超低频交流耐压设备
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使用超低频高压发生器进行电缆的超低频耐压试验方法超低频高压发生器是一种特殊的高压设备,主要用于进行电缆的超低频耐压试验。
本文将介绍使用超低频高压发生器进行电缆超低频耐压试验的方法。
一、试验前准备1.确定试验电压和试验时间:根据电缆的规格和要求,确定试验时的最高电压和试验时间。
2.超低频高压发生器的选择:选择适合试验要求的超低频高压发生器,确保其输出电压和电频范围符合试验需要。
3.高压绝缘子的选择:根据试验电压确定高压绝缘子的介质强度和放电电极间距。
4.高压导线的选择:选择符合试验要求的高压导线,并按照要求连接到超低频高压发生器和试验样品上。
二、试验步骤1.连接电缆样品:将试验样品的两端连接到超低频高压发生器的输出端和地端。
确保连接牢固可靠,避免电弧和漏电等情况。
2.设置试验参数:根据试验要求,调整超低频高压发生器的电压和电频设置。
确保电压和电频符合试验要求,且工作状态稳定。
3.开始试验:打开超低频高压发生器电源,开始进行试验。
在试验过程中,持续观察试验样品的电弧、放电和绝缘状况,确保试验进行正常。
4.记录试验数据:在试验过程中,及时记录试验样品的电压、放电情况和试验时间等数据。
并与试验要求进行对比和分析。
5.终止试验:在试验时间到达或达到试验目标后,关闭超低频高压发生器电源,终止试验。
断开试验样品和超低频高压发生器的连接,确保安全。
三、试验注意事项1.安全操作:在进行超低频高压发生器试验时,必须遵循相关的安全操作规程,确保人员和设备的安全。
2.试验环境:试验环境应保持干燥、通风,并避免发生电磁干扰和其他干扰。
3.试验标准:根据相关的国家标准或行业标准,进行试验,并按照标准要求进行数据记录和分析。
4.试验样品:试验样品应符合相关标准要求,并在试验前进行预处理,确保样品的状态正常。
5.试验检查:在试验前、进行和结束时,必须检查试验样品、连接线和高压设备的状态,确保试验进行正常。
使用超低频高压发生器进行电缆的超低频耐压试验,可以有效检测电缆在超低频下的绝缘性能和耐压能力,为电缆的品质和可靠性提供保障。
发电机耐压试验采用0.1HZ超低频耐压试验的探讨新《电力设备预防性试验规程》在“发电机定子交流耐压试验”一项中注明:有条件时,发电机定子交流耐压试验可采用0.1HZ 超低频耐压。
试验电压峰值为工频试验电压的1.2倍。
那么,为什么要采用0.1HZ超低频耐压试验呢?0.1HZ超低频耐压试验有什么特点呢?一、为什么要采用0.1HZ超低频耐压试验?众所周知,直流耐压试验易于发现发电机端部缺陷,而不易检出发电机槽部缺陷。
50HZ交流耐压试验虽然易于发现发电机主绝缘在槽部和槽口处的缺陷,但随着发电机容量的增大,发电机对地电容量愈来愈大。
如一台30万千瓦的发电机单相对地电容量为0.95微法左右。
在进行1.5Un的50HZ 交流耐压试验时,电容电流为7A,所需试验变容量近200KV A。
若是一台30万KW的大型水轮发电机,单相对地电容为1.85微法,若取试验电压为46KV进行50HZ交流耐压试验,电容电流为26.7A,所需试验变容量为1228KV A。
如此大的试验设备,体积、重量、容量都是现场难以想象的。
因而,0.1HZ耐压试验装置的研究应用解决了大型发电机的耐压问题。
二、0.1HZ超低频耐压装置的特点1、可大幅度降低试验设备的容量和重量。
发电机进行50HZ交流耐压试验时所需试验变的容量为:S=U²*ω*Cx假定50HZ和0.1HZ时所施加的试验电压相同,则试验变容量之比为:S0.1/S50=(U²*2π*0.1*Cx)/( U²*2π*50*Cx)=1/500可见:试验设备的容量、体积、重量大大减小。
实际上,两者试验设备的实际容量之比1:50~100。
3~5KV A容量的0.1HZ试验设备能完成50HZ试验容量要求数百KV A的试验。
2、在复合绝缘内部的电压分布与50HZ时基本相同。
研究表明,在发电机复合绝缘内部介质上的电压分布,0.1HZ 电压的分布按电容分布,与50HZ电压的分布相同。
电力系统中哪些试验项目是破坏性试验
破坏性试验可应用在不同的领域,泛指在性能测试过程中发生不可逆的变化或隐患,破坏性试验同样在不同的领域采取不同的试验方式,一般建议采取抽样检测的方式,因为它具有不同程度的破坏性,因此在同一试验品上不可重复测量,时基电力是以电力试验设备为主的生产型企业,主要讲一讲电力系统中破坏性试验包括哪些内容。
破坏性试验包括下列内容
(1)交流(工频)耐压试验
交流耐压试验是指具有工频电压特征的试验产品,我们日常能见到的油浸式试验变压器、干式试验变压器、充气试验变压器、串联谐振耐压装置,超低频耐压装置,倍频耐压装置,还包括串激式交流耐压装置,电力变压器的交流耐压试验、电力电缆的串联谐振耐压试验都是破坏性试验。
(2)直流耐压试验
直流耐压比较典型的就是直流高压发生器,在早期可以用于电缆的绝缘性试验,但随着试验技术越来越规范,目前主要是对避雷器的泄露电流检测,以及其它直流高压源的应用。
(3)雷击冲击耐压试验
电力系统在运行中发生闪击事故时,不仅要遭受几百万伏冲击电压的侵袭,而且在事故点还将流过巨大的冲击电流,有时可达几十万安峰值,因此在高电压实验室中需要装置能产生巨大冲击电流的试验设备来研究雷闪电流对绝缘材料和结构以及防雷装置的热或电动力的破
坏作用,雷击冲击电流发生器就是用来产生人工雷闪电流的实验装置。
(4)操作冲击耐压试验
操作冲击耐压试验是通过人工模拟电力系统操作冲击过电压波形,对绝缘耐受操作冲击电压能力进行考核的试验。
提醒
破坏性试验是对设备发生不可逆的变化,同一试验品上尽量不重复测量。
交直流耐压测试仪的工作原理及选用方法测试仪工作原理交直流耐压测试仪的工作原理及选用方法交直流耐压测试仪,依据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。
其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。
程控电源模块、信号采集调理模块和计算机掌控系统三个模块构成测试系统。
选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。
交直流耐压测试仪,也常被叫做电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压试验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。
将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压本领的试验。
电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。
在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。
当过电压强度达到某确定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操就可能触电,危及人身安全。
电气安全紧要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。
交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的紧要指标之一、耐压测试仪紧要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。
