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中試控股技術研究院魯工為您講解:異頻介損自動正切值及電容量測量裝置
ZSDX-8000高壓介質損耗測試裝置(CVT變比)
操作簡單,儀器配備了高端的全觸摸液晶顯示屏,超大全觸摸操作界面,每過程都非常清晰明了,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕
參考標準:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018
高壓介質損耗測試裝置(CVT變比):ZSDX-8000高壓介質損耗測試裝置是發電廠、變電站等現場或實驗室測試各種高壓電力設備介損正切值及電容量的高精度測試儀器。儀器為一體化
技術參數
中試控股電力講解測量介質損耗角正切值tg 有何意義?
介質損耗角正切值又稱介質損耗因數或簡稱介損。測量介質損耗因數是一項靈敏度很高的試驗項目,它可以發現電力設備絕緣整體受潮、劣化變質以及小體積被試設備貫通和未貫通的局部缺陷。例如:某臺變壓器的套管,正常tg 值為0.5%,而當受潮后tg 值為3.5%,兩個數據相差7倍;
而用測量絕緣電阻檢測,受潮前后的數值相差不大。由于測量介質損耗因數對反映上述缺陷具有較高的靈敏度,所以在電工制造及電力設備交接和預防性試驗中都得到了廣泛的應用。中試控股電力講解變壓器、發電機、斷路器等電氣設備的介損測試《規程》都作了規定。
U盤導出,可在任意一臺PC機上通過我公司專用軟件,查看和管理數據
輕點擊一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型介損測量設備。
結構,內置介損測試電橋,可變頻調壓電源,升壓變壓器和SF6 高穩定度標準電容器。測試高壓源由儀器內部的逆變器產生,經變壓器升壓后用
于被試品測試。頻率可變為50.0Hz、47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、60.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz,采用數字陷波技術,避開了工
頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。該儀器配以絕緣油杯加溫控裝置可測試絕緣油介質損耗。
1 使用條件 -15℃∽40℃ RH<80%
2 抗干擾原理 變頻法
3 電 源 AC 220V±10% 允許發電機
4 高壓輸出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
精 度 2%
最大電流 200mA
容 量 2000VA
5 自激電源 AC 0V∽50V/15A 單 頻 50.0HZ、60.0HZ
自動雙變頻
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:±(讀數*1.0%+0.040%)
△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF)
8 測量范圍 tgδ 無限制
C x 15pF < Cx < 300nF
10KV Cx < 60 nF
5KV Cx < 150 nF
1KV Cx < 300 nF
CVT測試 Cx < 300 nF
9 LCR測量范圍 電感L>20H(2kV) 電阻R>10KΩ(2kV)
LCR測量精度 1% 角度分辨率 0.01
10 CVT變比范圍 10∽10000
CVT變比精度 1% CVT變比分辨率 0.01
11 外型尺寸(主機(mm) 350(L)×270(W)×315(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
12 存儲器大小 200 組 支持U盤數據存儲
13 重量(主機) 22.75Kg
重量(附件箱) 5.25Kg
參考接線
1、正接法
(1)、內高壓—內標準—正接法(常規接線)
(2)、外高壓—內標準—正接法(外接高壓輸入小于12kV)
(3)、內高壓—外標準—正接法(必須設置外接標準容量)
(4)、外高壓—外標準—正接法(必須設置外標準容量)
2、反接法
(1)、內高壓—內標準—反接法(常規接線)
(2)、外高壓—內標準—反接法(外接高壓輸入小于12kV
(3)、內高壓—外標準—反接法(必須設置外標準容量)
(4)、外高壓—外標準—反接法(必須設置外標準容量)
3、CVT測試
