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中試控股技術研究院魯工為您講解:超低頻介質損耗一體化測量裝置
中試控股是ZSHVA-30KV超低頻電纜介質損耗測試儀源頭實力大廠
中試控股一直致力于從事超低頻耐壓介質損耗測試裝置,檢測試驗與設備維保三位于一體,集設計、生產、銷售的服務商,為客戶提供一站式工業產品智能系統解決方案。
電氣設備的高壓耐壓試驗是《絕緣預防性試驗》規定的最重要項目之一。
?一機多用
何謂超低頻,根據IEEE 400.2 規定輸出頻率范圍 0.1 – 0.01 Hz便稱為超低頻。采用0.1Hz高壓發生器產生純正弦波高壓,施加到被測電纜上激發缺陷點的局放,檢測系統經耦合電容器分壓后接檢測阻抗的測量回路,采用脈沖電流法進行局放測量。為何B2HV要采取正弦波呢?首先直流電對電纜損害非常大,超低頻余弦也不能測局放和介損。
自2012年以來超低頻技術的發展推動了各地的應用,廣泛的實踐應用又促進了標準的形成:IEEE、IEC等國際標準陸續納入并推薦配網電纜的超低頻介損、局放、耐壓的多功能監測式耐壓試驗。
是一款10KV電纜超低頻介損測試儀,可評估電纜老化程度,電纜健康情況盡在掌握。僅有14kg重量,現場測試一人搞定,使用時間不受限。另外IP67防護等級使其可在惡略環境下使用;特有的電壓檢測保護以及雙放電裝置,確保操作人員的生命安全,5公里以內電纜介損測試必備神器!
產品考慮到客戶的使用使用情況,可以兼容高壓和低壓側采樣。高壓側采樣的優點是會提高電纜的測試精度(例如10米以下的電纜),低壓側采樣的優點是接線少操作簡便。
輸出電流可達20mA,測試電流的大小決定了測量相同長度及容量的電纜所用的時間長短,長度越長電容越大的電纜對測試電流的要求*越高。而測試輸出電流越大則測試速度*越快。
操作說明
可以完成試驗:應用于6kV、10kV、35kV電纜、電力電容器、大中型發電機、電動機的無損耐壓及介質損耗等項目的測試,集成介質損耗診斷系統、耐壓測試等多種測試功能,峰值電壓可達80kV。
參考標準:DL/T849.4-2004和IEEE400.2-2013
ZSHVA-30KV超低頻電纜介質損耗測試儀是由中試控股研發生產,采用 7 寸觸模屏、最新 ARM7 單片機、高速 AD 采集電路,并配有后臺管理軟件。它克服了國內同類產品的諸多缺點,特別適用于絕緣等值電容較大的電氣設備(例如:電力電纜、電力電容器、大中型發電機和電動機等)耐壓試驗,符合 2004 年國家新頒布電力行業標準《超低頻高壓發生器通用技術條件 DL/T849.4-2004》要求。
ZSHVA-30KV超低頻電纜介質損耗測試儀采用了降低試驗頻率,從而降低了試驗電源容量的方法。從國內外多年的理論和實踐證明,用 0.1Hz 超低頻耐壓試驗替代工頻耐壓試驗,不但能有同樣的等效性,而且設備的體積大為縮小,重量大為減輕,理論上容量約為工頻的五百分之一,且操作簡單。這就是為什么發達國家普遍采用這一方法的主要原因。
中試控股多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商
耐壓試驗可分為交流耐壓試驗和直流耐壓試驗,交流耐壓試驗又可分為工頻、變頻和 0.1Hz 超低頻介損測試技術,其中 0.1Hz 超低頻介損技術是最新技術,是當前國際電工委員會推薦的技術。我公司新一代本系列超低頻介損高壓發生器是采用最新
美國技術自主開發的核心產品,采用 7 寸觸模屏、最新 ARM7 單片機、高速 AD 采集電路,并配有后臺管理軟件。
ZSHVA超低頻耐壓介質損耗測試裝置遠遠高于同類進口產品,特別適用于絕緣等值電容較大的電氣設備(例如:電力電纜、電力電容器、大中型發電機和電動機等)耐壓試驗,符合 2004 年國家新頒布電力行業標準《超低頻高壓發生器通用技術條件 DL/T849.4-2004》要求。
1.電壓(峰值)0-80kv, 靈敏度:0.1kV, 精確度:1 %
2.波形:超低頻正弦波、直流電壓,電壓正,負峰值誤差:≤3%,電壓波形失真度:≤1%
3.頻率范圍:0.1 Hz 0.05 Hz 0.02 Hz 負載范圍(超低頻測試):10nF–10μF
4.電流:測量范圍:0–70 mA ,靈敏度:1μA ,精確度:1 %
5.介損:
超低頻正弦波電壓范圍:1–80kVrms
負載范圍:50nF–5μF
分辨率:不低于1x10-6
精確度:不低于1x10-3
測量范圍:1x10-3–21000x10-3
