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高壓技術
高壓介損電容、電阻、電感測量儀
時間:2023-04-24

中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓介損電容、電阻、電感測量儀

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
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。

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
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。

中試控股始于1986年 ? 30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

工作原理
在交流電壓作用下,電介質要消耗部分電能,這部分電能將轉變為熱能產生損耗。這種能量損耗叫做電介質的損耗。當電介質上施加交流電壓時
,電介質中的電壓和電流間成在相角差ψ,ψ的余角δ稱為介質損耗角,δ的正切tgδ稱為介質損耗角正切。tgδ值是用來衡量電介質損耗的參
數。儀器測量線路包括一標準回路(Cn)和一被試回路(Cx),如圖2—1所示。標準回路由內置高穩定度標準電容器與測量線路組成,被試回路由
被試品和測量線路組成。測量線路由取樣電阻與前置放大器和A/D轉換器組成。通過測量電路分別測得標準回路電流與被試回路電流幅值及其相位
差,再由數字信號處理器運用數字化實時采集方法,通過矢量運算得出試品的電容值和介質損耗正切值。儀器內部已經采用了抗干擾措施,保證
在外電場干擾下準確測量。

技術參數
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

經常需要對電力變壓器、互感器、電容器、氧化鋅避雷器等高壓電力設備的介質損耗參數進行測試,因此需要用到介質損耗測試儀,很多人在工作中對該儀器不是特別了解,那么本文就來給大家簡單介紹介質損耗測試儀的結構是怎么樣的。
        儀器的電路圖:

        測量電路:傅里葉變換、復雜運算等全運算和量程切換、變頻電源控制等。

        控制面板:打印機,鍵盤,顯示器和通訊繼電器。

        變頻電源:采用SPWM開關電路產生大功率正弦穩壓輸出。

        升壓變壓器:將變頻電源輸出提升到測量電壓,最大無功輸出2千伏安/1分鐘。

        標準電容:內部Cn,測量參考。

        CN電流檢測:用于檢測電容器內部標準電流,10μA-1a,輸入電阻<2_uuu

        CX正極接線電流檢測:僅用于正極接線測量,10A~1A,輸入電阻<2%。

        Cx反向接線電流檢測:僅用于反向接線測量,10μA~1A,輸入電阻<2Ω。

        反向數字隔離通信:隔離電壓20kV,采用精密MPPM數字調制解調器將反向連接的電流信號發送到低壓側。
        介質損耗測試儀的工作原理其實很簡單,電力工作者只有熟練掌握了該設備的工作原理,才能在使用的過程中游刃有余,起到事半功倍的效果,也能通過該設備,快速查找出電力變壓器、互感器、電容器、避雷器等高壓電力設備的介質損耗值。儀器主要具有如下特點:
附錄D:發電機和移動電源輸出接線
介質損耗測試儀自帶有接地檢測的功能,能判斷用戶是否安全接地,以確保用戶在使用儀器時的操作安全,另外,儀器設置界面有開啟和關閉接
地檢測的功能,默認此功能是開啟的,而且為了確保使用安全,建議使用時不要關閉此功能。
當試驗現場沒有AC220V市電,需要用發電機或者移動電源作為供電電源使用時,因為電源的特殊性,儀器會出現<接地錯誤…>的提示,這時須重
新正確接地。
儀器和發電機或者移動電源,把各自標示需要接地的接到大地接地處,保持良好接地。
1、從標示 AC220V 發電機或者移動電源取電時,把輸出接線端的其中一端接到大地上,一般我們把標示(N)端接地。
2、從標示 AC380V 發電機或者移動電源取電時,把輸出接線端的中性線標示(N)端接到大地上,一根接中性線(N)端,另一根接其中一根相線(L)
端,這樣才是取 AC220V 的電,不能接兩根相線(L)端取電,這樣就是取 AC380V,會導致儀器錯誤使用電源而損壞。
接好電源確認后,儀器就不會出現<接地錯誤…>的提示。



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
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


脈沖電纜故障測試儀造成線路損耗的原因:

