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01hz超低频高压发生器

时间:2024-03-28 11:13:22 作者:解决方案 点击:1 次

  超低频绝缘耐压试验其实就是工频耐压试验的一种替代方法。我们大家都知道,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,而且使用十分不便。未解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,以此来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。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是怎么回事发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《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。本仪器是根据我们国家这一需要研制而成的。可大范围的使用在电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。

  超低频高压发生器是进行超低频交流耐压试验的高压测试装置,本装置适用于电力部门和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备做绝缘耐压试验。本装置相对于直流耐压试验具有较小的破坏性且与交流工频耐压具有等效性。

  中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

  一、用本ZSVLF-30KV超低频高压发生器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表来测试,兆欧表测试没问题后,才能用本仪器。

  二、开机前一定用放电棒将试品充分放电(放电棒使用方法为:先用限流放电端放电,再用接

  地端放电)。配两个升压器的超低频接线方法:当单独使用升压器I时(试验电压≤

  30KV),ZSVLF-30KV超低频高压发生器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II不连接。当升压器I与升压器II

  串联使用时(试验电压≤80KV),仪器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II务必接到升压器II,绝对不能接反!否则会损坏仪器或者试品。

  三、开机升压后,如需要中断请不要关闭电源开关,请务必使用停机键,用放电棒将试品充分放电后再关闭电源。否则一定会损坏仪器!!!

  五、由于升压器内绝缘油已装满,升压后可能有少量油溢出,是正常现象,不影响使用。

  六、10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频率设定为0.1Hz(推荐使用)、

  0.05Hz(推荐使用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,适合10公里以上电缆),说明书上所说的带载能力是理论值,现场时10KV电缆长度可达到3-20公里。

  七、35KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为60KV(常规要求)-78KV(按规程需要),频率设

  定为0.1Hz(推荐使用)、0.05Hz(推荐使用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,适合10公里以上电缆),说明书上所说的带载能力是理论值,现场时35KV电缆长度可达到3-15公里。

  八、如电缆长度较短(小于300米),试品电容小于0.05μF时不能正常升压,此时请并联高压电容。

  九、请将高压线尼龙端子按上面的编号旋到相应的尼龙座上,要保证高压线接触良好, 接触不好,会引起放电,烧坏高压端。尼龙端子旋紧时, 要注意力度,过度旋紧可能会损坏尼龙端子。

  十、如果是配两个升压器的超低频:当试验电压≤30KV时,可将升压器号设定为I,此时只需I号升压器升压,II号升压器不连接,也可将升压器号设定为I+II,此时I号升压器和II号升压器串联使用;当试验电压>30KV时,必须将I号升压器和II号升压器串联使

  用,连接方法见说明书内操作说明。当输出电压≥70KV时,请将高压电缆悬空!

  十二、建议使用220V(110V)交流电源。若一定要使用发电机供电,由于0.1Hz超低频是根据电源输入频率来调制的,对发电机输出频率有较高的要求,要求是:频率50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),电压220V±5%(110V±5%),功率大于8KW,特别要求发电机输出频率稳定(普通发电机必须要接入10KVA(I)、20KVA(I+II)的变频电源或使用数码变频发电机),否则一定会严重破损毁坏仪器,不能正常升压!!!

  十三、当开机时电源灯不亮或屏幕无显示,可能是保险管烧了,换1只保险管就好,我们配有10只保险管备用。

  十四、若需要长期工作(连续上班时间超过20分钟),使用前请将注油孔打开,试验完毕后,扭紧注油孔。

  十五、屏幕主菜单右下方有电压输入频率显示,电压输入频率要求为50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),超过这个范围时,说明输入电压频率不稳定,不能升压,此时升压一定会损坏设备!

  警告:在做电缆耐压试验时,必须将芯线和绝缘层物理上分离,不能用其它物品覆盖在其上面,否则会引起高压放电,损坏仪器!!!

  超低频绝缘耐压试验其实就是工频耐压试验的一种替代方法。我们大家都知道,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,而且使用十分不便。未解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,以此来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。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是怎么回事发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《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,本仪器是根据我们国家这一需要研制而成的。可大范围的使用在电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。

  结合了现代数字变频先进的技术,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。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告。设计指标全部符合《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。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要非常说明:

  1、电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据线、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20ms。

  3、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;低压侧的电流大于额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。

  3、带载能力:参见表1 0.1 Hz 最大1.1μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

  5、电压波形失线、使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

  根据2004年国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T849.4-2004》要求,电力预防性试验项目中把电力设备的耐压分为工频耐压、变频耐压和超低频耐压,其中0.1HZ超低频预防性耐压技术是国际电工委员会的低频升压耐压技术

  超低频高压发生器大多数都用在大容量的电气试验设备(例如: 电力电缆试验、 电力电容器试验、大中型发电机试验以及电动机试验等)的耐压试验。超低频高压发生器按功能上分为程控超低频高压发生器和智能超低频高压发生器,按范围分30kv超低频高压发生器和50kv超低频高压发生器。

  1、电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据线、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,测试仪将停机保护,动作时间小于20毫秒

  3、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;低压侧的电流大于额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒

  ZSVLF-30KV 40KV 50KV 60KV 80KV / 0.1Hz 超低频高压发生器适用于:交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验 / 水力发电机和大型发电机的耐压试验。0.1Hz超低频绝缘耐压试验其实就是工频耐压试验的一种替代方法。尤其在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,发挥着明显巨大的作用。

  超低频高压发生器是接合了现代数字变频先进的技术,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。

  是接合了现代数字变频先进的技术,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。该仪器由于全电子化,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。

  1、电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据线、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20ms。;

  4、确停机保护;低压侧的电流大于额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms;

  0.02 Hz 最大5.5μF 测量精度 3% 电压正,负峰值误差 ≤3% 电压波形失线% 使用条件 温度 -10℃∽+40℃ 相对湿度 ≤85%RH 电源 交流50 Hz,220V ±5% 不一样的规格超低频参数:

  型号 标称电压 带载能力 电源保险管 重量 用途 30/1.1 30kV

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