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電力技術
線纜變頻介質損耗測試儀
時間:2023-11-29

中試控股技術研究院魯工為您講解線纜變頻介質損耗測試儀

ZSDJS-9510電纜介損測試儀

電纜介損試驗相關標準

DL/T 1694.6-2020 高壓測試儀器及設備校準規范 第6部分:電力電纜介質損耗測試儀
GB/T 3048.11-2007 電線電纜電性能試驗方法 第11部分:介質損耗角正切試驗
GB/T 3334-1999 電纜紙介質損耗角正切(tgδ)試驗方法(電橋法)
GB/T 5654-2007 液體絕緣材料 相對電容率、介質損耗因數和直流電阻率的測量
GOST 12179-1976 電纜和導線介質損失角正切測定法

簡易讀懂:電纜介損測試儀是做什么?

ZSDJS-9510電纜介損測試儀針對大容量和高電壓容性設備,如高壓電纜(介損tgδ:無限制,電流I20uA  I  15A,電壓HV1KV  HV  40KV,頻率 f30Hz f  300Hz),高壓電機,高壓套管的出廠試驗等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯諧振等外部加壓設備加壓的環境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式。可做正接法測試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應測量,范圍可達30Hz-300Hz。

中試控股始于1986 ? 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

ZSDJS-9510高壓電纜介損測試儀主要針對大容量和高電壓容性設備,如高壓電機,高壓套管的出廠試驗,高壓電纜等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯諧振等外部加壓設備加壓的環境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式??勺稣臃y試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應測量,范圍可達30Hz-300Hz

特點:
1、7寸彩色液晶顯示工業級電容屏:儀器采用高端電容式觸摸7寸彩色液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都清晰明了。
2、超寬電流量程:正接法和反接法電流測量量程都可以達到20uA-15A的超寬范圍,更大電流可定制。
3、超寬頻率范圍:外施高壓頻率可達30Hz-300Hz的超寬范圍,自適應測量。
4、各種高電壓可定制:外施高壓電壓能夠滿足各種高電壓環境,可根據用戶需求定制。
5、光纖高壓通訊:測試主機高壓采樣與低壓采樣之間采用工業級光纖通訊模塊,在兼顧高低壓之間絕緣性能的同時又能最大程度保障測試數據的精度。
6、獨立手持操作終端:手持終端與測試主機完全隔離采用2.4G無線通訊,整個測試過程中用戶只需在手持終端上操作即可,最大程度保障操作人員的人身安全。
7、鋰電池供電:手持終端、測試主機低壓端、測試主機高壓端,都采用鋰電池供電,充滿電可連續工作8小時以上。
8、U盤存儲:本機存儲的數據可以通過USB接口保存至U盤中。
參數:
1、使用條件:-15℃∽40 RH80%
2、標準電容:tgδ: <0.005%,Cn: 99.78PF
耐壓電壓: 40KV
3、分辨率:介損tgδ: 0.001%,電容量Cx: 0.001pF,頻率f0.001Hz
4、精度:介損△tgδ:±(讀數*1.0%+0.040%),電容量△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF),頻率 f:±(讀數*1.0%+0.10Hz)
5、測量范圍:介損tgδ無限制,電流I 20uA  I  15A,電壓HV 1KV  HV  40KV,頻率f 30Hz f  300Hz
6、手持終端鋰電池:7800mAh鋰電池
7、充電器:DC12.6V    3000mA
8、顯示方式:7800*480彩色液晶顯示屏
9、操作方式:工業級電容觸摸屏
10、手持終端尺寸(mm)270(L)×160(W)×65(H)
11、測試主機尺寸(mm)300(L)×300(W)×600(H)
12、存儲器大小200組,支持U盤數據存儲
13、重量(手持終端)1.5Kg
14、重量(測試主機)23Kg


參考文獻

交聯聚乙烯電纜的介質損耗介紹

現象:電介質在外電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,其內部會有發熱現象,這說明有部分電能已轉化為熱能耗散掉,電纜絕緣介質(XLPE)也不例外。