總降壓變電所主要變壓器及以下配電變壓器的損耗:主要是由于主變壓器和各配電變壓器陳舊,銅、鐵損耗超標,變壓器過載或嚴重輕載,運行電壓經常偏離額定電壓等因素造成;高、低壓架空線路及電纜線路的損耗:主要是由于線路過長而負荷又多,負荷增加又未調整網絡,使線路長期過負荷,導線接頭質量不好,使電阻增大等因素造成,未進行無功補償或無功補償配置不合理,造成大量無功損耗,高、低壓匯流排、高、低壓開關,刀閘,各類電器儀表燈元件的損耗。

降低負載損耗的方法

負載損耗占總損耗70%80%,包括繞組直流電阻損耗(基本損耗)、導線中渦流損耗、并繞導線間環流損耗、引線損耗和結構件(如夾板、鋼壓板、箱壁、螺栓、鐵心拉板等)的雜散損耗。降低負載損耗的主要有如下幾種方法:
(1)
限制漏磁引起的附加損耗。進行安匝平衡計算,按結果進行安匝調整;繞組采用----排列;限制扁線的寬度和厚度;按磁場計算選定最適宜的換位方法;采用換位導線或組合導線。
 (2)
縮小主、縱絕緣結構尺寸。在高壓繞組上采用等沖擊電壓梯度分布的技術,可縮小縱絕緣尺寸;繞組之間采用薄紙筒、小油隙;用瓦楞紙作主絕緣;采用形狀與等電位完全相同的成型件,角環形狀符合等位線形狀,以分瓣成型角環作為結構件;繞組內徑繞在絕緣紙上,但在線段中間設軸向油道;多采用縮醛漆包線,用QQ-2QQB型縮醛線代替0.45 mm厚紙包扁線,因前二者匝絕緣為2×(0.0560.079)mm,繞組填充系數高,且滿足匝絕緣要求;多采用筒式繞組,因無餅間油道,冷卻主要靠軸向垂直油道,散熱好、填充系數和沖擊特性好,安匝勻、短路力小;適當縮小主絕緣(徑、端)距離。
(3)
根據計算采用有關工藝。據沖擊計算確定縱絕緣結構,墊塊、撐條、金屬件倒角保持較好形狀;計算漏磁場和渦流分布指導換位方式;繞組軸向均布,心柱綁帶用非磁性材料;心柱和軛鐵部分設特殊屏蔽以緩和電場;調壓繞組采用一層一個分接;工藝上采用組裝式,內繞組直接繞在絕緣筒上,嚴控高度、直徑公差,套裝間隙小,采用熱套新工藝,采用整體托板和壓板,繞組換位處用迪耐松紙,帶壓干燥,繞組放在保溫烘房內防止受潮。
(4)
采用低損低阻導線。用無氧銅線采用上引法拉拔而成,如采用銅連續擠壓機而制成。如能用到變壓器上,可節能和降體積,具有一定的應用前景。
(5)
利用絕緣結構特點來設計可縮小體積。利用變壓器油液體電介質特性,適當設置覆蓋層、屏障、屏蔽、絕緣層;利用油的距離效應加隔板成小油隙;利用油的體積效應采用瓦楞紙;利用油中絕緣層厚度效應加包絕緣提高擊穿電壓,但不宜太厚;利用油中隔板離最大場強極距離特點來設置隔板。
(6)
采用先進的絕緣結構。采用適用繞組,提高填充系數,采用軸向油道的新型螺旋式(或連續式)繞組,有效地降低了繞組體積。在漏磁集中部位采用非金屬或非磁性材料的壓緊結構,采用電磁屏蔽使漏磁通槽路化,可使負載損耗降3%8%
(7)
優選繞組內部保護。繞組內部保護措施有電容環、靜電線匝、串聯補償(附加餅間電容)、等電位屏,也可采用糾結式繞組或內屏蔽式繞組。它們都有減小沖擊作用下作用于主、縱絕緣上的過電壓,從而減小變壓器的體積和能耗。
(8)
采用長圓形等繞組和Yyn0聯結及降高度節能。用長圓形鐵心、繞組或橢圓形繞組或矩形帶圓角繞組經實踐都比圓形傳統截面節能。采用Yyn0Dyn11聯結的分接頭電壓低,三項可共用一盤分接開關,結構簡單、體積小,前者比后者對500kVA變壓器,導線重減2%、鐵重減6%、油重減11%,故節材節能。對干式變壓器,繞組越高,上下溫差越明顯,適當降高,有利于散熱和節能。

 

 

 

 

 

 

 

 

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