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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:异频介损自动检测仪(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。
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
该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。
使用注意事项
主要技术参数
绝缘油介损
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。
附录B:名称解释
参考标准:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018
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。
1. 本仪器只能在停电设备上使用,其它设备可不断电;
2. 仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全;
3. 仪器必须可靠接地;
4. 使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测;
5. 确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备,损坏仪器;
6. 仪器所配专用高压电缆出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体;
7. 输入电压为AC220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度;最大输入电压为AC264V,超过此值可会造成永久性损坏,对此厂家不予保修;
8. 打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸,此时只需将卷纸取出,绕紧后重新装入;
9. 仪器应注意防潮,防剧烈震动;
10. 发电机供电时,本体接地,输出零线接地,否则会提示接地错误。
附录A:随机配件
序号 名 称 数量
1 仪器主机 1台
2 附件箱 1个
3 红色高压测试线 1根
4 黑色低压测试线 1根
5 CVT自激电源线 1根
6 AC220V电源线 1根
7 接地线 1根
8 使用说明书 1份
9 出厂合格证 1份
10 保险管、打印纸 备用
注 意:具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。
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
1.正接法(此时杯体为高压,注意安全)
2.HV用红色高压线
3.Cx用黑色测试线,屏蔽层接油杯地
4.电压2kV
5. (A测试)接Cx;(B屏蔽)接地;(C高压)接HV
标准电容器,标准介损器
?正接法
1.HV用红色高压线连试品高压
2.Cx用黑色测试线连试品低压
3.黑色测试线的屏蔽层连试品E
?反接法
1.试品高压接地
2. HV用红色高压线连试品低压
3.红色高压线的屏蔽层连试品E
4.Cx悬空
5.桶体已为高压注意绝缘
注 意:
? 所有附带仪器主机的接线原理图,连线主机细线为电缆屏蔽层,粗线为电缆芯线。
? 请使用出厂时配套的测试电缆。仪器测量电缆通用,但本仪器属于高精密测量仪器,测量时请尽量使用仪器出厂时附带的测试电缆,否则的话
可能因电缆自身的属性差异而影响测量结果的精度。
? 具体每个接线插座和端子使用何种电缆连接请参考 “面板说明”。
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。
功率因数=输入有用功功率/输入总功率(视在功率)?
附录C:故障代码和分析
序号 屏幕提示 说明 原因分析
1 开机不亮屏幕 开机电源开关亮灯,
并伴有蜂鸣声音 ① 检查电源是否接入380V;
② 无法使用,返厂维修;2 开机不亮屏幕 开机没有反应 ① 检查电源是否接入;
② 检查保险是否损坏;
③ 无法使用,返厂维修;3 开机白屏 无触屏或者白屏 ① 检查内部排线是否松动;
② 检查显示屏是否损坏;
③ 无法使用,返厂维修;4 接地错误 仪器没有接地线 ① 检查地线是否接入;
② 检查单相发电机其中一相是否已经接地;
③ 无法使用,返厂维修;5 标准信号:小 标准电容测量信号过小 ① 检查外部高压线是否正常连接到高压输出端上;
② 检查外部高压HV≥0.5KV;
③ 无法使用,返厂维修;6 标准信号:大 标准电容测量信号过大 ① 检查外部高压HV≤12KV;
② 无法使用,返厂维修;7 样品信号:小 被试品测量信号过小 ① 检查外部高压是否正常连接到被试品上;
② 检查外部高压HV≥0.5KV;
③ 无法使用,返厂维修;8 样品信号:大 被试品测量信号过大 ① 检查外部高压HV≤12KV;
② 无法使用,返厂维修;9 Error 1 - HVS 低压检测错误 返厂维修
10 Error 2 - HVS 高压检测错误 返厂维修
11 Error 3 - HVS 低压通讯错误 返厂维修
12 Error 4 - HVS 高压通讯错误 返厂维修
13 Error 5 - PWR 变频电源板通讯错误 返厂维修
14 Error 6 - PWR 变频电源板通讯错误 返厂维修
15 Error RI - PWM 电源故障错误 返厂维修
16 Error LI - PWM 低压过流保护错误 ① 被试品容量过大;
② 降低测试高压输出;
③ 返厂维修;17 Error HI - PWM 高压过流保护错误 ① 被试品容量过大;
② 降低测试高压输出;
③ 返厂维修;
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
1 概述
根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC。
局部放电对绝缘的影响,一是放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿;二是绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,最后导致热击穿。通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。
2 什么是局部放电:对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电。
局部放电试验的目的:就是考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。如:(1)绝缘结构中局部电场强度过高,可能是局部绝缘(如油隙或固体绝缘)击穿或沿固体绝缘表面放电;(2)绝缘混入杂质或局部带有缺陷;如绝缘纸筒、层压纸板、层压木板等,由于热压干燥工艺处理不好,就会在其内部形成空腔,当浸油以后,变压器油往往不能浸入此空腔,从而形成了气穴。如果浸入的变压器油处理不好时,油中会有气泡存在,同时存在着水分和杂质,在电场的作用下,杂质会形成“小桥“,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水分汽化,形成气泡;同时也会使该处的油发生分解产生气体。绝缘内部存在的这些气穴(气泡),其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,所以气穴上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。气体(特别是空气)的绝缘强度却比绝缘材料低。这样,当外施电压达到一定数值时,绝缘内所含气穴上的场强就会先达到使之击穿的程度,从而气穴先发生放电。
(3)金属部件有尖角;尖端放电。
(4)产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气联接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。
3 局部放电产生的关键因素
产生局部放电的环节,一般是在电场集中和绝缘薄弱的部位。影响局部放电的因素很多,综合起来主要有三点:
(1) 绝缘材料的材质;
(2) 产品设计的绝缘结构;(没有多大问题)
(3) 生产加工制造工艺精细化程度。
从试验角度分析产生局部放电的原因和部位,引起局部放电的关键因素有五个方面:
(1)导电体和非导电体的尖角毛刺;
(2)固体绝缘的空穴和缝隙中的空穴及油中的微量气泡;
(3)在高电场下产生悬浮电位的金属物;
(4) 绝缘体表面的灰尘、脏污和异物。
(5) 绝缘干燥处理不好及表面受潮。
上述关键因素应从设计、工艺、操作及管理等方面采取措施,严格控制。
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