这套600kV冲击电压试验成套设备使用于中小型电力变压器-上海蓝波
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本套试卷为电工精选题库,总共300道题!题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明:本套电工题库包含(选择题150道,多选题50道,判断题100道)一、单选题(共计150题,每题1分)1.在室外作业地址的围栏上应悬挂( )的标明牌。
A.在此作业B.制止合闸,有人作业C.停步,高压风险D.请勿合闸答案:A2. 测量高压线路绝缘应选用( )V伏摇表。
A.1000B.2500C.5000答案:B3. 静电电压最高可达( ),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。
A.50伏B.数万伏C.220伏答案:A4. 导线接头要求应接触紧密和( )A.牢固可靠B.拉不断C.不会发热答案:A5. 值班人员巡视高压设备( )A.一般由二人进行B.值班员可以干其它工作C.若发现问题可以随时处理答案:A6. 保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( )。
A.红色B.蓝色C.黄绿双色答案:C7. ( )是工件定位时所选择的基准。
A.设计基准B.工序基准C.定位基准D.测量基准答案:C8. 功率因素是指交流电路中流过电路的电压与电流之间的相位差的余弦用( )表示。
A.sinφ;B.cosφ;D.Q;答案:B9. 下列共射极电路特点说法正确的是( )。
A.输入阻抗较大B.输出阻抗较小C.电流.电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差答案:C10. 某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂( )的标示牌。
A.在此工作B.禁止合闸C.禁止攀登.高压危险三.判断题答案:C11. 进行理论教学培训时,除依据教材外应结合本职业介绍一些( )方面的内容。
A.四新应用B.案例C.学员感兴趣D.科技动态答案:A12. 电气设备检修时,工作票的有效期限以( )为限。
A.当天B.一般不超过两天C.批准的检修期限答案:C13. 当电压比额定值高10%时,白炽灯的寿命缩减( )。
A.10%B.三分之一C.一半答案:C14. 刀开关一般用于空载操作,也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机,当用于启动异步电动机时,其额定电流应不小于电动机额定电流的( )。
IVG300kV冲击电压发生器成套装置使用说明书我公司在引进国外先进技术的基础上,自行设计、生产了IVG-300kV冲击电压试验成套装置,它可广泛适用于中小型电力变压器.中高压电力电缆及其它高压电器的冲击电压试验。
成套装置由三部分组成:冲击电压发生器本体,冲击电压测量系统及控制操作系统。
下面简述三部分的主要性能、特点、技术参数。
1. 冲击电压发生器本体1.1主要技术参数:⑴级电压 UN :100kVDC⑵级电容CN :0.4μF/100kVDC⑶级数:3⑷级高;350mm⑸总高:约2m⑹总冲击电容CI:133nF⑺调波电容CTU:1500pF⑻总冲击能量WI:6kJ⑼额定充电电压UCH :300kVDC⑽冲击电压输出UI :≥250kVPEAK⑾冲击电压发生器效率η:≥85%⑿冲击电压波形Tf :1.2±30%μS,Tt:50±20%μS冲击电压发生器本体设计采用不对称充电及高效率冲击电压发生电路,因而具有优良同步性能及较高的效率。
1.2 充电装置冲击电压发生器采用自耦调压器电动调压,操作简单、可靠,充电电压连续可调。
高压充电变压器采用全绝缘结构50kV/2kVA变压器,经倍压整流可使发生器每级最高充至100kVDC电压。
