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電力技術
試驗變壓器專用調壓器(30多年老牌子)
時間:2022-12-14

中試控股技術研究院魯工為您講解:試驗變壓器專用調壓器(30多年老牌子)

ZSYD-50KVA/100KV交流工頻試驗變壓器及配套控制臺

參考標準:DL/T 474.4-2018

簡易讀懂:工頻耐壓試驗裝置可以做什么?

工頻耐壓試驗裝置工頻交流試驗,用于各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等在規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力,有過壓、過流保護,滿足10KV開關柜、變壓器、斷路器、絕緣子、互感器、電纜等交直流耐壓試驗。

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

ZSYD-50KVA/100KV交流工頻試驗變壓器及配套控制臺技術方案

ZSYD-50KVA/100KV交流工頻試驗變壓器及配套控制臺
使用前請詳細閱讀本說明書
友情提示:本設備使用前請必須牢靠接地!
一,概述: 
工頻交流耐壓系統是最基本的試驗設備。用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行試驗大綱規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣缺陷,衡量被試品的過電壓能力。它由高壓試驗變壓器、電動控制臺、調壓器等組成。下面就各個部分的使用加以說明。
二,結構特點及參數:
1,結構:
交流試驗變壓器鐵芯采用優質冷扎取向硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒環氧樹脂澆注式。低壓線圈在內,高壓線圈在外,箱體為八角形,裝有鐵輪。配套控制臺為鐵外殼臺式結構。設備具有外形美觀,移動方便等特點。
2,工作原理:
用工頻兩相380V電源接入電動控制臺,經感應調壓器調節0~400V電壓輸入至試驗變壓器初級繞組,根據電磁感應原理,在次級繞組得到可調的工頻電壓。
3,技術參數:
A,試驗變壓器技術參數:
容量50KVA
輸入電壓:AC400V
輸入電流:125A
輸出電壓:150KV
輸出電流:0.5A
儀表電壓:100V
B,配套控制臺技術參數:
容量50KVA
輸入電壓:兩相AC380V+N
輸入電流:131A
輸出電壓:單相AC0-430V
輸出電流:125A
三,配套電動控制臺的主要功能:
電源指示燈、零位指示燈、高壓輸出指示燈、低壓電流指示(變壓器一次側電流)、高壓電壓指示(變壓器二次側電壓)、耐壓時間指示、零位啟動保護(調壓器非零位無法啟動)、低壓過流保護(變壓器一次側過流保護)、低壓過流保護設定、耐壓時間設定、耐壓計時到自動降壓、擊穿過流自動降壓、啟動、停止、連續升壓、點動升壓、連續降壓、點動降壓、急停。
四,操作方法:
1,按下圖所示的接線圖將控制臺、調壓器、試驗變壓器及被試品連接好。
2,按照被試品正常試驗所需電流大小和耐壓時間設定過流繼電器、時間繼電器的動作值。過流繼電器的過流值可按如下方法設定: 按照被試品正常試驗所需電流大小和耐壓時間,選定電流倍率轉換/切除開關的位置并設定好過流繼電器、時間繼電器的動作值。低壓(變壓器的一次側)過流動作設定值=過流繼電器刻度盤讀數×K×30,其中K為電流保護倍率/切除開關的狀態值,分別為1,2,OFF,開關處于×1、×2位置的K值分別為1、2,切除(OFF)位置為+∞(一般不使用該檔,因為這樣會使變壓器失去過流保護),30為電流互感器的變比。
2,合上外部電源開關后,電源指示燈亮,黃燈亮。彈起急停按扭。
3,如果黃燈不亮,則說明調壓器不在零位,此時調壓器會自動回零或可按“連續降壓”按鈕使調壓器降至零位直到黃燈亮為止。
7,上述準備工作完成后,按“啟動”按鈕,紅燈亮,主接觸器吸合,調壓器受電。
8,按“連續升壓”按鈕,調壓器升壓,同時注意高壓電壓表的指示值,當輸出電壓接近所需試驗電壓時,按“點動升壓”按鈕將電壓調至所需電壓(當然,此過程也可配合“點動降壓”按鈕進行電壓調整,注意:由連續升降必須先過渡到點動升降,才可進行點動升降調整,即不可在連續升壓的狀態下直接按連續降壓或點動降壓,必須先按點動升壓解鎖,然后再按連續降壓或點動降壓。反之亦然)
9,按下“計時”按鈕開始計時。計時到,操作臺發出聲光報警同時自動降壓至零位,黃燈亮,再按一下“計時”按鈕取消報警,調壓器自動降到零位后再按下“停止”按鈕切斷主回路,試驗完畢。
10,在升壓過程中,如發生短路、閃絡擊穿等過流時,電流繼電器動作,切斷主回路,表示被試品不合格,此時調壓器自動回零。需要指出的是在耐壓過程中出現過流情況,調壓器自動降至零位的同時,應按下“計時”按鈕切除時間繼電器。
11,在試驗過程中,按“急停按鈕”可隨時切斷高壓輸出,調壓起自動回零。注意按下急停按鈕,調壓器降到零位后,應及時彈起急停按鈕。
五,適用條件:
1,環境溫度:0~40℃
2,海拔高度:<1000m
3,相對濕度:<85%
4,工作場所無嚴重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學性塵埃及其它爆炸性和浸蝕性介質。
六,注意事項:
1,開箱以后應檢查設備是否完好無損。
2,嚴格按照操作規程操作。
七,電氣原理圖:
FU1,FU2-------主回路保險 
KM1-----主回路接觸器
KM11~KM16------KM1的觸點
KM2~KM3------電機控制接觸器
KM21~KM34-----KM2~KM3觸點
KT------時間繼電器
KT1------KT觸點
JZ1--------繼電器    
PA-------電流表    
PV-----電壓表  
 T-------調壓器  
 B------變壓器        
 KA------過流繼電器
KA1-----過流繼電器觸點
SB1-----啟動按鈕  
SB2------停止按鈕  
SB3------計時按鈕    
SB4-----連續升壓按鈕    
SB5------點動升壓按鈕     
SB6------升降壓總停按鈕     
SB7------連續降壓按鈕    
SB8-------點動降壓按鈕
SQ1,SQ2---調壓器限位開關         
HY-----黃燈(零位指示燈)    
HG------綠燈(電源指示燈) 
HR------紅燈(工作指示燈)  

