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高压技术
高压介损电容、电阻、电感测量仪
时间:2023-04-24

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压介损电容、电阻、电感测量仪

ZSDX-8000高压介质损耗测试装置(CVT变比)

操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻
轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。

参考标准:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018

高压介质损耗测试装置(CVT变比)ZSDX-8000高压介质损耗测试装置是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化
结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用
于被试品测试。频率可变为50.0Hz、47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、60.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz,采用数字陷波技术,避开了工
频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。

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

工作原理
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时
,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参
数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由
被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位
差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证
在外电场干扰下准确测量。

技术参数
1 使用条件 -15℃∽40℃ RH<80%
2 抗干扰原理 变频法
3 电    源 AC 220V±10% 允许发电机
4 高压输出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
精    度 2%
最大电流       200mA
容    量 2000VA
5 自激电源 AC 0V∽50V/15A 单  频   50.0HZ、60.0HZ 
自动双变频
45.0HZ/55.0HZ   47.5HZ/52.5HZ 
55.0HZ/65.0HZ   57.5HZ/62.5HZ
6 分 辨 率 tgδ: 0.001% Cx: 0.001pF
7 精    度 △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)
8 测量范围 tgδ 无限制
C x 15pF < Cx < 300nF
10KV Cx < 60  nF
 5KV Cx < 150 nF
  1KV Cx < 300 nF
CVT测试 Cx < 300 nF
9 LCR测量范围 电感L>20H(2kV)             电阻R>10KΩ(2kV)
LCR测量精度 1% 角度分辨率 0.01
10 CVT变比范围 10∽10000
CVT变比精度 1% CVT变比分辨率 0.01
11 外型尺寸(主机(mm) 350(L)×270(W)×315(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
12 存储器大小 200 组 支持U盘数据存储
13 重量(主机) 22.75Kg
重量(附件箱) 5.25Kg

经常需要对电力变压器、互感器、电容器、氧化锌避雷器等高压电力设备的介质损耗参数进行测试,因此需要用到介质损耗测试仪,很多人在工作中对该仪器不是特别了解,那么本文就来给大家简单介绍介质损耗测试仪的结构是怎么样的。
        仪器的电路图:

        测量电路:傅里叶变换、复杂运算等全运算和量程切换、变频电源控制等。

        控制面板:打印机,键盘,显示器和通讯继电器。

        变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦稳压输出。

        升压变压器:将变频电源输出提升到测量电压,最大无功输出2千伏安/1分钟。

        标准电容:内部Cn,测量参考。

        CN电流检测:用于检测电容器内部标准电流,10μA-1a,输入电阻<2_uuu

        CX正极接线电流检测:仅用于正极接线测量,10A~1A,输入电阻<2%。

        Cx反向接线电流检测:仅用于反向接线测量,10μA~1A,输入电阻<2Ω。

        反向数字隔离通信:隔离电压20kV,采用精密MPPM数字调制解调器将反向连接的电流信号发送到低压侧。
        介质损耗测试仪的工作原理其实很简单,电力工作者只有熟练掌握了该设备的工作原理,才能在使用的过程中游刃有余,起到事半功倍的效果,也能通过该设备,快速查找出电力变压器、互感器、电容器、避雷器等高压电力设备的介质损耗值。仪器主要具有如下特点:
附录D:发电机和移动电源输出接线
介质损耗测试仪自带有接地检测的功能,能判断用户是否安全接地,以确保用户在使用仪器时的操作安全,另外,仪器设置界面有开启和关闭接
地检测的功能,默认此功能是开启的,而且为了确保使用安全,建议使用时不要关闭此功能。
当试验现场没有AC220V市电,需要用发电机或者移动电源作为供电电源使用时,因为电源的特殊性,仪器会出现<接地错误…>的提示,这时须重
新正确接地。
仪器和发电机或者移动电源,把各自标示需要接地的接到大地接地处,保持良好接地。
1、从标示 AC220V 发电机或者移动电源取电时,把输出接线端的其中一端接到大地上,一般我们把标示(N)端接地。
2、从标示 AC380V 发电机或者移动电源取电时,把输出接线端的中性线标示(N)端接到大地上,一根接中性线(N)端,另一根接其中一根相线(L)
端,这样才是取 AC220V 的电,不能接两根相线(L)端取电,这样就是取 AC380V,会导致仪器错误使用电源而损坏。
接好电源确认后,仪器就不会出现<接地错误…>的提示。



中试控股电力讲解测量介质损耗角正切值tg 有何意义?

