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高压技术
多通道异频介损自动测量装置(实力大厂)
时间:2023-04-25

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:多通道异频介损自动测量装置(实力大厂)

ZSDX-8000R高压介质损耗测试装置(CVT+绝缘电阻)

多重保护安全可靠仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。

仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许操作启动测试。
参考标准:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018

高压介质损耗测试装置(CVT+绝缘电阻)ZSDX-8000R 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

仪器主要具有如下特点:
? 超大液晶中文显示
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。
? 海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
? 科学先进的数据管理
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机查看和管理数据。
? 多种测试模式
仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压正接法情况下可以做高电压(
大于10kV)介质损耗。
? 不拆高压引线测量CVT
仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
? CVT反接屏蔽法测量C0
仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
? 高速采样信号
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
? 多重保护安全可靠
仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备设置接地检
测功能,确保不接地设备不允许操作启动测试。现场误接电源380V,具有报警功能,可保护仪器不损坏。
? CVT测试一步到位
该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差
? LCR全自动测量
全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。
? 绝缘电阻测试
仪器集成绝缘电阻测试模块,可进行极化指数、吸收比以及绝缘电阻的测试。
主要技术参数
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 <  60nF
 5KV Cx < 150nF
  1KV Cx < 300nF
CVT测试 Cx < 300nF
9LCR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
10CVT变比范围 10∽10000
CVT变比精度 1% CVT变比分辨率 0.01
11绝缘电阻 直流高压0.5-10KV     精度:±(读数×2%+10V)
100kΩ-1000GΩ时低于5%(试验电压不低于500V)
100GΩ-1000GΩ时为10%(试验电压不低于10000V)
12外型尺寸(主机(mm) 350(L)×270(W)×270(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
13存储器大小 200 组 支持U盘数据存储
14重量(主机) 23.45Kg
重量(附件箱) 5.25Kg

清洗的步骤如下:

a.将油杯彻底拆开,依次用化学纯的石油醚(馏程6090℃)和苯清洗所有部件。

b.用丙酮对所有部件进行漂洗,然后用中性洗涤剂清洗。

c.将所有部件放在5%的磷酸三钠的蒸馏水溶液中煮沸5分钟,再用蒸馏水漂洗几次。

d.把所有部件放在蒸馏水中煮沸至少1小时。

e.将所有部件放入温度控制在105110℃的烘箱内烘干,烘干时间不少于1小时。

f.待所有部件冷至不烫手时,组装油杯。



面板说明
1、紧急停机按钮及高压指示灯
2、U盘接口
3、总电源开关
4、AC220V电源输入插座
5、Cn标准电容输入插座
6、Cx试品输入插座
7、触摸显示屏
8、接地接线柱
9、ES自激输出
10、打印机
11、接线图
12、高压输出HV插座
13、高压线屏蔽接地端子


耐压试验,又称电气强度试验或介电强度试验,是证明设计、选材和制造工艺的合理性。也是考核变压器安全性能的非常重要的试验项目之一。其目的在于检验变压器能否在实际运行中长期工作,而不致发生绝缘被施加的额定电压出现飞弧事故。

局部放电测试系统简述:局部放电检测仪根据IEC(270)标准,利用脉冲电流法原理研制而成。该仪器具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。

局部放电测试系统包括:

1、局部放电测试仪主机

2、无局放试验变压器

3、变压器操作箱

4LB工频隔离滤波器

5、无局放耦合电容器

6、保护电阻

7、交正脉冲发生器

8、输入单元

安全提示:

1.局部放电测试仪的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。

2.局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。

3.在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。

4.试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。

变频串联谐振试验装置的高频谐振变压器是作为开关电源最主要的组成部分。

开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过频变压器进行降压,输出低电压的交流电高额变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。

从负载谐振方式划分,可以为并联逆变器和串联谐振逆变器两大类型。

下面列出串联谐振逆变器和并联逆变器的主要技术特点及比较:串联谐振逆变器和并联逆变器的差别, 源于它们所用的振荡电路不同,前者是用LRC串联,后者是LRC并联。

高频谐振变压器是工作频率超过中频( 10kHz )的电源变压器主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。

按工作频率高低,可分为几个档次:

10kHz- 50kHz50kHz- 100kHz100kHz-500kHz500kHz- 1MHz 1MHz 以上。

传送功率比较大的,工作频率比较低;传送功率比较小的,工作频率比较高。

局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。

 

       变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑,或者是树枝形烧痕。在油中,则出现一些分解的小气泡。

 

       局部放电时间虽短,能量也很小,但具有很大的危害性,它的长期存在对绝缘材料将产生较大的破坏作用,一是使邻近局部放电的绝缘材料,受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏,二是由放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀老化,电导增加,最终导致热击穿。运行中的变压器,内部绝缘的老化及破坏,多是从局部放电开始。

 

 

 

 

 

 

 

 

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