 

試驗變壓器的容量選擇
標稱油式變容量Pn確定公式:
Pn=KVn2ωCt×10-9
式中:Pn----標稱試驗變壓器容量(KVA)
   Vn-----試驗變壓器的額定輸出高壓的有效值(KV)
   K-------安全系數。K≥1,標稱電壓Vn≥1MV時,K=2,標稱電壓較低時,K值可取高一些。
   Ct------被試品的電容量(PF)
   ω----角頻率,ω=2πf ,f-----試驗電源的頻率
被試設備的電容量Ct可由交流電橋測出。Ct的變化很大,可由設備的類型而定。典型數據如下:
簡單的橋式或懸式絕緣子:幾十微法
簡單的分級套管:100 – 1000PF
電壓互感器:200 – 500PF
電力變壓器 :< 1000KVA- 1000PF
      > 1000KVA1000 – 10000PF
高壓電力電纜和油浸紙絕緣:250 – 300PF/m
氣體絕緣:- 60PF/m
封閉變電站,SF6氣體絕緣:100 – 10000PF
對于不同的試驗電壓Vn,選擇不同的(適當的)安全系數K。以上列出不同的Vn所選用的K值供參考
Vn = 50 – 100KV  K=4    Vn = 150 – 300KV   K=3    Vn > 300KV   K=2  


根據部頒標準定,我國試驗變壓器的電壓等級有:5kv、10kv、25kv、35kv、50kv、100kv、150kv、300kv等;容量等級有:3KVA、5KVA、10KVA、25KVA、50KVA、100KVA、150KVA、200KVA等

