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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:CVT介损测量装置(源头大企)
ZSDX-7000高压介质损耗测试装置(CVT)
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):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
主要技术参数
紧急停机按钮及高压指示灯
ZSDX-7000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。
介质损耗因数偏大的原因及处理方法:
3)被试品Cx接地回路接触不良。当被试品Cx接地回路接触不良时,会使tanδ值偏大,此时应改善被试品接地回路接触情况。
参考标准:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018
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。
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)
10存储器大小 200 组 支持U盘数据存储
11重量(主机) 22.55Kg
重量(附件箱) 5.25Kg
功 能:在仪器测试过程中有高压输出时,遇紧急情况需要断开高压输出,即可按下紧急停机按钮立即从内部切断高压输出;按钮内置指示灯
作为高压输出指示灯。
U盘接口
功 能:可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中。
注 意:数据传输过程当中严禁拔出U盘,只有当数据传输完毕后并且液晶屏上出现拔出U盘的提示后,方可拔出U盘,否则有可能烧毁U盘。
总电源开关
功 能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部
所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。
电源输入插座
功 能:提供仪器工作电源。(AC 220V±10%)
接线方法:使用标准插座与市电或发电机相连接。
注 意:电源插座内部带有保险管保护装置,不正常情况下可烧毁保险管保使仪器断电,保护仪器内部。
试品低压输入Cx插座
功 能:正接法时输入被试品测试信号。
接线方法:插座中心连接黑色信号线芯线;金属外壳接黑色信号线屏蔽层;正接法时芯线接被试品低压信号端,若被试品低压信号端有屏蔽极(
如低压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
注 意:? 在启动测试的过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地。
? 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头 连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
? 测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
? 强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。
触摸显示屏
功 能:全触摸大屏幕(120mm×90mm)中文菜显示,每一步操作清晰明了。
注 意:液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤。
接地接线柱
功 能:仪器保护接地。
注 意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证可靠接入地网。否则仪器将自动产生保护锁死所有测试选项。
ES自激输出
功 能:自激输出,仪器内部为自激输出变压器的一端(变压器另一端已接地),自激法测试CVT介损时连接到CVT的自激线圈(da)上,
dn接地,为CVT提供测量所需高压电源。
注 意: 因低压输出电流大,应采用仪器专用连接线连接到CVT二次绕组并使其接触良好,选择正、反接法测量时,此输出关闭。
打印机
功 能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。
注 意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸,首先扳起打印机旁边角,打开打印机盖板
,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,最后合上打印机盖板。
功 能:描叙测试接线方式的示意图。
注 意: 要注意接线方式和操作对应的功能,否则容易损坏仪器。
高压输出HV插座
功 能:仪器变频高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。
接线方法:插座中心连接红色高压线芯线;金属外壳连接红色高压线屏蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压;反接
法时只能用芯线对被试品高压端加压,若试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
注 意:? 在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险,绝对禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。
? 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起
误差。
? 测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高 压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
高压线屏蔽接地端子
安装位置
功 能:仪器测试时高压线抗干扰接地。