其充电原理如图(l)所示:图(1)冲击电压发生器充电回路原理图AT :TDGZ 调压器,2kVA /220V AC /0-250V AC D 1、D 2:100kV/100mA 高压硅堆 Tr :50kV/2kVA 高压变压器 RM 1、RM 2:充电电压测量电阻 M 1:调压电机 Rd :低压限流电阻 C N :0.4μF/100kV 主电容0-100kV DC 充电电压经测量电阻RM 1、RM 2分压后送到控制操作台的直流高压测量单元,用指针式直流显示0-100kV DC 充电电压值。
其读数己在出厂前校验,其读数误差在±3%以内。
1.3 冲击电压发生器:冲击电压发生器共三级,每级是由2只0.8μF/50kV DC高压电容串接成0.4μF/100kV DC 级电容。
电气装置安装工程质量检验及评定规程第1部分:通则1 总则1.0.1 为了提高电气装置安装工程的质量管理,规范和统一表格,促进安装质量的提高,满足其检查、验收和质量评定的需要,特制定本套电力行业标准。
1.0.2 本规程适用于单机容量200MW及以上发电工程和110kV及以上变电工程的电气装置安装。
进口或引进型电气装置、单机容量200MW以下发电工程及110kV以下变(配)电工程的安装可参照执行。
1.0.3 电气装置安装工程应根据工程怦,由施工单位按本通则第2章和第3章,编制所承担工程的质量检验评定范围。
监理单位应对各施工单位编制的工程质量检验评定范围进行核查、汇总,经建设单位确认后执行。
1.0.4 电气装置安装工程项目与本通则第2章表2.0.2和第3章表3.0.2所列不符的工程项目,可进行增编或删减。
增加或减少的项目,在工程质量验评范围中的工程编号、可续编、缺号,但不得变更原编号。
1.0.5 建设单位、监理单位及施工单位班组以上和积极质检人员,应持与所检验专业一致且在使用有效期内的资格证书上岗。
1.0.6 各级质检人员,应严格执行电气装置安装工程施工及验收规范、相关国家标准行业标准和本系列标准对工程质量进行检查、验收和评定,并应对所检验及评定的工程项目负责。
1.0.7 电气装置安装工程质量检验,按本通则第2章表2.0.2和第3章表3.0.2所列分项工程、分部工程和单位工程进行。
——分项工程应检验、评定合格,方可对分部工程进行检验、评定。
——分项工程应检验、评定合格,方可对单位工程进行检验、评定。
1.0.8 分项工程项目施工完毕,应经班组自检合格后,方可按本通则第2章表2.0.2和第3章表3.0.2中的验评范围,逐级进行质量检验、评定。
1.0.9 分项工程施工质量,应按本系列标准第2部分至第17部分中的检验、检验方法进行检验,将检验内容、检验结果填入本通则第4章表4.0.1内进行质量评定,并签名验收。
框架断路器雷电冲击试验标准框架断路器雷电冲击试验是电气设备测试中的一种重要试验。
它的目的是评估框架断路器在雷电环境中的耐受能力,确保设备的正常运行以及操作人员的安全性。
下面是一些相关的参考内容,包括试验标准、试验方法和结果评定等。
一、试验标准国际电工委员会(IEC)国际标准是指导框架断路器雷电冲击试验的重要文献。
以下列举一些与框架断路器雷电冲击试验相关的IEC标准作为参考:1. IEC 61298-1:额定电压超过1000 V的高压开关设备的标准2. IEC 60529:电气设备的防护等级(IP代码)的标准3. IEC 60050(161):电工词汇第151-07版中的雷电术语定义4. IEC 61312-1:高压开关设备的总体要求及试验方法的标准5. IEC 60077-3:铁道牵引设备中的高压开关设备标准除了国际标准,国家标准也是框架断路器雷电冲击试验的参考文献,各国会根据实际需求而制定相应的标准。
二、试验方法框架断路器雷电冲击试验通常包括以下步骤:1. 准备工作:包括确定试验电压与电流大小、设备的工作状态(故障、闭合或断开)、试验环境湿度和温度等。
2. 给定脉冲波形:使用合适的发生器和耦合装置,产生适用于试验的雷电冲击脉冲波形。
3. 施加冲击:将产生的冲击脉冲施加到待测试的框架断路器上,通常使用串、并联等方式进行试验。