操作要點 
工頻耐壓高壓試驗裝置操作要點
    1、試驗前,應了解被試品的試驗電壓,同時了解被試品的其他試驗項目及以前的試驗結果。若被試品有缺陷或異常,應在消除后再進行耐壓試驗。
    2、試驗現場應圍好遮攔或圍繩,掛好標示牌,并派專人監護。
    3、試驗前,被試品表面應擦拭干凈,將被試品的外殼和非被試繞組可靠接地。被試品為新沖油設備時,應按《規程》規定使油靜止一定時間再升壓,對110kV及以下的充油電力設備,在注滿油后靜置時間應不少于24小時,對220kV及330kV的充油電力設備,靜置時間應不少于48小時。
    4、接好試驗接線后,應由有經驗的人員檢查,確認無誤后方可升壓。
    5、工頻耐壓試驗裝置升壓前,首先檢查調壓器是否在零位。調壓器在零位方可升壓。
    6、升壓過程中不僅要監視電壓的變化,還應監視電流的變化,以及被試品泄漏電流的變化。升壓時要均勻升壓,不能太快。升至規定試驗電壓時,開始計時,時間到后,緩慢均勻降下電壓。絕不允許不降壓就先跳開電源開關。
    7、試驗中發現被試品有異常聲響、冒煙等應立即降下電壓,拉開電源,在高壓側掛上接地線后,再查明原因。耐壓試驗前后均應測量被試品的絕緣電阻測試。

制作工藝
1、產品采用一次壓制而成高壓套管;
2、套管與油桶之間完全隔離加上所有連接部分采用進口耐油O型密封圈密封,徹底解決了常見的變壓器漏油的問題;
3、睡式鐵芯設計,有效提高產品的抗震性;
4、產品出廠前進行72小時倒置試驗,檢驗試驗變壓器漏油的問題;
5、產品均可通過1.1倍感應耐壓試驗;
6、絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油;
7、高低壓線采用高強度聚酯、無氧銅桿漆包線;
8、鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片。


ZSYD-50KVA/100KV交流工頻試驗變壓器及配套控制臺:就是做耐壓試驗的設備,它是一套組合設備,為了耐壓試驗能順利準確地進行,針對不同被試品,串聯諧振裝置的組件是不同的。所以請務必準確選型,技術部為您量身制定選型方案。





工頻耐壓試驗裝置選型表如下:




工頻耐壓試驗中試驗變壓器容量的選擇方法 
試驗變壓器的容量這么選擇,是很多電力檢測試行業一線使用人員困擾的問題,在選擇試驗變壓器的過程中,一般是由試驗變
壓器生產企業提供的使用說明,已經推薦的容量。而在實際的使用過程中,試驗變壓器的容量是否合適,是否在運行狀態,能
否滿足其他檢測試驗的要求呢?
首先,根據我們的試驗需求,通過計算是可以得到適合的容量的,標稱試驗變壓器容量Pn的確定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9
在公式中:Pn----標稱試驗變壓器容量(KVA)
Vn----試驗變壓器的額定輸出高壓的有效值(KV)
K-----安全系數。K≥1,標稱電壓Vn≥1MV時,K=2,標稱電壓較低時,K值可取高一些。
Ct----被試品的電容量(PF)
ω----角頻率,ω=2πf,f-----試驗電源的頻率
被試設備的電容量Ct可由交流電橋測出。Ct的變化很大,可由設備的類型而定。典型數據如下:簡單的橋式或懸式絕緣子 幾十微法
簡單的分級套管 100–1000PF
電壓互感器 200–500PF
電力變壓器 < 1000KVA -1000PF > 1000KVA 1000–10000PF
高壓電力電纜和油浸紙絕緣 250–300PF/m
氣體絕緣 -60PF/m
封閉變電站,SF6氣體絕緣 100–10000PF
對于不同的試驗電壓Vn,選擇不同的(適當的)安全系數K。以上列出不同的Vn所選用的K值供參考
Vn = 50–100KV   K=4  Vn = 150–300KV  K=3  Vn > 300KV   K=2
該試驗變壓器容量的計算公式,適用于各種試驗變壓器檢測試驗的場合,根據被試驗品所需要的電壓及安全容量,來選擇合適
容量的試驗變壓器。在保障檢測試驗安全的前提下,選擇合適的試驗變壓器,同時滿足不同容量的試驗需求。



中試控股工頻耐壓試驗裝置產品適用性好,實用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企業以及電力工作者信賴的好伙伴。



