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高压技术
电源倍频耐压发生仪(源头大厂)
时间:2023-04-29

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电源倍频耐压发生仪(源头大厂)

ZSDBF-15KVA 多倍频感应耐压试验装置

触摸方式调节电压可实现本装置的多倍频试验电压输出
步长可以实时调节,任意选择1V、2V、5V、10V

参考标准:DL/T 848.4-2004

多倍频感应耐压试验装置:多倍频感应耐压试验装置实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验,中试控股满足35kV及以下电压等级互感器的感应耐压试验我中试控股的感应耐压试验装置采用微机控制

中试控股结合先进的变频及高速采样技术设计制造,比传统的三倍频发生器效率高,输出电压稳定,测量精度高,重复性好,并且可以实现自动升压、升压至设定值后自动计时、计时完成后自动降压的功能,操作极其简单。

仪器采用背光式大屏幕液晶显示,全中文操作界面,带实时时钟和微型打印机。仪器采用一体化结构,重量轻,便于携带。

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

ZSDBF-15KVA 多倍频感应耐压试验装置技术指标

工作条件                  环境温度:-10℃~50     相对湿度:30%90%

供电电源                  三相AC380V±10%AC220±10%    50 Hz±5 Hz

                          如用AC220供电,功率减半

输出频率                  30Hz200Hz   调节细度0.1 Hz

输出电压                  0400V正弦波

输出功率                  15KW

最大输出电压              400V

最大输出电流              35A

电压最小分辨率            0.01V

电流最小分辨率            0.001A

电压电流精度              ±1%

外形尺寸(mm            570(长)×400(宽)×350(高)

中试控股仪器重量                  44kg

中频无刷励磁同步发电机组

  同步发电机组基本原理接线如下图所示。

同步发电机机组基本原理接线图

M——异步感应电动机;G——无刷中频同步发电机;T——升压变压器;

L1——铁芯电抗器;L2——空心电抗器(可用阻波器代替,用于增大补偿电抗的容量)

图中,电源装置

同补偿电抗器、中间升压变压器

以及必要的外围测量设备联合使

用。电源主要由三相异步电动机和无刷励磁的中频同步发电机组

成中试控股中频发电机组,再配以启动、控制、测量和保护系统组成。其工作原理为中频发电机

发出定频率(250Hz)的单相或三相交流电能,经中间变压器升压,同时用补偿电抗器

来调整补偿被试变压器的电容性电流,以获得所需的试验电压。这种工作原理和方式可以

得到所需频率的试验电压,电网电源仅用来驱动发电机组和提供直流励磁电源,使试验电

源与电网电源实现隔离,从而消除了试验回路来自电网系统的干扰,无刷励磁方式也大大

降低了电源本身的干扰水平,因此在做感应耐压的同时,也可进行局部放电测量。

感应分压器主要有两种使用状态:可作为分压器使用或与标准电压互感器级联使用下面分别对这两种使用状态进行说明。

      1.使用感应分压器校电压互感器(作分压器使用)

感应分压器校验电压互感器接线图

      使用感应分压器校验电压互感器时,按上图连线,一般感应分压器相对被检电压互感 器准确度而言,标准的误差可以忽略不计,从电压互感器校验仪上可直接读出被检电压互 感器的示值。 (感应分压器效验误差值多为经过折算到一次的误差值,所以要精确求出被检互感器的误 差值时,需要将感应分压器所给误差示值进行折算后作为标准修正值进行修正。)

      2.与标准电压互感器级联校被试电压互感器

标准电压互感器与感分级联校验被试电压互感器接线图

      以上为标准电压互感器与感分级联校验被试电压互感器接线图,如果标准电压互感器与被试电压互感器额定变比不同时,可以用标准电压互感器与感 应分压器级联,测出被检电压互感器的误差。




三倍频感应耐压装置通过施加倍频电源装置,以提高绕组间绝缘的试验电压,从而达到耐压试验的目的。此次中试定制30KVA倍频试验变压器采用分体式结构,试验变压器与控制台自成一体,方便试验过程中配合被试品随时移动位置

多倍频感应耐压试验装置实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验,中试控股满足35kV及以下电压等级互感器的感应耐压试验;


中试控股考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验。

中试控股技术博士为您解答:电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器的短路阻抗进行试验,找出对应的短路阻抗值,作为电力变压器大修、出厂交付的重要参考,因此需要用到变压器短路阻抗测试仪,那么如何使用该设备来做变压器的短路阻抗试验呢?本文就来为您进行简单的介绍。