介損測量頻率:0.1Hz
電容量范圍:50nF-5μF
電阻值范圍:30MΩ-10GΩ
體積:48cm*28cm*58cm
重量:45kg
6.使用條件:戶內、戶外;溫度:-10℃~+40℃;濕度:≤85%RH
7.電源:頻率50Hz,60hz,電壓100v -260V±5%。
8.usb通信口。
9.使用條件:戶內、戶外;溫度:-10℃~+40℃;濕度:≤85%RH
10.電源:電壓 220V±5%,50±5Hz
該儀器自身集成符合IEEE 400.2-2013的耐壓測試和介質損耗因數診斷模塊。可進行電纜交直流耐壓測試、外護套測試及故障定位等多種測試。
?強大的輸出
輸出電壓峰值可達29kV,有效值可達21KV。與同品類儀器相比,電容*大10μF,可測試更長距離電纜。輸出電流*大可達20mA,比同類儀器所需測試時間更短。
?無限制運行時間
可對電纜進行持續測量,而同品類儀器在連續工作1小時后,需要將儀器停機散熱2小時。
?可視化軟件
所有的結果可以通過USB或藍牙進行下載、編輯并生成報告。軟件具有圖形分析功能,可以更加直觀地讀取測試結果并與之前測試結果生成對比。
?DDD安全系統
儀器具有兩個獨立的接地裝置(電子和機械放電),確保儀器運行時因電源被意外切斷,也能使儀器放電,保證操作人員的安全。
?返回電壓保護
防止測試過程中電纜突然上電對人員造成傷害。當儀器檢測到外部電壓大于100V時,自動切斷電源并有紅色指示燈指示,保證操作人員安全。
?運輸方便
在尺寸,重量(14 kg)方面都具有突出特點,具有防水等級為IP67的非常堅固的水密外殼,減少了額外的運輸箱,便于現場測試及運輸。
?高清顯示屏
具有高清的彩色顯示屏(4,3"),可以輕松讀取測試結果。
?干性系統
內部無油填充部件,方便用戶日常的維護及運輸。
?系統可升級
可根據用戶的需要添加局部放電測試模塊,同時進行電纜耐壓、局部放電、介質損耗因數測試。
1.操作程序
開機、關機、復位
按上述方法連好所有線路之后,就可以將電源開關打開。儀器在微機上電或復位后,自動進入如圖 4 所示的界面。在進行連線、拆線、或暫不使用儀器時,應將電源關掉。電源插座上裝有保險管。若開機屏幕無顯示,應先檢查保險管是否熔斷,保險管大小應按表 3 提供的數據更換。
首先在圖 4 屏上點擊“設置”按鍵會出現圖 5 所示的設置參數界面,在圖 5 上可根據試驗的需要設定好輸出頻率、試驗時間、試驗電壓、高壓側的過流保護值、過壓保護值。修改方法如下:
★ 頻率有三種選擇:0.1、0.05、0.02,單位為 Hz。
★ 定時修改范圍:0-99 分。它規定了試驗時間的長短,單位為分鐘。
★ 設定電壓:范圍為 0 至額定值,單位為 kV。它設置了我們所要升至的試驗電壓。儀器升至這個設定限壓值時,就不再升壓,并保持在這個峰值下進行等幅的正弦波輸出。
★ 設定限壓:電壓保護值設定范圍為 0 至額定值,單位為 kV。它規定了通過試品的電壓上限值,當電壓超過此設定時,儀器自動切斷輸出。
★ 設定限流:電流保護值設定范圍為 0 至額定值,單位為 mA。它規定了通過試品的電流上限值,當電流超過此設定時,儀器自動切斷輸出。
(注意:以上電壓、電流及儀器顯示的測量數據均為峰值。)
(3) 自動升壓
按圖 4 中的“開始”鍵后,儀器在電腦的控制下,按如下流程進行升壓試驗:自檢→升壓→等幅輸出→停機
具體過程如下:
自檢過程
控制器自動進入負載檢測,若未檢測到負載,則如圖 6 狀態欄中提示信息:“未接負載”,
表示未接升壓體或未接容性試品。
圖 6 控制器提示未接負載
升壓過程
自檢成功后,儀器自動進入升壓狀態,則如圖 7 所示,狀態欄中提示信息:“正在升壓”。
與此同時,計時開始進行。
圖 7 控制器提示正在升壓
等幅輸出
控制器在若干個周期的時間內將電壓升至設定值,儀器將進行等幅輸出,則如圖 8 所示,
狀態欄中提示信息:“等幅輸出”
當計時達到設定時間,儀器自動停機,則如圖 9 所示,狀態欄中提示信息:“停止試驗”。
4.各聯接線不能接錯,否則可導致試驗裝置損壞。
5.本裝置使用時,輸出的是高電壓或超高電壓,必須可靠接地,注意操作安全。
6.2 常見故障原因及排除
1.風扇不能啟動:
1)急停、故障保護、失諧保護后,沒有按“故障復位”;
2)內部溫度過高,功率元件熱保護;
排除方法:關斷儀器電源,將儀器靜置30分鐘左右,重新開啟電源,按儀器面板上的“復位”鍵,再啟動儀器。
如果依然不能啟動風扇,請和廠家聯系,不可拆卸儀器!