4. 监测和记录:监测和记录框架断路器的动作、电流、电压等参数的变化。
5. 评估:根据试验结果,评估框架断路器的性能和耐受能力,并根据相关标准进行结果的评定。
三、结果评定根据试验结果,判断框架断路器在雷电冲击试验中的性能和可靠性。
通常,评定结果可以分为以下几个等级:1. 通过:框架断路器在试验中没有发生故障或异常反应,能够正常运行。
2. 警告:框架断路器在试验过程中出现一些问题,但还能够满足运行要求,需要进一步检查和修复。
3. 失败:框架断路器在试验中发生严重的故障或无法满足运行要求,需要进行修复或更换。
一文解析冲击电压分压器关键计量性能随着我国电力事业的发展和电网规模的不断扩大,为了保障电气设备和电力设备能够安全稳定的运行,需要注重其绝缘可靠程度。
其中冲击电压分压器的准确度能够决定相关设备的绝缘可靠程度。
冲击分压器的作用主要是用来测试电气设备冲击电压实验试验的波形和峰值。
随着我国与国际交流的普遍性,为了促使我国电气产品能有顺利的进出口,我国需要加强对冲击电压试验的研究,以期明确电气产品的性能。
一、冲击电压分压器适用范围的界定根据我国电力系统配电网的电压标准,其耐受电压为60KVkV 和75KVkV,而冲击分压器则主要是作用于高压电力设备的冲击电压试验,因此需要满足我国电力系统配电网冲击电压试验要求,则冲击电压发生器则需要高于100kVKV。
在相关的试验中,需要根据国家标准进行规范,即采用标准雷电波和操作波,无需提出更高的要求。
对于不用于实际应用,而是用于相关研究中的冲击分压器,则可以采用其他校准方法,不能依据国家的标准。
如果在校准内容中,没有雷电截波,则护腰是由于冲击分压器的比例变换性能。
根据相应的计算可以得出,如果响应时间和叠加振荡幅值能够符合雷电冲击波的要求,则能够对其进行修正。
二、冲击电压分压器分压比的误差当冲击电压信号频带超过0.5MHz 时,如果冲击分压器对其的测量准确度要高于1%,则其必须满足至少5MHz 的频宽。
同轴电缆中存在的阻抗、电容等,会对信号测量产生误差影响,由于不同的电缆其参数都不相同,应将不应该将同轴电缆单独进行效验,应将其附属在冲击分压器上,统一进行校验。
另外为了能够使冲击分压器得到完善的维护,则需要注明特性阻抗。
由于冲击分压器的制作特征,因此其分压比没有标准系列,甚至有一些冲击分压器都没有明确标示额定分压比。
然而由于误差需要标称值,冲击分压器必须明确标示额定分压比。
一般分压器分压比误差主要采用百分数进行表示,另外还有准确度等级的表示。
但为了能够使表达的更加准确,需要采用准确度等级的方式进行表示,主要是由于冲击分压器的误差与电压、信号等有关。
GCS系列900kV冲击电压发生器PLC程控系统测控软件包操作手册(Version 8.5a)上海洛韦耳电子有限公司二O一二年三月警告!高压危险在使用本系统设备前,请仔细阅读此操作手册。
只有经过专业培训的高压试验和具备一定计算机知识的人员才能操作本套系统。
未经相关部门许可,不得随意操作此系统。
一、系统概述冲击电压发生器是产生标准雷电全波、雷电截波、标准操作波、特种操作波以及陡波的高电压试验设备,可对绝缘子串、套管、长空气间隙和变压器、高压电缆、高压开关等进行冲击电压试验和其他科学试验。
冲击电压发生器PLC 程控系统是专门为变压器、高压电缆及附件设计。
本套设备波形符合IEC60060-1(1989)及GB/T16927.1.2-1997的要求,是按照国际试验标准要求而设计的试验成套设备。
根据用户的不同需要设计成不同的冲击电压等级。
在使用设备前,试验人员必须认真阅读本使用说明书。
二、本套设备使用条件电源供电单相电源220V AC电子调压器(220V AC)测量及PLC程控供电(220V AC)使用场合户内海拔高度≤1000米环境温度-10℃∽+40℃相对湿度≤80%接地电阻值≤0.5Ω计算机系统配置:P4_ 2.4G CPU以上,80G硬盘,512M内存以上,中文WINDOWS XP或以上版本,中文组态GCS 测控软件包,PLC控制软件,I/O Server驱动软件。