工頻耐壓試驗裝置主要操作步驟: 
1、按接線原理圖連接好引線,并將試驗變壓器和控制箱可靠接地; 
2、試驗前,檢查各部位的接線是否連接好,并檢查控制箱的調壓器是否調至“零”位; 
3、接通電源,綠色指示燈亮,按下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示變壓器已通電,等待升壓; 
4、順時針勻速旋轉調壓器手柄,進行升壓,并密切注意儀表指示以及試品的情況; 
5、試驗完畢后,應迅速將電壓降至零位,并按下停止按鈕,然后切斷電源,解開試驗引線。 

中試控股踐行“精細制造,深耕技術”產出工頻耐壓試驗裝置優質產品能夠在市場中贏得用戶信賴,樹立中試控股新形象打下了堅實的根底。




變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成:

   第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。


第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。
雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能避免破壞性后果。這道防線由攔截受雷(接閃)、引流、接地散流防護系統組成。接閃器有避雷針(線),小變電所大多采用獨立避雷針,大變電所大多在變電所架構上采用避雷針或避雷線,或這兩者結合,對引流線和接地裝置都有嚴格的要求。
宣稱××避雷針保護范圍大,或××計算方法準確等都不符合實際情況。事實上,避雷針(線)的攔截雷效應,即對被保護物的保護作用(保護范圍),與雷電極性、雷電通道電荷分布、空間電荷分布、先導頭部電位、放電定位高度、避雷針的數量和高度、被保護物的高度以及相互之間的位置、當時的大氣條件和地理條件等因素有關。一般地說,地理條件(包括地貌和地質結構)影響雷擊先導階段電場分布,從而影響到主放電的發展;大氣條件的影響是空氣濕度和溫度愈高,避雷針(線)保護效果就愈小;還有,雷電流幅值(或放電定位高度)愈大,避雷針(線)攔截雷范圍就愈大,也即是保護范圍愈大。攔截雷的避雷針保護范圍與這么多因素有關,而且這些因素中許多是隨機性的,能完全免遭雷擊的避雷針(線)絕對保護范圍是沒有的。所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內遭受雷擊的概率在可接受值之內。各種文件規定的不同保護范圍只是允許遭受雷擊的概率不同而已。美國推薦性的IEEEstd 142-1991中第3.3.3.1節介紹:計算避雷針保護范圍時采用滾球半徑(即雷擊半徑)為30 m,大約保護范圍內雷擊概率為0.1%,采用45 m,大約為0.5%。
企圖從一些很不夠的條件和參數開發定量求出避雷針(線)不同保護范圍繞擊率的計算方法,如電氣幾何擊距法,滾球法,拋球法等,都是積極的、有益的。但迄今為止,這些方法算出的避雷針(線)在不同保護范圍時的繞擊率都是定性的,定量是不可信的。正如前述,避雷針(線)保護范圍受很多因素影響,其中一些因素的影響至今無法定量。這些方法中應用的一個關鍵參數,如電氣幾何擊距法中的擊距、滾球法和拋球法中的球半徑,定性上是隨著雷電流增大而增大,定量就難了。至今,人們還不知擊距或球半徑30~60 m的長空氣隙擊穿電壓值,不討論實驗室空氣間隙放電是否逼真自然雷擊放電。至今世界上最大實驗室做的最長的雷電沖擊波空氣間隙放電距離也只有10 m左右,將其向外延長用到30~60 m或以上,有的按3 kV/cm,有的按5 kV/cm推算,得出了很多在同一雷電流下不同擊距或球半徑的計算公式,這是必然結果。同時,從實驗室雷電沖擊波10 m左右空氣間障放電電壓值,外延用于確定30~60 m或以上的自然雷擊放電電壓值,令人難以置信。
此外電氣幾何擊距法、滾球法、拋球法的一個共同特點是誰距離短就擊誰,也與實驗室獲得的放電現象不符合,放電有分散性和曲折多分支路,并不一定擊中距離短的物體。

 

 

 

 

 

 

 

 

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增值服務

  • 三年質保,一年包換,三個月試用

 

 

 

 


 

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