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高壓技術
電源倍頻測量儀
時間:2023-04-29

中試控股技術研究院魯工為您講解:電源倍頻測量儀

ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置

觸摸方式調節電壓可實現本裝置的多倍頻試驗電壓輸出
步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V

參考標準:DL/T 848.4-2004

多倍頻感應耐壓試驗裝置:多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗我中試控股的感應耐壓試驗裝置采用微機控制

中試控股結合先進的變頻及高速采樣技術設計制造,比傳統的三倍頻發生器效率高,輸出電壓穩定,測量精度高,重復性好,并且可以實現自動升壓、升壓至設定值后自動計時、計時完成后自動降壓的功能,操作極其簡單。

儀器采用背光式大屏幕液晶顯示,全中文操作界面,帶實時時鐘和微型打印機。儀器采用一體化結構,重量輕,便于攜帶。

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

ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置技術指標

工作條件                  環境溫度:-10℃~50     相對濕度:30%90%

供電電源                  三相AC380V±10%AC220±10%    50 Hz±5 Hz

                          如用AC220供電,功率減半

輸出頻率                  30Hz200Hz   調節細度0.1 Hz

輸出電壓                  0400V正弦波

輸出功率                  15KW

最大輸出電壓              400V

最大輸出電流              35A

電壓最小分辨率            0.01V

電流最小分辨率            0.001A

電壓電流精度              ±1%

外形尺寸(mm            570(長)×400(寬)×350(高)

中試控股儀器重量                  44kg

中頻無刷勵磁同步發電機組

  同步發電機組基本原理接線如下圖所示。

同步發電機機組基本原理接線圖

M——異步感應電動機;G——無刷中頻同步發電機;T——升壓變壓器;

L1——鐵芯電抗器;L2——空心電抗器(可用阻波器代替,用于增大補償電抗的容量)

圖中,電源裝置

同補償電抗器、中間升壓變壓器

以及必要的外圍測量設備聯合使

用。電源主要由三相異步電動機和無刷勵磁的中頻同步發電機組

成中試控股中頻發電機組,再配以啟動、控制、測量和保護系統組成。其工作原理為中頻發電機

發出定頻率(250Hz)的單相或三相交流電能,經中間變壓器升壓,同時用補償電抗器

來調整補償被試變壓器的電容性電流,以獲得所需的試驗電壓。這種工作原理和方式可以

得到所需頻率的試驗電壓,電網電源僅用來驅動發電機組和提供直流勵磁電源,使試驗電

源與電網電源實現隔離,從而消除了試驗回路來自電網系統的干擾,無刷勵磁方式也大大

降低了電源本身的干擾水平,因此在做感應耐壓的同時,也可進行局部放電測量。

感應分壓器主要有兩種使用狀態:可作為分壓器使用或與標準電壓互感器級聯使用下面分別對這兩種使用狀態進行說明。

      1.使用感應分壓器校電壓互感器(作分壓器使用)

感應分壓器校驗電壓互感器接線圖

      使用感應分壓器校驗電壓互感器時,按上圖連線,一般感應分壓器相對被檢電壓互感 器準確度而言,標準的誤差可以忽略不計,從電壓互感器校驗儀上可直接讀出被檢電壓互 感器的示值。 (感應分壓器效驗誤差值多為經過折算到一次的誤差值,所以要精確求出被檢互感器的誤 差值時,需要將感應分壓器所給誤差示值進行折算后作為標準修正值進行修正。)

      2.與標準電壓互感器級聯校被試電壓互感器

標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖

      以上為標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖,如果標準電壓互感器與被試電壓互感器額定變比不同時,可以用標準電壓互感器與感 應分壓器級聯,測出被檢電壓互感器的誤差。




三倍頻感應耐壓裝置通過施加倍頻電源裝置,以提高繞組間絕緣的試驗電壓,從而達到耐壓試驗的目的。此次中試定制30KVA倍頻試驗變壓器采用分體式結構,試驗變壓器與控制臺自成一體,方便試驗過程中配合被試品隨時移動位置

多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗;


中試控股考驗交聯橡塑電力電纜、電力變壓器、GIS、互感器、絕緣子、發電機、開關等被試品絕緣承受各種過電壓能力及容性負載的交流耐壓試驗。

變壓器油介質損耗增大的處理方法

解決變壓器油介損超標采用的方法有兩種:一 種是更換不合格油,重新注入經電氣試驗和化學分析各項指標均合格的油;另一種是對超標油進行再 生處理

   (1)更換不合格油。更換不合格油可縮短系統停電時間,只需放凈變壓器內舊油,用合格油對變 壓器進行沖洗,再對變壓器進行真空注油。這種處理較適用于機組不容許長時間停電;機組運行了較 長時間,油酸值較高,油呈深黃或褐色,出現游離水或油混濁現象,并全面降解的情況。但簡單的換油 不如濾油對變壓器的“沖洗”徹底 ,而且換油耗費 大,不利于節能和環保,對超標油不宜首選換油處

