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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:超低频绝缘耐压测试仪35KV
ZSVLF-40KV超低频高压发生器
采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化、全电子化
超低频高压发生器:超低频交流耐压试验装置是根据国家新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料、仪器仪表、办公设备等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平
发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的首选产品。
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
特征
输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz。
使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
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。修改方法如下:
ZSVLF-40KV超低频高压发生器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。
ZSVLF-40KV超低频高压发生器行业内对超低频高压发生器有不少约定俗成的别名,如:超低频耐压试验仪,超低频耐压试验装置。叫法虽不同,但其实都是超低频高压发生器,或以超低频高压发生器为核心设备,搭配其他组件,进行高压耐压试验。
ZSVLF-40KV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。
输出频率: 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
1、集多种功能于一体,有交流试验-自动、交流试验-手动、直流试验-自动、直流试验-手动等多种操作模式可选;
2、电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据大屏液晶显示,读数清晰、直观;
3、轻触式按键操作,所有功能均可通过按键设定,自带手/自动双系统;
4、具有状态提醒功能,引导式操作;
5、试验过程中,自带高压闪烁提醒显示,时刻提醒操作人员注意安全;
6、试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪络或击穿时的电压;
7、试验结果声音辨别功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
8、暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;
9、自动/手动计时功能,耐压时间可任意设定:0 ~ 9999秒,上升/下降时间可设定10-99S(根据客户选配);
10、手动控制模式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位状态,有过电压保护、过流保护等功能,整个试验过程手动控制,按需操作;
11、带紧急停止按钮,在紧急情况下,可用于迅速切断系统电源;
12、升压速度智能控制,当电压接近目标电压时,升压速度会自动减慢,不会产生过电压过冲现象;
13、过流、闪络、击穿等故障时,保护即时,准确,可靠;
14、采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰能力强,试验中不会出现死机、黑屏、花屏等异常现象;
15、打印功能,能打印试验电压、试验电流、耐压时间、产品编号、试验人员编号、试验日期等信息(采用北京迅普电子微型打型机,可靠性好,使用寿命长);
16、标准型材机箱,外形美观大方,结构合理、可靠耐用。
0.1 Hz 特大1.1µF(
0.05 Hz 特大2.2µF
0.02 Hz 特大大5.5µF
测量精度:±(3%满量程+0.5KV)
电压波形失真度:≤5%
电源:交流50 Hz,220V ±5%
★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。)



由于实际的变压器种类繁多,结构多样,导致变压器绕组的数学建模相当困难,而简单的模型计算与实测的数据还相差甚远。为此,本文以试验研究的方法,摸索综合应用阻抗法和频响法诊断电力变压器绕组变形的依据和规律。通过选择实际的变压器,借助比较成熟的测试技术和手段,建立变压器绕组的物理模型进行分析。推动该测试技术的成熟和完善,促进变压器绕组的理论研究。
1 阻抗法和频响法的测试原理和接线
阻抗法是通过测量工频电压下变压器绕组的短路阻抗或漏抗来反映绕组的变形和移位及匝间开路和短路等缺陷。漏抗实质上是散布在变压器绕组与绕组之间,绕组内部及绕组与油箱之间的漏磁通形成的感应磁势的反映,因此对漏磁磁路的变化比较灵敏;短路阻抗则是漏抗和绕组电阻的平方和开方。由于一般大型变压器绕组电阻比漏抗要小很多,因此阻抗可以反映漏抗的变化,而且,测量阻抗比测漏抗易于实现。在现场测试中,建议在低电压下实施阻抗测量,电压根据被测变压器容量的大小一般取几百V,为避开铁芯非线性的影响,所加电流应>2A。被测变压器低压侧短路,高压侧施压,测量接线如图1所示(以两绕组变压器为例)。
图1 阻抗法测量接线示意图
当所加电源的频率逐步增高时,变压器绕组分布参数的特性逐渐体现出来。实质上,变压器绕组在高频下是一个由分布电感和电容构成的线性无源两端网络,如图2所示。图中,Ls为线匝自感;M为匝间互感;Cs为匝间电容;Cg为线匝对地电容(忽略了损耗因素)。
图2 绕组分布参数网络的等效电路图
频响法即是从绕组一端对地注入扫频信号源,测量绕组两端的端口特性参数,如输入阻抗、输出阻抗、电压传输比和电流传输比的频域函数。通过分析端口参数的频域图谱特性,判断绕组的结构特征。如果绕组发生变形,就会使绕组的分布电容和电感改变,反映到端口参数的频谱发生变化。为了简化,通常只测量一种端口参数。电压传输比反映了等效网络的衰减特性,是常测的参数之一[1],测量接线实现如图3所示。入端施加正弦扫频电压信号Ui,并测量输出电流在采样电阻R上的压降U0,并计算U0/Ui,得到传输比随频率变化的图谱。如果输出电流I0很小,U0也很小,则U0/Ui很小,表明绕组内部发生了并联谐振,频谱曲线上出现频谷;反之,则表明发生串联谐振,频谱曲线上出现频峰。理论计算表明,在频峰处,绕组上的驻波分布将呈现为整个半正弦波的分布;而在频谷处,驻波呈现为奇数个1/4正弦波分布。
图3 变压器绕组频谱的测量接线图
显然,绕组的结构、大小、位置和引线不同,频峰和频谷的位置和高低也不同,频谱也就不同,因此,不同绕组的频谱图谱肯定不同。但是,对于同类型的变压器绕组,由于绕组结构的类似性,其测到的频谱曲线必然有可比性。可用来帮助判断和确定绕组的变形故障。
2 变压器绕组变形故障模拟研究
选取1台变压器进行变形故障的模拟试验研究,一种是局部的匝间压缩,即轴向压缩变形;一种是局部凹坑,属幅向变形。并分别采用阻抗法和频响法对两种变形进行测量,目的是比较两种方法对不同变形故障的灵敏性和有效性。变压器为三相两绕组,所测绕组为连续式。测试均在变压器吊罩后进行,测试结果见表1。
测试方法为:
——阻抗法测低压短路阻抗;
——电桥法测绕组漏感;
——BRTC变压器绕组特征测试仪(即频响测试仪)测绕组频谱。
1) 测试工况1
变形前,测录低压短路阻抗,漏感和高压三相绕组频谱曲线,如图4所示。
阻抗及电感测试工况1测试工况2测试工况3
C相短路阻抗/%8.088.086.96
阻抗变化率*/%/没有变化-13.86
C相漏感/H0.01930.01940.0168
漏感变化率*/%/0.52-12.95
图4 变形前高压三相绕组频谱(1~500kHz)
2) 测试工况2
轴向局部变形。在C相高压线圈顶部抽掉匝间垫块(见图5中的标示圈),压紧头5匝线圈。高压绕组共80匝,因此,可认为有5%的变形。测录低压短路阻抗,漏感和高压三相绕组频谱曲线(见图6)。
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图5 轴向变形实物照片
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图6 轴向变形后高压三相绕组频谱(1~500kHz)
3) 测试工况3
幅向变形。在C相高压线圈底部用力敲两处,凹坑深达1 cm左右(见图7中的标示圈),测录低压短路阻抗,漏感和高压三相绕组频谱曲线(见图8)。
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