三、操作前的准备工作¤将试验区装设明显警戒装置或者用栏杆围住。
¤将试验区闲杂物体移开,保证足够的放电安全距离,雷电波安全距离可以按照400kV/m估算,其他波形试验时安全距离要大一些。
¤试验区应该清扫干净,以免试验时吸附灰尘,清除各绝缘表面灰尘、污垢和潮气,保持绝缘表面清洁干净。
清洁铜球时注意不要改变球距。
¤弱阻尼冲击电容分压器就位尽量远离主控制台,以免放电对控制系统及测量系统产生干扰。
¤本系统所有装置要求一点接地,各设备之间用0.5×200mm铜带牢固连接。
电气工程师(供配电):110kV及以下电器设备选择题库考点1、单选10kV及以下变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量()大于1250kV·A。
A.不应B.不宜C.宜D.应正确答案:B2、单选(江南博哥)试验电流4500()A.1.47B.1.53C.1.7D.2.02正确答案:B3、单选低压断路器瞬动电流必须()系统尖峰电流A.小于B.大于C.等于D.小于或等于正确答案:B4、单选乙类厂房的配电所当防火墙上设置门窗时,应采用()级防火门窗。
A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案:A5、单选非选择型低压断路器分类编号为()。
A.AB.BC.CD.D正确答案:A6、多选气体绝缘金属封闭开关设备的负荷开关应满足()。
A.开断负荷电流B.关合负荷电流C.分、合闸时间D.操动机构型式,操作气压,操作电压,相数正确答案:A, B, C7、单选算机房设计时,单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于()%。
A.5B.10C.15D.20正确答案:D8、单选保护变压器的熔断体为()。
A.G类B.M类C.Tr类D.g类正确答案:C9、单选额定电压110kV,额定电流小于或等于2000A,纵向静态水平拉力为()。
A.500NB.750NC.1000ND.1250N正确答案:C10、单选低压断路器的漏电保护功能用于民用建筑照明系统中的()。
A.灯具回路B.夜景照明回路C.插座回路D.值班照明回路正确答案:C11、单选使用类别AC-21A分断能力I/IE为()。
A.1B.1.5C.3D.8正确答案:B12、单选所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。
悬式绝缘子荷载短期作用时安全系数为()。
A.4B.3C.2.5D.1.67正确答案:D13、单选校验电气设备的动稳定性时,应采用安装处三相短路电流冲击值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流()时,应计入电动机反馈电流的影响。
一、引言在生产生活中电缆故障是常见的问题,特别是在380V低压电力系统中,电缆故障可能导致设备停机、生产中断甚至安全隐患。
因此,快速、准确地定位并修复电缆故障至关重要。
给大家介绍一下武汉凯迪正大电气工程师使用KD-212电缆故障测试仪与冲击高压闪测法(冲闪法)来排查380V电缆故障的技术和方法。
二、冲击高压闪测法(冲闪法)原理冲击高压闪测法是一种基于高压冲击原理的电缆故障检测方法。
该方法通过在电缆故障点施加高压脉冲,利用故障点处产生的放电现象来定位故障点。
具体而言,当在电缆故障点施加高压脉冲时,故障点处的绝缘介质会瞬间被击穿,产生放电现象。
通过检测放电信号的传播时间和波形特征,可以计算出故障点距离测试点的距离,从而实现故障点的定位。
三、KD-212电缆故障测试仪与冲闪法的结合应用在使用KD-212电缆故障测试仪进行380V电缆故障排查时,可以结合冲击高压闪测法来提高故障定位的准确性和效率。
具体操作步骤如下:初步判断故障类型:首先使用兆欧表或万用表测量电缆各相对地的绝缘电阻,根据电阻值初步判断故障类型(如低电阻短路、断线、开路、高阻闪络等)。
