首页 > 新闻中心 > 高压技术<
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:全自动异频介损测试装置(源头厂)
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。
数据管理
主要技术参数
电压互感器
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60~90℃)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105~110℃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
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。
在主菜单点击“数据管理”进入数据管理界面,点击“数据查询”进入数据存放菜单后,按上、下键移动光标至
想要查看的数据项目上,(仪器所保存的数据均是按照测量时间的先后所排列的,第000个数据即最新数据,第199个数据即最老数据。)再点击
相应的数据,进入数据打印项目,在此菜单里面可以按上,下键翻页至相应的数据序号上,可对数据进行打印操作。
点击“U盘备份”进入数据拷贝界面后,按照提示插入U盘,数据会自动拷贝存储到U盘,拷贝完成会提示用户拔出U盘
参数设置
时间设置:打开仪器后直接点击“参数设置”进入时间设置界面。进入时间菜单后,点击想要修改的时间数据项
目上,然后再按增加、减小键调整相应的“时” 、“分” 、“秒” ,最后点击保存修改时间设置,点击取消退出设置并返回主界面。 如果接
地检测设置“开”,仪器没有接地或者没有接好,液晶屏左下角会显示“接地错误…”,并且,光标会闪烁,测试的菜单就进不去,以免操作人
员启动测试,有触电危险。因此,一般不建议用户把接地检测设置为“关”,默认是打开检测的。
※ 注:
所有图片并非实物的全部描叙,请以实际仪器界面为主,仅做参考。
所有步骤在设置不当或想再次改变的情况下,均可按取消键返回上一步骤,如果按取消键不能实现返回。则可以直接按复位键退到主菜单重新开
始设置。
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、电压为2KV、一次侧对二次侧
(2):反接法、电压为2KV、一次侧对二次侧及地
(3):反接法、电压为2KV、二次侧对一侧次及地
(4):正接法、电压为10KV、末端屏蔽法
电流互感器
(1):正接法、电压为10KV、一次侧对二次侧
(2):反接法、电压为10KV、一次侧对末屏 (常用)
(3):反接法、电压为10KV、一次侧对二次侧及地
高压穿墙套管
(1):正接法、电压为10KV、解开末屏接地、芯棒对末屏 (常用)
(2):反接法、电压为10KV、芯棒对末屏及地
电力变压器
(1):正接法、电压为10KV、一次绕组对二次绕组
(2):反接法、电压为10KV一次绕组对二次绕组及地
(3):反接法、电压为10KV、二次绕组对一次绕组及地
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
真空度测试仪的主要作用是,根据磁控放电的方法测量真空泡内离子电流,以此量测量泡内真空度,并可用于评定真空泡使用寿命。该测试仪既可用于真空泡出厂检测流水线,也可单独进行测量。
基本工作原理
磁控放电法测试真空度的基本原理如下:将真空泡两触头拉开一定的开距,并置于通有大电流的螺线管内,在两触头间施加高压脉冲,从而在真空泡内产生高压电场和轴向脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,真空泡中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞产生电离,生成的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。
研制的测试仪可用于测量泄漏电流、全电流和离子电流3个电流值。
(1)泄漏电流。将真空泡动静触头拉开一定的间距,并加高压直流脉冲电压,则会在两触头间、触头和屏蔽罩间产生强电场。根据场致发射理论,阴极和屏蔽罩表面会发射出电子,向阳极运动,形成电流,即泄漏电流。由于电子的自由行程远远大于两触头间距,电子几乎不与真空泡内残余气体分子发生碰撞,所以泄漏电流不能正确反应真空泡的真空度。
(2)全电流。为了使泄漏电流的电子能够与残余气体分子发生碰撞,目前常用的方法是在轴向上加一较强的磁场,使得场致发射的电子在电场和磁场的共同作用下发生螺旋运动,这加大了电子运动的行程及与残余气体分子发生碰撞的概率。当电子与残余气体分子发生碰撞后会产生电离现象,并形成稳定的自持放电,这时测量出的电流值为全电流值。
(3)离子电流。中试控股全电流的测量值包括了阴极和屏蔽罩发射的泄漏电流,以及残余气体被碰撞后产生电离的离子电流。为了准确测量真空泡内的真空度,还得从全电流中减掉泄漏电流值,得到的才是真正反映真空泡真空度的离子电流值。真空泡使用寿命评定原理:真空泡随着正常使用时间的增长,内部真空度也呈线性增加。通过测定两个间隔时间比较恰当时的真空度,就可确定其变化率,从而确定使用过任意时间后真空泡真空度的大小。
,串联谐振试验装置下面中试控股重点介绍一下真空度测试仪器的测试原理
真空度测试仪器作为真空灭弧室的真空度的鉴定设备,是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,它以磁控放电为原理,以单片机为主控单元,测试过程完全实现自动化。
真空度测试仪器的检测不像油开关,SF6开关那样容易检测其质量,其测试原理比较特别,下面简单介绍一下:
将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将 新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内产生与高压同 步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并 与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体的密度(即真空度值) 成比例关系。对于不同型号的真空管(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、 同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标 定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过 查询该管型的离子电流-真空度曲线而获得该管型的真空度。
在常规磁控放电法测试灭弧室的真空度时,为了提高测试灵敏度,需从断路器上 卸下灭弧室,并置于螺旋管线圈内。这样一来,灭弧室重新装回断路器装置上时需要 重新调整机械参数,工作量很大且需专业人士。使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧 室,这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片微机进行同步控制与数据采集处理,提高 了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。
快速跳转