(1)、CVT分別測試(普通測試)
(2)、CVT同時測試(一次完成測試)
(3)、不拆高壓引線測試CVT電容值和介損測量模式:CVT自激法。電壓≤2kV
(4)、反接屏蔽法測量CVT上端C0的電容值和介損測量模式:反接法。電壓≤2kV
4、CVT變比測試
5、正反同測
(1)、兩繞組變壓器CHG+CHL測試接線
(2)、兩繞組變壓器CLG+CLH測試接線
(3)、三繞組變壓器CHG+CHL測試接線(高壓線屏蔽接T繞組)
(4)、三繞組變壓器CLG+CLT測試接線(高壓線屏蔽接HV繞組)
(5)、三繞組變壓器CTG+CHT測試接線(高壓線屏蔽接LV繞組)
?正接法
1.HV用紅色高壓線連試品高壓
2.Cx用黑色測試線連試品低壓
3.黑色測試線的屏蔽層連試品E
?反接法
1.試品高壓接地
2. HV用紅色高壓線連試品低壓
3.紅色高壓線的屏蔽層連試品E
4.Cx懸空
5.桶體已為高壓注意絕緣
不拆除CVT高壓引線的情況下正確測量CVT的介質損耗值和電容值
自激電源:AC 0V∽50V/15A 45HZ/55HZ 55HZ/65HZ 47.5HZ/52.5HZ 自動雙變頻
一般可采用短路法使絕緣溫度升高,并保持一段時間,測量時取消短路電壓,以免影響測量準確性。
(1)外界電場干擾的影響。這是指電壓等級較低的情況,例如在35kV電壓等級的電力設備tgδ測試中,容易忽視電場干擾的影響。某單位曾測試過一臺35kV電流互感器的tgδ,第一年為0.4%,第二年為2.7%,第三年為3.4%,第四年為0.6%。四年的測試數據變化很大,且無硅鋁層,分析判斷很困難。經過分析主要是忽視了電場干擾的影響。35kV電壓等級的電流互感器、電壓互感器、斷路器套管由于電容量小,受外界的電場干擾比較大,如果一旦忽視,不進行消除,測試數據就不能反映試品質量的真實情況。
(2)高壓標準電容器的影響。現場經常使用的BR-16型標準電容器,電容量為50pF,要求tgδ<0.1%。由于標準電容器經過一段時間存放、應用和運輸,本身的質量在不斷變化,受潮、生銹,忽視了這些質量問題,同樣會影響測試的數據。
例如,某變電所測試了一只110kV電容式變壓器套管,第一天測得tgδ值為0.4%,第二天測得的tgδ卻變成0.8%。而兩天測得的電容相近。經過分析比較,天氣、溫度、濕度、安放的位置和環境都一樣,主要是使用了兩只不同的標準電容器。經測試,第一天用的標準電容器本身的tgδ值為0.6%,第二天用的標準電容器本身的tgδ值為0.1%。
(3)試品電容量變化的影響。在用西林電橋測量電力設備絕緣狀況時,往往重視tgδ值,而容易忽視試品電容量的變化,從而產生一些事故。
例如,某變電所測試一臺套管為充膠型的35kV多油斷路器,測試結果是A1套管tgδ值為2.3%,電容量為180pF,A2套管tgδ值為2.4%,電容量為240pF,其他四只套管的測試數據同A2相近,測試結果tgδ值都符合標準要求。
同歷年數據比較,發現A1套管的電容量減小了60pF左右,這是個異常現象。馬上對該套管重新測試,并對斷路器進行解體分析,發現了A1套管下部嚴重漏膠,斷路器里的油表面發黑,及時消除了隱患,否則后果不堪設想。因此,為了檢出設備缺陷,在重視tgδ值變化的同時,也應重視電容量的變化。
(4)消除表面泄漏的方法。表2-46給出了LCLWD-220型電流互感器在不同空氣相對濕度下的tgδ測量值。
由表中數據可見,濕度對試品tgδ值的影響很大,主要是由于表面泄漏造成的。
為消除表面泄漏的影響,有人采用屏蔽環法測量tgδ值,這是完全錯誤的。因為試品加屏蔽以后,改變了試品的電場分布,導致相角的變化,造成了測量誤差。有人曾在試驗室里對35kV的電流互感器、110kV的電流互感器、110kV的變壓器套管在表面臟污沒有清除(即有表面泄漏影響)就裝在屏蔽環進行測量,tgδ值卻從不合格的數據一直變到很理想的數據。例如,110kV的變壓器套管做反接線測量,沒有裝屏蔽環時,tgδ值為4.3%;在導電桿附近的裙邊上依次加裝屏蔽環時,第一裙tgδ值為2.9%,第二裙tgδ值為1.9%,第三裙tgδ值為1.4%,第四裙tgδ值為0.7%,第五裙tgδ值為0.4%。tgδ的值越變越理想,而電容量變化幅值不打。正接法測試,結果也相似。可見,這種方法是不能采用的,否則不合格試品會變成合格試品。
消除表面泄漏影響的方法很多,主要有:
1) 在瓷套部分磁裙表面涂有機硅油或硅脂。
2) 在瓷套的部分磁裙表面涂石蠟,并用布擦勻。
3) 用電熱風將瓷套的部分磁裙表面吹干。
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