注 意: 接地线不要靠近高压接头,否则会引起高压放电,出现升压失败。测试时请不要关闭接地保护功能,仪器的接地必须可靠。
1瓷套表面受潮。瓷套表面电阻的大小直接影响tanδ的准确度,因为表面电阻与体积电阻并联在一起,当电桥采用反接法测量时,会使tanδ值偏大。
解决方法是:
1)用电吹风、远红外等烘燥表面,或在日光下暴晒。
2)用挥发性强的液体清洁。
3)用憎水性涂料涂于瓷套表面。
2)电场干扰。干扰电流Id在被试品电流Ix的右侧,使tanδ测量结果大于实际值,此时应采用试验电源移相法测量tanδ或使用带抗干扰功能的介损仪。
对超高压油浸式变压器的主体内油系统而言,还应注意油流带电现象,要防止油流带电过渡到油流放电现象。要控制油的电阻率、各部分油速、释放油中电荷的空间。测量变压器直流电阻测试仪的方法及存在的问题
目前测量直流电阻的方法有电桥法和电压降法两种。电桥法是用单臂电桥或双臂电桥进行测量,这种方法可以直接读取数据,准确度较高,电压降法是对每相绕组进行直流电阻的测量,然后利用测量数据,计算得出线圈的直流电阻。在不具备电桥的地方,一般采用这种测量方法。这种方法的主要缺点是需要较长的时间才能测到准确值。
由于变压器铁心的磁导率很高,需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。这无疑不符合当今快节奏、高效率的工作方式。
用电压降法测量直流电阻需要很长的时间才能获得准确值,主要由于线圈中通入的电流在变化过程中,在高导磁率的铁心中产生磁通,致使L增大。若使磁通减少,也就降低了L值,则电流变化的时间便减小。在变压器的三相绕组同时加电压,同时测量每相的直流电阻,可以达到此目的。三相绕组同时加电压时,在每相绕组中通入的电流从零开始增加,由右手螺旋定则可知,三相电流在每个铁心柱中产生的磁通方向不同,它们的作用相互抵消,结果是使铁心中的合成磁通近似为零。这使电感值L大为减小,因此时间常数τ也就降为最低,测试时电流变化的过渡过程大为缩短,短时间内便能获得稳定的电流值,进而求出绕组的直流电阻值。
三相绕组同时加电压测量变压器的直流电阻,是根据楞次定律,使各相电流所产生的磁通在铁心中相互抵消,合成磁通为零,从而减小电感L值,使电路的时间常数减小,即减少了测量直流电阻的时间,提高了工作效率。在测量时,还应考虑绕组电阻的大小受温度影响的因素和直流电阻的不平衡率等问题。在许多电磁设备中常常有大块的金属存在(如发电机和变压器中的铁芯),当这些金属块处在变化的磁场中或相对于磁场运动时,在它们的内部也会产生感应电流。例如,在图1的圆柱形的铁芯上绕有线圈,当线圈中通以交变电流时,铁芯就处在交变磁场中。铁芯可看作是由一系列半径逐渐变化的圆柱状薄壳组成,每层薄壳自成一个闭合回路。在交变磁场中,通过这些薄壳的磁通量都在不断地变化,所以沿着一层层的壳壁产生了感应电流。
从铁芯的上端俯视,电流的流线呈闭合的涡旋状,因而这种感应电流叫做涡电流,简称为涡流。由于大块金属的电阻很小,因此涡流可达到很大的强度。 强大的涡流在金属内流动时会释放出大量的焦耳热,工业上就利用这种热效应制成高频感应电炉来冶炼金属。涡流所产生的热在某些问题中非常有害。在电机和变压器中,为了增大磁感应强度,都采用了铁芯,当电机或变压器的线圈中通过交变电流时,铁芯中将产生很大的涡流,不仅损耗了大量的能量(铁芯的又叫做涡损),甚至还可能烧毁这些设备。
为了减小涡流及其损失,通常采用叠合起来的硅钢片代替整块铁芯,并使硅钢片平面与磁感应线平行。我们以变压器的铁芯为例来说明。图2a所示为变压器,图2b为它中间的矩形铁芯,铁芯的两边绕有多匝的原线圈(或称初级绕组)A1和副线圈(或称次级绕组)A2,电流通过线圈所产生的磁感应线主要集中在铁芯中。磁通量的变化除了在原、副线圈内产生感应电动势之外,也将在铁芯的每个横截面(例如 截面)内产生循环的涡电流。
若铁芯是整块的,如图2c所示,对于涡流来说电阻很小,因涡流而损耗的焦耳热就很大;若铁芯用硅钢片制作,并且硅钢片平面与磁感应线平行,如图2d,一方面由于硅钢片本身的电阻率较大,另一方面各片之间涂有绝缘漆或附有天然的绝缘氧化层,把涡流限制在各薄片内,使涡流大为减小,从而减少了电能的损耗。
1 所需设备、人员
设备:兆欧表 5000V一块;直流电阻测试仪一台;串联谐振及操作台一台;介质损失测试仪一台;泄漏测试仪一台;试验负责人及操作人员共4名;
2. 试验目的及方法
2.1 测量变压器绝缘电阻:
试验目的:通过绝缘电阻试验,能发现变压器部分影响绝缘的异物、绝缘局部或整体受潮和脏污、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。
试验方法:使用5000V兆欧表测量变压器绝缘时应记录环境温度和湿度,并记录变压器顶层油温平均值作为绕组绝缘温度。
①测量变压器绕组绝缘电阻时,首先要断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,并将其接地放电。此项操作应利用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘钳等)进行,不得用手直接接触放电导线。用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢后,在将被试绕组各引线短路,非被试绕组短路接地。绝缘兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端,“L”接被试绕组。
测量变压器绝缘电阻时首先要把兆欧表的旋钮旋转到5000V的档位上,按下兆欧表的红色旋钮开关向右旋转锁定开关,这时表针指向“∞”大时,用绝缘工具将兆欧表的高压端的红色表笔立即接至被试品上,待指针稳定后(60s)读取绝缘电阻值。
测量吸收比和极化指数时,按下兆欧表的红色按钮开关向右旋转锁定按钮,待指针指“∞”时,用绝缘工具将兆欧表的高压端的表笔立即接至被试绕组端。
读取绝缘电阻值,测得吸收比测量60s和15s时测得绝缘电阻的比值,K=R60/R15一般不小于1.3,断开兆欧表的高压端表笔在被试绕组的连接处,然后再将兆欧表停止。断开兆欧表后对被试绕组接地充分放电。
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