1,保持30min,当电压再降低到l/3 U1下时方可切断电源。
变压器局部放电试验加压程序图
图2:变压器局部放电试验加压程序图
试验过程中保持对局部放电仪的观察,若出现异常,应停止试验,对试品和被试品进行检查。试验完成后,由试验负责人对试验结果正确性进行初步确认。
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