设置测试仪参数:根据初步判断的故障类型,在KD-212电缆故障测试仪上设置相应的测试参数,如测试电压、测试波形等。
进行冲击高压闪测:将测试仪与电缆故障点连接,启动测试仪进行冲击高压闪测。
在测试过程中,测试仪会向故障点施加高压脉冲并检测放电信号。
分析测试结果:根据测试仪显示的放电信号波形和传播时间,分析计算出故障点距离测试点的距离。
精确定位故障点:根据计算结果,在电缆上精确标记出故障点的位置。
四、结论通过结合KD-212电缆故障测试仪和冲击高压闪测法(冲闪法),可以实现对380V电缆故障的准确、快速排查。
这种方法提高了故障定位的准确性和效率在实际应用中,操作人员应熟练掌握测试仪的使用方法和冲闪法的原理,以确保故障排查工作的顺利进行。
冲击电压试验控制台
张宗正;黄镜明
【期刊名称】《高电压技术》
【年(卷),期】1990()3
【摘要】我研究开发中心研制的冲击试验控制台由手动和自动部分组成,具有功能齐全、可靠性高、精度高、运行使用方便等独特优点。
【总页数】4页(P30-33)
【关键词】冲击电压;试验设备;控制台
【作者】张宗正;黄镜明
【作者单位】上海交通大学高电压试验设备研究开发中心
【正文语种】中文
【中图分类】TM831
【相关文献】
1.冲击电压与工频电压下局部放电试验对比分析 [J], 赵振扬;赵丹;郭铁;朱思彤;赵子健
2.西宁地区棒—板间隙直流电压、操作冲击电压及直流叠加操作冲击电压联合试验放电特性的研究 [J], 张杰
3.改善雷电压冲击土体中电压降分布模拟试验 [J], 饶平平;刘洋;刘彬
4.断口冲击联合电压试验中工频侧电压跌落问题研究 [J], 李华良; 孙敏; 尚迪; 赵磊; 吉小振
5.工频高电压试验自动控制台 [J], 张宗正;黄镜明;黄志华
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发电厂大型主变压器受电冲击试验
王可
【期刊名称】《发电技术》
【年(卷),期】2013(034)004
【摘要】介绍了大机组整套启动前进行主变压器带高厂变受电冲击试验的方法、过程以及注意事项。
进行该项试验能够提前完成大型变压器的冲击试验考核并对相关二次回路、保护装置进行带电检查,对厂用电高压电源进行核相及厂用电切换试验试验工作,能大大缩短机组整套启动电气试验时间。
【总页数】3页(P31-33)
【作者】王可
【作者单位】华电电力科学研究院,浙江杭州310030
【正文语种】中文
【中图分类】TM621
【相关文献】
1.发电厂大型主变压器受电冲击试验的构架分析
2.发电厂大型主变压器受电冲击试验
3.发电厂大型主变压器故障点的检查和处理
4.发电厂500kVGIS升压站主变压器合闸过电压分析
5.张家口发电厂3号启动变压器受电试验中电缆差动保护误动原因及处理
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一种新型的600kV冲击电阻分压器
黄德祥
【期刊名称】《高压电器》
【年(卷),期】1990(26)2
【摘要】新型冲击电阻分压器的高压臂电阻是按电场强度分布设计的,且置于绝缘油中。
这种分压器可作到标称电压为600kV,分压器本身的响应时间为8.2ns。
在带293Ω阻尼电阻及2800mm引线的测量系统中响应过冲为15%。
【总页数】5页(P22-26)
【关键词】600KV;电阻;分压器
【作者】黄德祥
【作者单位】西安高压电器研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TM531.6
【相关文献】
1.冲击电阻分压器高压臂电阻绕法分析 [J], 袁晟;傅正财;徐真;潘洋
2.Vishav新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用 [J],
3.一种用于测量冲击高电压的电阻分压器的设计 [J], 郭晓阳;张楠;程宝山
