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高压技术
多倍频感应耐压试验装置
时间:2023-04-29

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:多倍频感应耐压试验装置

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

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。

多倍频感应耐压试验装置的作用:是完成变压器和35-220kV电磁式电压互感器的感应耐压试验!用来考核变压器、互感器的主、纵向绝缘强度,同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验。
什么是感应耐压测试仪?
感应耐压试验是指给变压器规定的绕组外施一电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞狐、击穿或损伤等迹象;

要求感应耐压试验前后额定工作电源下的空载电流和功耗无明显的变化。根据国家试验标准,对电力变压器及电压互感器感应试验电压大致2-3倍工作相电压考虑。众所周知,变压器在额定频率,额定电压下,铁芯接近饱和

若用工频电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压,则空载励磁电流会急剧增加,达到不可允许的程度。变压器、互感器感应耐压试验是检验该产品是否符合国家标准的一项重要试验。

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:变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一定的难度。常规的方法是吊罩检查,若直观上找不到故障点,一般用直流法或者交流法进行查找,不但工作量大、费用高、停电时间长给用户用电造成影响,而且大型变压器吊罩存在很大的风险。下面介绍一种用电容器放电冲击法处理变压器铁芯多点接地的经过。

    1

    某变电所在预防性试验时,发现主变铁芯绝缘电阻严重降低(铁芯经小套管引至壳外接地),用兆欧表测量绝缘电阻读数有时为0,此时用万用表测量电阻为十几欧姆;有时在040MΩ之间摆动,同时听到变压器内部有轻微的放电声。其它试验项目均正常(无色普仪,没做绝缘油色普分析)。初步分析认为是残留杂物引起铁芯接地。

    2 变压器基本情况

    此变压器投运前吊罩检查和试验无异常。后因保护电源中断受到长达数分钟的6KV侧短路电流冲击,造成6KV三相套管烧坏,变压器油漏出着火,110KV A相套管闪络。事后吊罩检查在变压器底部发现铜珠,测量线圈直流电阻、线圈绝缘电阻及铁芯对地绝缘电阻均无异常,更换套管后,各项试验均无问题。

    3 初步处理

    此变电所始建于解放初期,几经扩建增容,使得变压器周围空间十分狭小,地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。吊罩时需要运离现运行位置,这就意味着此变压器需要长时间停电,将直接影响煤矿的生产与安全,这是不允许的。根据上述情况,决定放油后打开人孔检查并用高速油流冲洗铁芯。打开人孔检查没发现问题,冲洗铁芯后测量铁芯对地绝缘为5000,恢复正常值。注油后复测又变为0,将变压器投入运行带负荷测量铁芯对地电流为0.6A,说明这次处理没有效果,但进一步证实了是残留物引起的铁芯接地。

    4 电容器放电冲击

    据有关资料介绍⑴,杂物悬浮引起的铁芯接地可用电容器放电冲击处理。电容器瞬间放电产生的巨大电流将熔化或烧断残留杂物,或者电容器瞬间巨大冲击电流产生的电动力使残留杂物移开原来位置。但是,这种方法如何具体实施,如电容器容量如何选择、冲击电压多高、对变压器有何危害等,资料都没介绍。经过缜密研究和分析,决定先用两台6.6KV 40Kvar并联补偿电容器加3000V电压进行尝试:

    按照电容器充放电原理接好线后,开始给电容器充电,注意升压速度要缓慢。当电压达到3000V时,用绝缘拉杆断开电容器与直流电压发生器的连接线,与变压器铁芯外引线接触,听到一声清脆的放电声即完成放电冲击。

    冲击后测量铁芯对地绝缘电阻为5000,投入运行铁芯接地电流测量不出来。运行到第19天,铁芯接地电流突然增长到0.45A,停电复测铁芯对地绝缘仍是0,说明首次电容放电冲击效果不明显,分析原因可能是放电电流小。次日进行第二次冲击,将电容器充电电压提高到6KV

    冲击后测量铁芯对地绝缘电阻为5000,测量线圈绝缘电阻、介损及漏泄电流与预试时基本相同。当天投入运行至今已三年多,经过铁芯接地电流监测和三年的预试,均无异常,说明这种处理方法取得了预期效果。

    5

    应用此法处理因残留杂物引起的铁芯接地故障效果明显,节省时间,节省人力物力,简单实用。但对铁芯绝缘受潮或绝缘击穿引起的铁芯接地不能采用此法,仍需吊罩处理。

 

 

 

 

 

 

 

 

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