耐压测试仪接受超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
微机继电保护测试仪的特点都有哪些?微机继电保护测试仪紧要用来进行高压电器设备的继电保护试验,具有测试速度快、精度高、便利快捷等诸多特点。
紧要特点电压电流输出快捷组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型;以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可便利地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
0.1hz超低频电缆耐压测试仪一、产品简介超低频电缆耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。
采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
在对大型发电机,电缆等试品进行工频交流耐压试验时,由于它们的绝缘层呈较大的电容量,所以需要很大的试验变压器或谐振变压器。
这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。
为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了电流,以及试验电源的容量。
从国内外多年的理论和实践证明,采用0.1HZ或更低频率的试验电源替代工频交流耐压试验,不但能够达到同样的试验效果,而且电源设备的体积大大缩小,重量大大减轻,约为工频的五百分之一。
试验程序大大地减化,有与工频试验更多的优越性二、产品主要特点1、设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便2、电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
3、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒。
4、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒。
5、接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。
6、全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
7、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护阻。
8、由于超低频高压发生器采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
三、超低频电缆耐压测试仪的试验方法四、各种耐压试验的比较。
电气设备交流耐压试验方法阅读次数: 108次发布时间:2021-3-15 10:26:36一、试验接线图1-1示出了交流耐压试验常用的原理接线图。
实际的试验接线应根据被试品的要求和现场设备的详细条件来确定。
图1-1 交流耐压试验原理图T1—试验变压器 T2—调压器 R1、R2保护电阻器F—球隙 S—开关 C x—被试品 C1、C2—分压电容器根据图1-1,可以把交流耐压试验接线分为五个部分:交流电源部分、调压部分、控制保护部分、电压测量部分和波形改善部分。
二、试验设备交流耐压试验电源多为220、380V和6、10kV交流电源,一般小容量被试品交流耐压试验多采用220、380V试验电源,对试验电源电压波形要求较高时,多采用线电压380V。
大容量超高压试验变压器多采用6~10kV移圈式调压器进展调压,故需6~10kV试验电源。
试验电源一般从系统中抽取。
对调压器的根本要求是电压应能从零开始平滑的进展调节,以满足试验所需的任意电压,并且在调节过程中电压波形不发生畸变。
常用的调压器有自耦调压器、移圈式调压器和感应式调压器。
调压器的输出波形应尽可能接近正弦波,调压器的容量通常要求与试验变压器容量一样。
①自耦调压器采用自耦调压器时是现场常用的一种简单的调压方式。
自耦调压器具有体积小、重量轻、效率高、可以平滑地调压、输出波形好、功耗小等优点。
由于自耦调压器试挪动碳刷接触调压,所以容量受到限制,单台容量可作到30kVA,一般用于电压50kV以下小容量试验变压器的调压。
②移圈式调压器移圈式调压器原理接线及构造示意图如图1-2所示。
图1-2 移圈式调压器原理接线构造图(a)原理接线图 (b)构造图它是通过一个可以活动的绕组L3来调节电压的。
其构造特点是:在铁芯的上、下部各套着绕组L1、L2,两者匝数相等,绕向相反,互相串联。
在这两个绕组外面还套着一个可沿铁芯上下挪动的短道路绕组L3。
改变短路绕组L3与反串联的L1、L2两绕组之间的相对位置,就改变了两绕组的阻抗和电压分配,即改变了输出电压u2.它调节电压的原理是:在AX 端加电源电压u1后,电流i在上、下部铁芯中产生方向相反的磁通Ф1和Ф2,它们分别通过非导磁材料各自构成闭合回路,如图1-2(b)所示。
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。
我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。
这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。
为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。
从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比优越性更多。
这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。
国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。
我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。
可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验之中。
操作说明1.连线方法串联式结构是我公司在原单体式结构的基础上改进的新产品,使体积和重量都减小了,且一机多用。
单联时额定输出电压30KV/50KV;串联时额定输出电压80KV。
⑴、单联连线方法:30kV用法:单独使用第I级升压器(开机后,在参数设置栏中将连接方式设为“单联”)时,额定输电压为30KV。
连接线方式如下图。
50kV用法:单独使用第II级升压器(开机后,在参数设置栏中将连接方式设为“单联”)时,额定输电压为50KV。
连接线方式如下图。
⑵、串联式连线方法:额定电压大于50kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),串联连线方式如下图。
开机后,在参数设置栏中将连接方式设为“串联”。
图4 (连线图)2.操作程序(1) 开机、关机、复位。
按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。
仪器在微机上电复位下,自动进入如图5所示的设置参数界面。
在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。
电源插座上装有保险管。
若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断。