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高壓技術
介質損耗因數(tanδ)多通道測量裝置(源頭大企)
時間:2023-04-25

中試控股技術研究院魯工為您講解:介質損耗因數(tanδ)多通道測量裝置(源頭大企)

ZSDX-7000高壓介質損耗測試裝置(CVT)

多重保護安全可靠儀器具備輸入電壓波動、高壓電流、輸出短路、電源故障、過壓、過流、溫度等多重保護措施,保證了儀器安全、可靠。

儀器還具備設置接地檢測功能,確保不接地設備不允許操作啟動測試。
參考標準:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018

高壓介質損耗測試裝置(CVT)測試高壓源由儀器內部的逆變器產生,經變壓器升壓后用于被試品測試。頻率可變為50.0Hz、47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、60.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz,采用數字陷波技術,避開了工
頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。該儀器配以絕緣油杯加溫控裝置可測試絕緣油介質損耗。

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

參考接線
1、正接(具體請參閱相關規程)
(1)、內高壓—內標準—正接法(常規接線)
2、反接法
(1)、內高壓—內標準—反接法(常規接線)                                                                      
3、CVT測試
(1)、CVT分別測試(普通測試)
(2)、不拆高壓引線測試CVT電容值和介損測量模式:CVT自激法。電壓≤2kV 
(3)、反接屏蔽法測量CVT上端C0的電容值和介損測量模式:反接法。電壓≤2kV
?正接法
   1.HV用紅色高壓線連試品高壓
   2.Cx用黑色測試線連試品低壓
   3.黑色測試線的屏蔽層連試品E
?反接法
   1.試品高壓接地
   2. HV用紅色高壓線連試品低壓         
   3.紅色高壓線的屏蔽層連試品E
   4.Cx懸空
   5.桶體已為高壓注意絕緣
注  意:
 ? 所有附帶儀器主機的接線原理圖,連線主機細線為電纜屏蔽層,粗線為電纜芯線。
 ? 請使用出廠時配套的測試電纜。儀器測量電纜通用,但本儀器屬于高精密測量儀器,測量時請盡量使用儀器出廠時附帶的測試電纜,否則的話
可能因電纜自身的屬性差異而影響測量結果的精度。
 ? 具體每個接線插座和端子使用何種電纜連接請參考 “面板說明”。

主要技術參數
1使用條件 -15℃∽40℃ RH<80%
2抗干擾原理 變頻法
3電    源 AC 220V±10% 允許發電機
4高壓輸出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
精    度 2%
最大電流       200mA
容    量 2000VA
5 自激電源 AC 0V∽50V/15A 單  頻   50.0HZ、60.0HZ 
自動雙變頻
45.0HZ/55.0HZ   47.5HZ/52.5HZ 
55.0HZ/65.0HZ   57.5HZ/62.5HZ
6分 辨 率 tgδ: 0.001% Cx: 0.001pF
7精    度 △tgδ:±(讀數*1.0%+0.040%)
△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF)
8測量范圍 tgδ 無限制
C x 15pF < Cx < 300nF
10KV Cx < 60  nF
 5KV Cx < 150 nF
  1KV Cx < 300 nF
CVT測試 Cx < 300 nF
9外型尺寸(主機(mm) 350(L)×270(W)×315(H)
外型尺寸(附件)(mm) 350(L)×270(W)×160(H)
10存儲器大小 200 組 支持U盤數據存儲
11重量(主機) 22.55Kg
重量(附件箱) 5.25Kg