  根据接线图正确连接电压调节器。这个测试器和被测试的变压器。在给电压调节器通电之前,确保电压调节器的滑动接触处于零位置。

在仪器主界面选择三相变压器将进入三相变压器的参数设置界面。在主界面中,选择单相变压器进入单相变压器参数设置界面。参数设置界面的参数如下:

        测试编号:变压器编号,打印出来便于记录管理;

        额定容量:指变压器的名义容量;

        抽头电压:指电压绕组所在的电压;

        设置电流:用于记录当前点的结果。当升压测试期间电流接近设定电流时,仪器会提示“接近设定电流”,蜂鸣器开始报警。按或锁定结果。

        电压互感器变比是指外部电压互感器变比。

        电流互感器比率是指外部电流互感器的比值;

        压力侧连接:三相变压器电压侧的连接组模式在变压器铭牌上标明此信息。

        其中,必须精确设定额定容量和分接电压。对于三相变压器,还必须正确设置被测变压器的连接组。参数设置完成后,根据试验启动实时测量模式,建立三相变压器与单相变压器的试验测量接口。

在这种试验状态下,电压调节器用于加压。测试接口的上半部分显示了电流电压和电流的实时值。当电流接近设定的测试电流时,应减慢电压调整速度以达到预定电流。按“ok”键锁定当前结果。此时,屏幕降低以表示“测量……”,在此期间请不要调整调节器输出。测量完成后,记录的电压、电流、频率和功率值会显示在屏幕下方,新的测试阶段会提示在屏幕下方。

        对于三相变压器,需要测量ABBCCA绕组,并记录三次测量结果。例如,当AB相位结果锁定测试完成时,将显示如图7所示的切换相位。此时,应减少BC相位,然后根据接线图连接BC相位。三次测量将使施加的电流尽可能一致。当第三次测量时,仪器不能关闭,三相测试接口不能退出。变压器接线更换时,试验中使用的电压调节器应为零。屏幕底部指示当前仪器测试的相位。最终测试完成后,显示测量完成提示,当电压降至安全电压时,测试结果界面自动显示。

        变压器短路阻抗试验比较简单,电力工作者在工作中经常需要用到该试验,因此需要熟练掌握,这样才能达到仪器的测试效果。  中试控股技术博士为您解答:电力变压器在长时间使用过程中,需要定期进行其内部的绕组变形值的测量,找到绕组变形的参数,对应判断变压器性能好坏有非常重要的意义,该设备可以连接电脑,使用电脑上的软件来进行操作,使用非常方便,本文就来给大家简单介绍变压器绕组变形测试仪软件怎么使用。

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        除配线外,所有操作均在计算机上执行。检查测试连接是否正确后,启动计算机电源开关。计算机进入正常运行后,启动主测量单元电源。电源指示灯应显示正常。如果只分析测量数据,主测量单元就不能连接和启动,只能启动计算机。计算机启动后,双击仪器的执行图标进入工作程序。

下面描述了软件接口中每个区域的功能。

        输入软件,左上角是菜单栏,有“系统”、“视图”、“设置”和“帮助”四个下拉菜单。下面描述每个下拉菜单的特定功能。

        开始测量并开始变压器测试工作,但通常需要在开始测试前设置一些参数,因此建议一般在测量区域开始测试过程(详见下文)。根据当前的测试曲线数据分析测试报告并显示详细的测试报告,但一般需要在分析报告之前选择待分析的参数和显示模式,因此建议一般在曲线分析区域(更多关于以下)显示分析报告的过程。

        连接设备,如果在运行软件时USB电缆未连接,则可以确认USB电缆已连接,测试仪器已接通,并选择此项目重新连接。建议在确认USB电缆已连接且测试仪已通电后运行软件。选择无线端口,即蓝牙连接模式设置。退出系统,您可以选择在使用项目后离开它。

        显示电流测试曲线和观测历史曲线的二维显示坐标为二维平面。在这一点上,可以观察到多个曲线是否相同。三维显示,当前的测试曲线和视图历史曲线坐标都是三维的。在这一点上,每个多曲线的细节都可以被观察到。线性曲线,电流测试曲线和视图历史曲线坐标x频率线性增加。此时可以观察到曲线不同频段的细节。对视图历史曲线的对数曲线、电流测试曲线和坐标x频率进行了对数增加。此时可以观察到低频段曲线的细节。

        使用计算机来操作变压器绕组变形测试仪,方法非常简单和实用,也很容易就能被掌握,因此电力工作者需要熟练掌握这一方法。 中试控股技术博士为您解答:电力工作者在工作中,经常需要用到油浸式试验变压器,用该设备来给电力设备进行升压工作,如果知道了该设备的内部构造,那么对于该设备的使用,就会变得更加顺利,本文就来给大家简单介绍油浸式试验变压器的具体结构是怎么样的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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