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5.电阻型冲击电压分压器阶跃波响应的仿真 [J], 王世山;何义;李彦明
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北京变压器冲击试验种类
变压器冲击试验种类包括静电冲击试验、极限及耐振试验、瞬变工频
电压耐受度测定试验、一次绝缘电阻测试、二次绝缘试验、油中氧含量测定、交流耐压试验、线路耐压试验、冲击开关电源瞬变块试验、复位性能
测试、绝缘器试验、高压开关操作分段瞬变试验、耐热测定试验、温度补
偿试验、集电器及空心电缆耐振试验等。
静电冲击试验:按照绝缘分级和绝缘水平传输电磁场,判断变压器元
件的耐压性能,合格电压水平为2.5KV~80KV;
极限及耐振试验:将额定容量的变压器投入无负荷的情况下,根据额
定值进行1.3倍额定电压、60HZ工频电压试验,以观察变压器的耐压性
和耐振性;
瞬变工频电压耐受度测定试验:采用瞬变技术,叠加极低频波形信号,判断变压器耐压性能;
一次绝缘电阻测试:采用直流电压,测试变压器一次绕组的绝缘阻值;
二次绝缘试验:根据变压器油流出状态判断,采用直流技术测试变压
器二次绕组绝缘电阻;
油中氧含量测定:将变压器油放入控制室,采用氧含量测定仪测量变
压器绝缘油中氧含量;。
IVG300kV冲击电压发生器成套装置使用说明书我公司在引进国外先进技术的基础上,自行设计、生产了IVG-300kV冲击电压试验成套装置,它可广泛适用于中小型电力变压器.中高压电力电缆及其它高压电器的冲击电压试验。
成套装置由三部分组成:冲击电压发生器本体,冲击电压测量系统及控制操作系统。
下面简述三部分的主要性能、特点、技术参数。
1. 冲击电压发生器本体1.1主要技术参数:⑴级电压 UN :100kVDC⑵级电容CN :0.4μF/100kVDC⑶级数:3⑷级高;350mm⑸总高:约2m⑹总冲击电容CI:133nF⑺调波电容CTU:1500pF⑻总冲击能量WI:6kJ⑼额定充电电压UCH :300kVDC⑽冲击电压输出UI :≥250kVPEAK⑾冲击电压发生器效率η:≥85%⑿冲击电压波形Tf :1.2±30%μS,Tt:50±20%μS冲击电压发生器本体设计采用不对称充电及高效率冲击电压发生电路,因而具有优良同步性能及较高的效率。
1.2 充电装置冲击电压发生器采用自耦调压器电动调压,操作简单、可靠,充电电压连续可调。
高压充电变压器采用全绝缘结构50kV/2kVA变压器,经倍压整流可使发生器每级最高充至100kVDC电压。
其充电原理如图(l)所示:图(1)冲击电压发生器充电回路原理图AT :TDGZ 调压器,2kVA /220V AC /0-250V AC D 1、D 2:100kV/100mA 高压硅堆 Tr :50kV/2kVA 高压变压器 RM 1、RM 2:充电电压测量电阻 M 1:调压电机 Rd :低压限流电阻 C N :0.4μF/100kV 主电容0-100kV DC 充电电压经测量电阻RM 1、RM 2分压后送到控制操作台的直流高压测量单元,用指针式直流显示0-100kV DC 充电电压值。
其读数己在出厂前校验,其读数误差在±3%以内。
1.3 冲击电压发生器:冲击电压发生器共三级,每级是由2只0.8μF/50kV DC高压电容串接成0.4μF/100kV DC 级电容。
每级最高充电电压为100kV DC 。
发生器主回路采用高效率电路,而且每级均采用三间隙球隙。
第一级一旦经脉冲放大器送出的约10kV Peak 脉冲电压触发点火后,其余二级球隙利用瞬间过电压触发点火,大大提高了发生器的同步可靠性,具有较大的同步范围。
其电气原理如图(2)所示,此电路的充电电压极性Rf:内波头电阻 Rt:波尾电阻 G:三间隙点火球隙 Rc:充电电阻:球隙电机 Trig-Amp:点火脉冲放大器 r:100kΩ~1MΩ电位电阻M2RF:外波头电阻 CT:调波电容冲击电压发生器总冲击电容为133nF。