2.自動調諧不能完成,找不到諧振點:
現象:
調諧曲線完全是一條直線,調諧完成后儀器提示沒有諧振點
原因:
回路接地不好,試驗回路接線錯誤,裝置某一儀器開路
排除方法:
1)檢查接地裝置可靠,接地連接線是否有斷開點;
2)檢查勵磁變壓器的高低壓線圈的通斷;
3)檢查每一只電抗器的通斷;
4)檢查分壓器的信號線的通斷;
5)檢查分壓器的高低壓電容臂的通斷;
6)裝置自身升壓時沒有諧振點,還需要檢查補償電容器的通斷;
如果所有部件正常,依然沒有諧振點,請和廠家聯系,不可拆卸儀器!
3 不能升壓到試驗電壓
現象:
1)調諧曲線是一條曲線,有較低的尖峰;
2)試驗時一次電壓較高,高壓卻較低,甚至在沒有升到試驗電壓時,一次電壓已經到達額定電壓,回路自動降壓;
原因:
1)電抗器與試品電容量不匹配,沒有準確找到諧振點;
2)試品損耗較高,系統Q值太低;
3)勵磁變壓器高壓輸出電壓較低;
4)高壓連接線過長或沒有采用高壓放暈線
排除方法:
1)將補償電容器并接入試驗回路,加大回路電容量;
2)盡可能將多只電抗器串聯,提高回路電感量;
3)提高勵磁變壓器的輸出電壓;
4)干燥處理被試品,提高被試品的絕緣強度,減少回路的有功損耗;
5)一般在設備較高電壓輸出時,采用高壓放暈線,或將普通高壓輸出線改為較短的連線,一般不超過5米。
如果全部處理完后,依然不能解決問題,請和廠家聯系,不可拆卸儀器!
第七章 相關資料
7.1 相關省份電纜試驗規程
7.2 諧振裝置容量選擇
試驗電流: I=2πfCU×10-3 (A)
頻率的選擇(HZ):
1.變壓器―――45~65HZ,取50HZ
2.GIS、開關、母線―――30~300HZ,取45HZ
3.電力電纜:30~300HZ,取35HZ
電壓的選擇(KV):按照規程要求,確定最高試驗電壓。
電容量的選擇(uf):根據被試品最大電容量確定
裝置最大容量:P=UI×1.25 (KVA)
一)串聯諧振和并聯諧振區別一
1、從負載諧振方式劃分,可以為并聯逆變器和串聯逆變器兩大類型,下面列出串聯逆變器和并聯逆變器的主要技術特點及其比較:串聯逆變器和并聯逆變器的差別,源于它們所用的振蕩電路不同,前者是用L、R和C串聯,后者是L、R和C并聯。
2、串聯逆變器的負載電路對電源呈現低阻抗,要求由電壓源供電。因此,經整流和濾波的直流電源末端,必須并接大的濾波電容器。當逆變失敗時,浪涌電流大,保護困難。并聯逆變器的負載電路對電源呈現高阻抗,要求由電流源供電,需在直流電源末端串接大電抗器。但在逆變失敗時,由于電流受大電抗限制,沖擊不大,較易保護。
(二)串聯諧振和并聯諧振區別二
1、串聯逆變器的輸入電壓恒定,輸出電壓為矩形波,輸出電流近似正弦波,換流是在晶閘管上電流過零以后進行,因而電流總是超前電壓一φ角。
2、并聯逆變器的輸入電流恒定,輸出電壓近似正弦波,輸出電流為矩形波,換流是在諧振電容器上電壓過零以前進行,負載電流也總是越前于電壓一φ角。這就是說,兩者都是工作在容性負載狀態。
3、串聯逆變器是恒壓源供電,為避免逆變器的上、下橋臂晶閘管同時導通,造成電源短路,換流時,必須保證先關斷,后開通。即應有一段時間(t)使所有晶閘管(其它電力電子器件)都處于關斷狀態。此時的雜散電感,即從直流端到器件的引線電感上產生的感生電勢,可能使器件損壞,因而需要選擇合適的器件的浪涌電壓吸收電路。此外,在晶閘管關斷期間,為確保負載電流連續,使晶閘管免受換流電容器上高電壓的影響,必須在晶閘管兩端反并聯快速二極管。
4、并聯逆變器是恒流源供電,為避免濾波電抗Ld上產生大的感生電勢,電流必須連續。也就是說,必須保證逆變器上、下橋臂晶閘管在換流時,是先開通后關斷,也即在換流期間(tγ)內所有晶閘管都處于導通狀態。這時,雖然逆變橋臂直通,由于Ld足夠大,也不會造成直流電源短路,但換流時間長,會使系統效率降低,因而需縮短tγ,即減小Lk值。
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