介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设备贯通和未贯通的局部缺陷。例如:某台变压器的套管,正常tg 值为0.5%,而当受潮后tg 值为3.5%,两个数据相差7倍;

而用测量绝缘电阻检测,受潮前后的数值相差不大。由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。中试控股电力讲解变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。

U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据
不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值
自激电源:AC 0V∽50V/15A 45HZ/55HZ 55HZ/65HZ 47.5HZ/52.5HZ 自动双变频


脉冲电缆故障测试仪造成线路损耗的原因:

总降压变电所主要变压器及以下配电变压器的损耗:主要是由于主变压器和各配电变压器陈旧,铜、铁损耗超标,变压器过载或严重轻载,运行电压经常偏离额定电压等因素造成;高、低压架空线路及电缆线路的损耗:主要是由于线路过长而负荷又多,负荷增加又未调整网络,使线路长期过负荷,导线接头质量不好,使电阻增大等因素造成,未进行无功补偿或无功补偿配置不合理,造成大量无功损耗,高、低压汇流排、高、低压开关,刀闸,各类电器仪表灯元件的损耗。

降低负载损耗的方法

负载损耗占总损耗70%80%,包括绕组直流电阻损耗(基本损耗)、导线中涡流损耗、并绕导线间环流损耗、引线损耗和结构件(如夹板、钢压板、箱壁、螺栓、铁心拉板等)的杂散损耗。降低负载损耗的主要有如下几种方法:
(1)
限制漏磁引起的附加损耗。进行安匝平衡计算,按结果进行安匝调整;绕组采用----排列;限制扁线的宽度和厚度;按磁场计算选定最适宜的换位方法;采用换位导线或组合导线。
 (2)
缩小主、纵绝缘结构尺寸。在高压绕组上采用等冲击电压梯度分布的技术,可缩小纵绝缘尺寸;绕组之间采用薄纸筒、小油隙;用瓦楞纸作主绝缘;采用形状与等电位完全相同的成型件,角环形状符合等位线形状,以分瓣成型角环作为结构件;绕组内径绕在绝缘纸上,但在线段中间设轴向油道;多采用缩醛漆包线,用QQ-2QQB型缩醛线代替0.45 mm厚纸包扁线,因前二者匝绝缘为2×(0.0560.079)mm,绕组填充系数高,且满足匝绝缘要求;多采用筒式绕组,因无饼间油道,冷却主要靠轴向垂直油道,散热好、填充系数和冲击特性好,安匝匀、短路力小;适当缩小主绝缘(径、端)距离。
(3)
根据计算采用有关工艺。据冲击计算确定纵绝缘结构,垫块、撑条、金属件倒角保持较好形状;计算漏磁场和涡流分布指导换位方式;绕组轴向均布,心柱绑带用非磁性材料;心柱和轭铁部分设特殊屏蔽以缓和电场;调压绕组采用一层一个分接;工艺上采用组装式,内绕组直接绕在绝缘筒上,严控高度、直径公差,套装间隙小,采用热套新工艺,采用整体托板和压板,绕组换位处用迪耐松纸,带压干燥,绕组放在保温烘房内防止受潮。
(4)
采用低损低阻导线。用无氧铜线采用上引法拉拔而成,如采用铜连续挤压机而制成。如能用到变压器上,可节能和降体积,具有一定的应用前景。
(5)
利用绝缘结构特点来设计可缩小体积。利用变压器油液体电介质特性,适当设置覆盖层、屏障、屏蔽、绝缘层;利用油的距离效应加隔板成小油隙;利用油的体积效应采用瓦楞纸;利用油中绝缘层厚度效应加包绝缘提高击穿电压,但不宜太厚;利用油中隔板离最大场强极距离特点来设置隔板。
(6)
采用先进的绝缘结构。采用适用绕组,提高填充系数,采用轴向油道的新型螺旋式(或连续式)绕组,有效地降低了绕组体积。在漏磁集中部位采用非金属或非磁性材料的压紧结构,采用电磁屏蔽使漏磁通槽路化,可使负载损耗降3%8%
(7)
优选绕组内部保护。绕组内部保护措施有电容环、静电线匝、串联补偿(附加饼间电容)、等电位屏,也可采用纠结式绕组或内屏蔽式绕组。它们都有减小冲击作用下作用于主、纵绝缘上的过电压,从而减小变压器的体积和能耗。
(8)
采用长圆形等绕组和Yyn0联结及降高度节能。用长圆形铁心、绕组或椭圆形绕组或矩形带圆角绕组经实践都比圆形传统截面节能。采用Yyn0Dyn11联结的分接头电压低,三项可共用一盘分接开关,结构简单、体积小,前者比后者对500kVA变压器,导线重减2%、铁重减6%、油重减11%,故节材节能。对干式变压器,绕组越高,上下温差越明显,适当降高,有利于散热和节能。

 

 

 

 

 

 

 

 

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