试品电容为1nF-2nF时,冲击电压发生器的效率η≥85%.三间隙球隙用电机M2驱动特殊设计的传动机构,可连续调节球隙距离,并在控制操作台上的球距测量单元中以mm(毫米)为单位显示出实际球距的大小。
根据所需充电电压值查阅球隙放电电压与球距大小的关系表,可以查明该充电电压下的球距值大小。
为使球隙不产生自放电,球距可增大到自放电电压球距的120%左右,并保证经第一级触发点火后,发生器同步放电,输出一个冲击电压波。
2. 冲击电压测量系统冲击电压测量系统由低阻尼高压冲击电容分压器Cd、传输同轴电缆Cb、Tek-TDS3012数字存储示波器及EPSON 打印机组成,可测量、记录、打印冲击电压的波形及幅值。
2.1高压分压器Cd主要技术参数如下:⑴额定电压:300kVPeak⑵额定电容:300pF⑶分压比:k=1000±1%(计算值)⑷部分方波响应Ta≤100nS,过冲δ≤20%2.2 Tek-TDS3012数字存储示波器⑴采样速率:500MHz/sec⑵模拟带宽:100MHz⑶垂直精度:±2%⑷水平精度:±0.01%⑸触发功能:具有预触发及自动触发功能⑹量程范围: l0:1测量探头⑺最大输入电压:500VPeak⑻最小输入电压:200mV⑼记录打印功能: Centronics打印接口,配带专用打印机一台2.3 测量用同轴电缆主要技术参数:⑴型号:SYV75-5⑵波阻抗Z:75Ω⑶工频耐压:5kVR.M.S3. 控制操作系统控制操作系统包括控制、测量、指示等功能集于一个金属屏蔽控制操作台内。
3.1 前面板操作控制台前面板安装有各种控制操作开关、按钮、状态指示灯及测量指示图(3)前面板示意图M 1-充电电流指示 M2-充电电压指示 M3-球距指示S1-控制电源开关 S2-高压合 S3-高压断 S4-高压升S5-高压降 S6-警铃 S7-触发 S8-球距增 S9-球距减S10-极性开关 PL1-电源指示灯 PL2-联锁 PL3-高压合指示灯PL4-回零指示灯 PL5-负极性指示灯 PL6-正极性指示灯3.2 后板(控制台后底板)后底板安装有总电源接线柱。
接地柱及航空插座,供各种控制操作讯号及测量讯号输入、输出。
其中A1为十四芯控制电缆的输出航空插座,包括球距调节、限位输入及各种控制操作讯号、测量讯号输入输出,该控制电缆与冲击电压发生器本体相连。
A2为二芯线,为门联锁信号输入,直接接至试区大门行程开关。
A33.3控制操作程序本冲击电压试验成套装置经过安装调试,投入正常运行后,注意成套装置的安装位置及接线不得随意变动,以免造成设备不正常运行,产生故障甚至损坏。
使用单位应根据成套设备技术参数及使用说明书制订有关安全操作规程及注意事项。
本成套装置运行操作按以下程序进行,冲击测量系统使用说明另附。
4. 试验准备4.1样品应放置于试区规定的安全区域内,并安装符合试验要求的终端,测量或估算出试验样品的电容。
根据试品电容,更换或调整波头电阻 Rf。
试品的高压端接冲击电压发生器的输出及低阻尼冲击电容分压器 Cd,接地端与试验大厅接地系统相连。
4.2按试验要求的极性,调整好充电电压极性,即调整高压整流硅堆D1及D2的极性。
4.3用测量同轴电缆Cb连接冲击电容分压器输出至Tek-TDS3012数字存储示波器。
4.4取下接地棒,所有人员退出试区,关上通向试验区域的所有大门。
4.5接通主电源及冲击测量系统电源,合上控制电源开关S1,控制电源指示灯亮,设备自动接地打开,连锁指示灯灭,此时成套设备己进入正常操作状态。
4.6控制操作台进行各项功能操作。
一切正常后,接通A3,按以下程序进行试验。
5. 试验程序5.1根据本体充电装置设定的充电极性,操作拨动开关S10,使极性指示灯的指示与本体极性一致。
5.2 按试验波形测量的要求,选择 TDS3012的量程、时基及触发电平。
5.3 按下警铃按钮,警告无关人员离开试验场地,然后按高压合按钮S2,高压指示灯亮,表示高压己接通。
如果指示灯不亮,高压未合上。
应查自动接地是否断开,试验大门是否关好以及调压器是否自动回零(即回零指示灯是否亮)。