   (2)再生處理。再生處理是指物理一化學或化 學方法除去油中的有害物質,恢復或改善油的理化指標。再生處理的常用方法有:吸附劑法和硫酸一 白土法。吸附劑法適合于處理劣化程度較輕的油;硫酸一白土法適合于處理劣化程度較重的油。吸附劑法又可以分為接觸法和滲濾法,接觸法系采用粉狀吸附劑(如白土、801吸附劑等)和油在攪拌接觸方式下再生;而滲濾法即強迫油通過裝有顆粒狀吸 附劑(如硅膠、顆粒白土和活化氧化鋁等)的凈化器,進行滲濾再生處理。對于劣化較嚴重的變壓器油,可 采用硫酸一白土法進行再生處理。硫酸處理能除去油中多種老化產物,白土處理能消除酸處理后殘留 在油中的不良物。 在實際生產和運行中,常遇到油經真空、過濾和凈化處理后,油的含水量很小,而油的介質損耗因數 值較高的情況,這是因為油的介質損耗因數不僅與含水量有關,還與許多因數有關。從上述的分析中可 以發現,大多數變壓器油介質損耗因數增大的原因是油中可溶性極性物質(如溶膠等)增加所致。對于 溶膠粒子,其直徑在 10-gm10-Tm之間,能通過濾紙,所以經二級真空濾油機處理其介質損耗因數不能達 到目的,因此處理由這種原因引起的油介質損耗因數增大問題,通‘常采用滲濾法再生處理可以得到良 好的效果。

5 結論

當發現變壓器油介質損耗因數增大時,應具體 分析油品劣化的程度及引起介損增大的原因,以便采取相應的措施進行處理,使變壓器油達到正常性 能,以保證設備的安全穩定運行。

1 直流電阻測量

1.1 測量方法

       中試控股技術博士為您解答:測量直流電阻是變壓器試驗中的一個重要項目。通過測量,可以檢查出設備的導電回路有無接觸不良、焊接不良、線圈故障及接線錯誤等缺陷。在中、小型變壓器的實際測量中,大多采用直流電橋法,當被試線圈的電阻值在1歐以上的一般用單臂電橋測量,1歐以下的則用雙臂電橋測量。在使用雙臂電橋接線時,電橋的電位樁頭要靠近被測電阻,電流樁頭要接在電位樁頭的上面。測量前,應先估計被測線圈的電阻值,將電橋倍率選鈕置于適當位置,將非被測線圈短路并接地,然后打開電源開關充電,待充足電后按下檢流計開關,迅速調節測量臂,使檢流計指針向檢流計刻度中間的零位線方向移動,進行微調,待指針平穩停在零位上時記錄電阻值,此時,被測線圈電阻值=倍率數×測量臂電阻值。測量完畢,先開放檢流計按鈕,再放開電源開關。

1.2 注意事項

      中試控股技術博士為您解答:在測量過程中,除要嚴格遵守電氣安全規程和設備試驗規程外,還要特別注意:

1)在線圈溫度穩定的情況下進行測量,要求變壓器油箱上、下部的溫度之差不超過3℃;

2)由于變壓器線圈存有電感,測量時的充電電流不太穩定,一定要在電流穩定后再計數,必要時需采取縮短充電時間的措施;

3)盡量減少試驗回路中的導線接觸電阻,運行中的變壓器分接頭常受油膜等污物的影響使其接觸不良,一般需切換數次后再測量,以免造成判別錯誤。

2 測量結果分析

2.1規范要求

       根據規范要求,三相變壓器應測出線間電阻,有中性點引出的變壓器,要測出相電阻;帶有分接頭的線圈,在大修和交接試驗時,要測出所有分接頭位置的線圈電阻,在小修和預試時,只需測出使用位置上的線圈電阻。由于變壓器制造質量、運行單位維修水平、試驗人員使用的儀器精度及測量接線方式的不同,測出的三相電阻值也不相同,通常引入如下誤差公式進行判別

△R%=[(Rmax-Rmin)/P]×100

P=(Rab +Rbc +Rac )/3

式中   △R%――――誤差百分數

  Rmax――――實測中的大值(Ω)

  Rmin――――實測中的小值(Ω)

 P――――三相中實測的平均值(Ω)                                             

規范要求,1600KVA以上的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的2%,1600KVA以下的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的4%,線間差別不應大于三相平均值的2%;本次測量值與上次測量值相比較,其變化也不應大于上次測量值的2%。

2.2 有關換算

    在進行比較分析時,一定要在相同溫度下進行,如果溫度不同,則要按下式換算至20℃時的電阻值

20℃=RtK, K=(T20))/Tt

式中 R20℃――――20℃時的直流電阻值(Ω)

t――――t℃時的直流電阻值(Ω)

         T――――常數(銅導線為234.5,鋁導線為225

t――――測量時的溫度

為了確定缺陷所在的相別,對于無中性點引出的三相變壓器,還需將測得的線間電阻換算成每相電阻。設三相變壓器的可測線間電阻為Rab、Rbc、Rac,每相電阻為Ra、Rb、Rc,當變壓器線圈為Y型聯接時,相電阻為

 Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2

Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2

Rc=(Rac+Rbc-Rab)/2,如果三相平衡,相電阻等                               

0.5倍線電阻;當變壓器線圈為△型聯接,且a連y、b連z、c連x時,

Ra=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP

b=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP

c=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP

當變壓器線圈為△型聯接,且a連z、b連x、c連y時,

Ra=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP

b=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP

c=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP

式中RP=(Rab+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相電阻等于1.5倍線電阻。


 

 

 

 

 

 

 

 

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