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高压技术
多倍频试验仪(源头大厂)
时间:2023-04-29

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:多倍频试验仪(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。

变压器漏油问题一直是电力工作的老大难问题,电力工作者在日常工作中,需要不断总结经验,提升业务能力,当变压器漏油故障发生后能找出漏油点并进行处理,保障电力系统的正常运转。变压器在长时间的运行中,由于人为操作不当或者自然原因,总是会出现各式各样的异常运行状态,如果长时间不处理会严重影响变压器的使用寿命,后果严重的还会造成变压器损坏影响整个供电线路的正常运行。那么,变压器一般的异常运行的表现和原因及解决方式都有哪些呢?

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      其一,变压器异常运行的表现为温度异常,当变压器在运行的时候,其内部的绕组、铁芯等电气元件会持续发热,其铁损和铜损就会转化成热量,正常情况下变压器温度不超过55度是不会有太大问题的。但是一旦变压器温度超过55度,则说明其内部出现的问题,这时应该及时让变压器退出运行进行检修,查看其内部电子元器件是否有损坏,及时跟换。也有可能是环境温度过高导致变压器温度升高,这种情况下可以给变压器搭建遮阳设施,避免变压器在露天暴晒。

      其二,变压器异常运行的表现为油位异常,变压器内部有大量的绝缘油,其主要的作用是绝缘、散热和防潮灭弧防老化等,如果变压器内部绝缘油大量损失,油位变低,则会大大降低变压器的绝缘和防潮属性,其内部的铁芯、绕组等极易受潮或者散热不良而导致损坏。因此当变压器内绝缘油大量损失的时候,应该让变压器退出运行,同时检查漏油的原因,及时修补的之后应该及时补充绝缘油,让油位恢复到正常的水平。

      其三,变压器异常运行的表现为声音异响,如果变压器发出很大的声音并且夹杂有爆裂声,则说明变压器内部的绝缘层被击穿,引线对铁芯,引线于引线之间局部放电,或则是变压器内的分接开关接触不良。遇到这种情况应该让变压器停止运行,同时进行详细的检查,及时更换损坏的零部件,检查绝缘油的油位是否正常,如果油位比较低则应该及时补充。

      其四,变压器异常运行的表现为外观异常,当变压器外部的防爆玻璃破碎、变压器套管破裂等情况发生之后,必须让变压器停止运行同时更换损坏的零件,因为变压器防爆玻璃破碎和套管破裂的时候,极易造成变压器放电起火,烧毁变压器。

      变压器在夏季用电高峰,经常需要长时间满负荷运行,极易造成变压器异常运行,因此在日常的维护过程中,需要定期对其进行巡视检查,发现问题及时解决,不可心存侥幸心理。 目前市面上主流的试验变压器分为油浸式试验变压器和干式试验变压器,而二者主要是根据按照绝缘和冷却条件来区分的。二者即有相同点也有不同点,本文就此进行简单的阐述。

        无论是油浸式试验变压器还是干式试验变压器,其主要的功能都是对电气设备进行绝缘强度耐压试验,得出电气设备的绝缘性能,以及发行电气设备受过电压的能力,但是其主要的不同点在于其构造以及工作原理的大不相同。

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        油浸式试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外。

其工作的原理为用工频220V10kVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0220V/380V电压输入到YDJ试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的倍。

        油浸式试验变压器交流(工频)耐压试验接线示意图

        说明:做交流耐压试验时,既可使用YDJG)交流试变,也可使用YTJZG)试变。不过在使用YTJZG)做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。

        直流泄漏与直流耐压试验接线示意图

    说明:直流泄漏完成后,可不拆线直接进行直流耐压试验。

    而干式试验变压器则是采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺。其工作原理为当输入电压为200V,利用电磁感应原理根据需要改变输入电压,即可获得输出高压从零伏连续可调到额定的高值。在作直流耐压及泄露电流测试时,只要把高压硅堆旋装在高压输出端,即可改变输入电压,从而获得不同值的直流高压输出。

具体工作原理示意图

        其中JS:时间继电器   TY:自藕调压器     FM:报警器  LJ:过流继电器    D1D2D3:指示灯  C:交流接触器   RD:熔断器   K:总电源开关   K1:时间继电器电源开关 AK:调压器回零限位开关  AQ:起动按钮   CL:高压硅堆   AT:停止按钮  A:输出电流表    KV:输出电压表

        作为目前主流的两款试验变压器,油浸式试验变压器和干式试验变压器都具有体积小、重量轻、性能稳定等特点,在选择的时候,需要根据具体的情况来选择用哪种试验变压器来进行试验。   变压器在长期使用的过程中,不可避免会出现绝缘老化现象。变压器如果绝缘老化到了一定程度,会大大降低变压器的绝缘属性,造成变压器故障,给供电系统带来很大的停电隐患,因此需要定期对变压器的绝缘属性进行测试,以检测器绝缘老化的程度。

 

 

 

 

 

 

 

 

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