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高压技术
110KV介质损耗因数(tanδ)测量仪(源头大厂)
时间:2023-04-25

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:110KV介质损耗因数(tanδ)测量仪(源头大厂)

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。

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CVT变比测试
首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线, 进入CVT测试菜单在参数设置中选择“CVT变比测试”然后返回开始测试界面(如图5—13),长
按“启动测试”开始测量(如图5—14),测试完成后自动显示测试结果(如图5—15)。测试结果自动保存,可点击 “打印”按钮打印本次测试
结果。                        
注    意:每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”。
正反同测
首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线, 进入正反同测菜单,在参数设置中选择设置需要测试的高压电压,然后保存返回(如图5—16)
,长按“启动测试”开始测量,测试完成后自动显示测试结果(如图5—17)。测试结果自动保存,可点击“打印”按钮打印本次测试结果。
注    意:每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”。 
LCR测试 
此功能用于测试能耐压的电感、电容、电阻的值。
首先根据相应的接线提示接好仪器外部与被试品之间的连线,按照【正接法(常规接线)】或者【反接法(常规接线)】然后点击主界面“LCR测试”
选项,进入下一级LCR测试菜单。然后可以点击“参数设置”进去设置菜单进行详细的测试参数设置(如图5—18)。分别点击每个需要设置的项目
,按“增加”“减小”或“选择”来修改。修改完成后点击“保存”即可保存刚才所修改的参数并返回一般测试界面,点击“取消”则不保存本
次修改并返回一般测试界面。长按“启动测试”开始测量,测试完成后自动显示测试结果(如图5—19)。测试结果自动保存,可点击“打印”按钮
打印本次测试结果。

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

参考接线
1、正接法 
(1)、内高压—内标准—正接法(常规接线)                                          
(2)、外高压—内标准—正接法(外接高压输入小于12kV)                                        
(3)、内高压—外标准—正接法(50pF≤外接标准容量≤200 pF)
(4)、外高压—外标准—正接法(50pF≤外接标准容量≤200 pF)                                                                          
2、反接法
(1)、内高压—内标准—反接法(常规接线)                                                                     
(2)、外高压—内标准—反接法(外接高压输入小于12kV)                                                                   
(3)、内高压—外标准—反接法(50pF≤外接标准容量≤200 pF)
(4)、外高压—外标准—反接法(50pF≤外接标准容量≤200 pF)   

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


变压器出厂试验之一空载试验

变压器的空载试验是出厂试验中其中的一项试验,那么空载试验的目的是什么呢?

 


       
首先来了解一下它的试验方法,在变压器的任一侧绕组施加正弦波额定频率的额定电压,其它绕组开路,测量其空载损耗和空载电流,对比测量值是否满足相关的标准要求。其目的当然是为了验证变压器的铁芯设计和工艺制造是否满足技术条件和标准,检查变压器铁心是否存在缺陷,比如局部过热或绝缘不良等。

 

阐述变压器的安装及调试运行的问题

变压器的安装调试运行必须遵循施工顺序和操作方法,达到现行的国家标准和验收规范的规定,方可运行生产。本文主要探讨变压器安装和调试应注意的问题。

安装前的准备:熟悉图纸资料,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求,确定施工方法且进行技术交底;并准备搬运吊装和安装机具及测试器具。

(1)
变压器安装的位置,应符合设计图纸的要求;在推入室内时要注意高、低侧方向应与变压器室内的高低压电气设备的装设位置一致,否则变压器推入室内之后再旋转方向就比较困难了。

(2)
变压器基础导轨应水平,轨距与变压器轮距相吻合。装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%1.5%的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外)。防止气泡积聚在变压器油箱与顶盖间,只要在油枕侧的滚轮下用垫铁垫高即可。垫铁高度可由变压器前后轮中心距离乘以1%1.5%求得。调整时使用千斤顶。

(3)
变压器就位符合要求后,将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定;不允许用电焊焊死在轨道上

2
变压器送电调试运行

2.1
实验内容

(1)
测量线圈连同套管一起的直流电阻。

(2)
检查所有分接头的变压比。

(3)
检查三相变压器的联结组标号和单相变压器引出线极性。

(4)
测量线圈同套管一起的绝缘电阻。

(5)
油箱中绝缘油的试验。

变压器的交接试验应由当地供电部门许可的试验室进行。变压器开始带电起24h后无异常情况,应办理验收手续;整理出安装检查及试验过程中的相关记录资料,包括出厂时随设备带来的合格证、说明书、技术文件、试验报告单等。特别是交接试验报告单,并经由当地供电部门的认可。

 

变压器空载电流的作用

 空载电流是变压器中的基本参数之一,那么什么是空载电流呢?它有什么作用呢?让我们继续来了解一下。

        空载电流是当变压器一次侧施加额定电压,二次侧开路时一次侧通过的电流,通常是以其值与额定电流的百分比来进行表示。空载电流的主要作用是建立并维持交变磁场,它是由两部分组成励磁分量和铁损分量。线圈在电路中通交流电的情况下,就会形成一个电场能到磁场能的转换过程。因此线圈需要从电源索取电场能进行积累和释放,而这个过程就需要提供无功电流来建立磁场。

 

 

 

 

 

 

 

 

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