定義:電介質在電場作用下,在單位時間內因發熱而消耗的能量稱為電介質的損耗功率,即介質損耗(diclectric loss),簡稱為介損。

作用:介質損耗的大小是衡量絕緣介質電性能的一個重要指標。介質損耗不但消耗了電能,而且使絕緣發熱引發熱老化。如果介電損耗較大,甚至會引起介質的過熱而絕緣破壞,所以從這種意義上講,介質損耗越小越好。

形成機理:按照電介質的物理性質通常有三種電介質損耗形式。

1)漏導損耗:實際使用中的絕緣材料都不是完善的理想的電介質,在外電場的作用下,總有一些帶電粒子會發生移動而引起微弱的電流,這種微小電流稱為漏導電流,漏導電流流經介質時使介質發熱而損耗了電能。這種因電導而引起的介質損耗稱為“漏導損耗”。

對于XLPE電纜,在直流及交流電壓下都存在漏導損耗,通常直流電壓用泄漏電流的大小或絕緣電阻的大小來反映介質的這一損耗情況。

2)極化損耗:在介質發生緩慢極化時(松弛極化、空間電荷極化等),帶電粒子在電場力的影響下因克服熱運動而引起的能量損耗。

對于XLPE電纜,只有在交流電壓下才存在極化損耗,而且隨著交流頻率的增大,極化損耗通常也增大。

3)局部放電損耗:通常在固態電介質中由于存在氣隙或油隙,當外施電壓達到一定數值時,氣隙或油隙先放電而產生損耗,這一損耗在交流電壓下要比直流電壓時大的多。

對于XLPE電纜,在直流電壓下,可用泄漏電流的大小來反映電介質的損耗,而在交流電壓下,介質損耗不能單用泄漏電流來表示,通常用介質損耗正切來表示,即在一定的交流電壓下,電纜絕緣所表現出的等效電阻Rg的大小值。

由于交聯聚乙烯電力電纜不推直流耐壓試驗,交流耐壓試驗僅能反映電纜的電介質擊穿特性,不能反映電纜的損耗特性,因此有必要對電力電纜進行介損測量。




1.一種電纜介損老化狀態測試儀,其特征在于,它由超低頻電源(4)、信號采集電路(2)、CPU處理器(3)三個部分組成,三部分順序相接,信號采集電路(2)具有外接頭,所述的超低頻電源(4)頻率為0.02-0.1Hz。
2.根據權利要求1所述的一種電纜介損老化狀態測試儀,其特征在于,所述的超低頻電源(4)頻率為0.02Hz。
技術總結
一種電纜介損老化狀態測試儀,其要點在于它由超低頻電源、信號采集電路、CPU處理器三個部分組成,三部分順序相接,信號采集電路具有外接頭,所述的超低頻電源頻率為0.02?0.1Hz。本實用新型體積小,攜帶方便,它是在現有的電纜介損老化狀態測試儀基礎上進行改進,將工頻電源改為超低頻電源,電源的頻率由50Hz下降到0.02?0.1Hz,減小了500?2500倍,也就意味著同樣一根電纜比用工頻50Hz電流要小500?2500倍,這樣就可以帶著很長的電纜進行試驗,不受容量的影響。
測量高壓電纜介質損耗的意義以及損耗類型解釋
介質損耗因數反映絕緣的老化情況,是評價電纜絕緣性能的重要參量。另外隨著電纜工作電壓的升高,介質損耗產生的熱量將嚴重限制電纜的傳輸容量及電纜壽命。在110kV下,電纜介質損耗可占線芯損耗的11. 8%。因此,研究XLPE電纜的介質損耗因數在工作中的變化規律,對發現電纜中存在的缺陷、保障線路的可靠運行以及提高XLPE載流量具有十分重要的意義。
在高壓電場作用下,電介質中有一部分電能將轉變為其他形式的能量,通常轉變成熱能。所謂電介質的損耗,是指在電場的作用下,電介質單位時間內損耗的電能。如果損耗很大,將會使介質溫度升得很高,導致絕緣材料老化,嚴重時會使介質熔化、甚至燒焦,喪失絕緣性能。因此介質損耗的大小是斷定絕緣性能的一項重要指標。
介質損耗根據行程的機理可分為馳豫損耗、共振損耗和電導損耗。另外,還有局部放電損耗。馳豫損耗和共振損耗分別與電介質的弛豫極化和共振極化過程相聯系,而電導損耗則與電介質的電導相關聯