5.4 调节球距:根据所需冲击试验电压调节球距至充电放电电压球距的1.2倍。
充电电压值的大小可根据试验要求的冲击电压输出及发生器效率η进行估算。
Uc=Ui.peak/η(kV)/nη-发生器效率,按85-90%计算 Ui.Peak-冲击电压输出 n-冲击发生器级数5.5 操作按钮开关S4进行升压,注意观察充电电流及充电电压表指示值。
充电电流不要超过20A,充电电压不要超过100kV.DC5.6 触发点火。
充电电压达到要求值后,稳定2-3秒,按下S7触发按钮,脉冲放大器将送出一个10kVPeak高压脉冲至发生器第一级三间隙球隙处,使其发生放电,其余发生器各级依次点火,同步放电。
发生器输出冲击电压至试品及分压器Cd,并在TDS3012示波器上记录下来。
若发生器未经点火而自放电,则适当放大球距;若发生器触发点火后不放电,则适当减小球距;若发生器经触发点火后,仅第一级放电,发生器未同步放电,则适当调整第二级以上各级的球距。
5.7 发生器同步放电,且示彼器记录下来的波形参数(包括幅值、波前、波尾时间)均符合试验要求,则可以按试验要求进行下一次试验。
5.8 如需进行另一种极性冲击电压试验,应切断所有电源,并对发生器本体金属部位充分放电,并将接地棒挂在第一级电容的高压侧。
然后进行D1、D2的极性转换,同时通过S10极性开关,将充电电压极性转换到相应的极性处,然后按上述5.5至5.7程序进行冲击电压试验。
应注意本冲击电压发生器采用冲击电压极性与充电电压极性相反的接线方式。
5.9 试验结束后,先用S3高压分按钮切断高压,高压合指示灯PL3灭,用S1切断控制源,电源指示灯PL1灭,设备自动接地。
5.10 打开试区大门,试验人员可以进入试区,用接地体对试品及冲击电压发生器本体金属部位进行充分放电,然后将接地体挂在冲击电容的高压测。
6. 注意事项6.1试验结束后应清理试区。
电源线、冲击测量电缆等附件应归放原处,加以妥善保管。
成套设备,尤其是操作控制台,测量示波器等应保持清洁。
6.2 原始记录应尽可能详尽,不仅包括测得的原始数据、波形图,还应包括试验条件、试验参加人员、设备运行情况均应详细记录在案,并归档保存备查。
6.3控制操作室应保证良好、安静的工作环境。
控制操作台及测量仪器有固定的存放位置,不得随意搬动及改接电气线路。
在日常工作中应经常通电检查,保证其良好性能及正常运行状态。
6.4 试验室应制订有关管理条例及安全守则。
6.5成套装置应由具备一定高压试验技术知识且受过专门训练的专业技术人员负责操作、维护、保养。
操作人员应逐步熟悉掌握成套设备电气原理、结构组成及控制操作,能排除一般故障,进行简单的维修,保证成套装置性能完好,试验能正常行。
6.6 进行冲击高压试验不得少于2人。
6.7 保证足够的安全距离。
冲击按500kV/m计算安全距离。
7. 保证书7.1上海蓝波高电压技术设备有限公司生产的冲击电压试验成套装置实行质量保证,保修期从发货之日起一年时间,凡在保修期内产品发生的任何质量问题,本公司将负责兔费检查、维修及损坏零部件的更换。
7.2下列情况造成的损失,公司将不承担任何费用:7.2.1 由于疏忽大意,不按设备随机使用说明书操作规程操作,乱接乱用导致的设备损坏。
7.2.2 用户未经本公司同意,自行拆卸设备或更换设备零部件而导致设备的损坏,或不能进行正常工作。
7.2.3 用户在设备的使用及搬运过程中,或搬运其它物件过程中,由于处理不当而导致设备的损坏。
8. 主要部件8.1 冲击电压发生器本体(带屏蔽罩) l台8.2 冲击电压发生器控制台 l台8.3 脉冲放大器 l台8.4 低阻尼冲击分压器(带屏蔽罩) l台8.5 冲击电压测量装置 l台8.6 打印机 l台8.7 SYV75-5同轴电缆 l根8.8 14芯控制电缆 l根8.9 调波电容300kV/1500pF 1只8.10 外波头电阻300kV/150Ω 1只8.11 3芯动力电缆 l根8.12 产品使用说明书 l本8.13 出厂试验报告 l份8.14 合格证 l张。