在電阻、電感及電容所組成的串聯電路中,當容抗與感抗相等時,電路中的電壓與電流相位相同,電路呈現純電阻性,此即為串聯諧振。當電路發生串聯諧振時,電路的阻抗Z=R,此時回路總阻抗值最小,回路電流最大值。圖1a)所示為電感和電容元件串聯組成的一端口網絡,其等效阻抗,當發生諧振時,其端口電壓與電流同相位,即,由此可推得諧振角頻率和諧振頻率分別為,。定義諧振時的感抗或容抗 為特性阻抗ρ,則特性阻抗ρ與電阻R的比值即為品質因數Q。

電路諧振時阻抗值最小,當端口電壓一定時,電路電流將達到最大值,如圖1b)所示,且該值的大小僅與電阻的阻值有關而與電感和電容無關。諧振時電感電壓與電容電壓數值相等、相位相反,為總電壓的Q[4],即。RLC串聯電路的電流是電源頻率的函數,即在電路的電感L、電容C和電源電壓US不變的情況下,不同的R值得到不同的Q值,圖2a)所示為不同Q值時的電流幅頻特性曲線。

為了研究電路參數對諧振特性的影響,通常采用通用諧振曲線,圖2b)所示為串聯諧振電路的通用諧振曲線。通用諧振曲線的形狀只與Q值有關,且曲線形狀越尖銳,電路的選頻性能越好。幅值大于峰值的0.707倍所對應的頻率范圍為通帶寬,理論推導可得,由該式可知通帶寬與品質因數成反比。

二、變頻串聯諧振應用分析

變頻串聯諧振其諧振頻率,其中L為電抗器的電感值,如有幾個電抗器串并聯使用應考慮互感的影響;C為被試品及分壓電容器的和,現場可以用電橋或介損儀進行實際測量獲得。高壓電流I=2πfCU,由被試品的電氣參數和出廠耐壓試驗值,可確定現場的耐壓試驗電壓U;有功功率P=1.2P0+PK),其中P0為勵磁變空載損耗,PK為電抗器額定有功損耗。

變頻串聯諧振試驗過程中,勵磁變的容量應大于有功功率P,并在勵磁變最低輸出電壓滿足試驗要求的前提下盡量降低勵磁變的變比,從而相應減小勵磁變原邊的輸入電流。試驗電源容量S=P+P1,其中P1為變頻電源本身的損耗,由電源端輸入電壓為380V可得電源電流I1=。試驗中電抗器的額定電壓和電流也應大于試驗電壓和高壓電流,當電抗器采取串并聯以滿足試驗要求時,必須計算每個電抗器上所承受的電壓和電流不超限值。

在現場試驗中,通常采用16mm2以上的裸銅線接地,裸銅線其寄生電感在μH數量級,約0.1-1μH/m,直流電阻約0.1mΩ,如果接地線有彎曲環繞現象,電感量可增加到10-1000μH/m。試品絕緣通常在交流電壓的正峰值或負峰值被擊穿,試品被擊穿瞬間試品上的電壓最高,擊穿后試品上的電壓跌落到零的時間一般在0.1-10μs之間,具體情況與擊穿點的實際情況有關。從放電能量上看,即使放電時,試品的最小電容量只有0.002μF,實際試驗時試品電容量遠大于該值。如以放電時頻率為100kHz、地線寄生電感為1μH、放電電流為1000A計算,地線的寄生感抗XL==0.628Ω,地線可能產生的過電壓Ud=If XL=1000×0.628=628V。如果地線連接不規范,寄生電感就會增大很多,產生的過電壓可能更大,可危及變頻電源及人身安全。所以高壓試驗系統必須一點可靠接地,分壓器的接地點與大地的連接線應盡量短,接地線應粗、直、短,從而保證試驗安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

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