數據管理
在主菜單點擊“數據管理”進入數據管理界面,點擊“數據查詢”進入數據存放菜單后,按上、下鍵移動光標至想要
查看的數據項目上,(儀器所保存的數據均是按照測量時間的先后所排列的,第000個數據即最新數據,第199個數據即最老數據。)再點擊相應
的數據,進入數據打印項目,在此菜單里面可以按上,下鍵翻頁至相應的數據序號上,可對數據進行打印操作。
點擊“U盤備份”進入數據拷貝界面后,按照提示插入U盤,數據會自動拷貝存儲到U盤,拷貝完成會提示用戶拔出U盤
參數設置
時間設置:打開儀器后直接點擊“參數設置”進入時間設置界面。進入時間菜單后,點擊想要修改的時間數據項
目上,然后再按增加、減小鍵調整相應的“時” 、“分” 、“秒” ,最后點擊保存修改時間設置,點擊取消退出設置并返回主界面。 如果接
地檢測設置“開”,儀器沒有接地或者沒有接好,液晶屏左下角會顯示“接地錯誤…”,并且,光標會閃爍,測試的菜單就進不去,以免操作人
員啟動測試,有觸電危險。因此,一般不建議用戶把接地檢測設置為“關”,默認是打開檢測的。                     
所有圖片并非實物的全部描敘,請以實際儀器界面為主,僅做參考。
所有步驟在設置不當或想再次改變的情況下,均可按取消鍵返回上一步驟,如果按取消鍵不能實現返回。則可以直接按復位鍵退到主菜單重新開
始設置。

ZSDX-7000高壓介質損耗測試裝置是發電廠、變電站等現場或實驗室測試各種高壓電力設備介損正切值及電容量的高精度測試儀器。

儀器為一體化結構,內置介損測試電橋,可變頻調壓電源,升壓變壓器和SF6 高穩定度標準電容器。

介質損耗因數偏大的原因及處理方法:
1瓷套表面受潮。瓷套表面電阻的大小直接影響tanδ的準確度,因為表面電阻與體積電阻并聯在一起,當電橋采用反接法測量時,會使tanδ值偏大。
解決方法是:
1)用電吹風、遠紅外等烘燥表面,或在日光下暴曬。
2)用揮發性強的液體清潔。
3)用憎水性涂料涂于瓷套表面。
2)電場干擾。干擾電流Id在被試品電流Ix的右側,使tanδ測量結果大于實際值,此時應采用試驗電源移相法測量tanδ或使用帶抗干擾功能的介損儀。

3)被試品Cx接地回路接觸不良。當被試品Cx接地回路接觸不良時,會使tanδ值偏大,此時應改善被試品接地回路接觸情況。


降低輸送電流、合理配置變電器
提高電網的電壓運行水平,降低電網的輸送電流。若變電站主變采用有載調壓方式調壓,調壓比較方便,根據負荷情況,隨時調節主變壓器的分接開關保證電網電壓處于規程規定的波動范圍之內,最好略為偏高,避免負荷高峰期電網的電壓水平過低而造成電能質量的下降,同時也可提高線路末端的電壓,使線路電流下降,從而達到降損目的,例如:電壓水平從額定值的95%升到105%時,線路所輸送的電流降低9.5%,電能損耗下降18.2%。同樣道理,對于用戶配電變壓器及10kV公用配變,可根據季節的變化,在規程規定電壓波動范圍內可合理調節配變的分接開關,盡量提高配網的電壓運行水平,同樣達到降損的目的。另外,可根據負荷的大小,利用變壓器并列經濟運行曲線分析負荷情況,合理切換,實行并列運行或是一單臺主變運行,減少變電站的主變變損。
提高輸配電網效率的另一項關鍵技術,就是提高電氣設備的效率。其中,提高配網變壓器的效率尤其具有重大意義。從節能的觀點來看,因為配網變壓器數量多,大多數又長期處于運行狀態,因此這些變壓器的效率哪怕只提高千分之一,也會節省大量電能。基于現有的實用技術,高效節能變壓器的損耗至少可以節省15%。
通常在評價變壓器的損耗時,要考慮兩種類型的損耗:鐵芯損耗和線圈損耗。鐵芯損耗通常是指變壓器的空載損耗。因為需要在變壓器的鐵芯中建立磁場,所以不論負荷大小如何,它們都會發生。線圈損耗則發生在變壓器的繞組中,并隨負荷的大小而變化。因此它又被稱為負荷損耗。
變壓器的空載損耗可以通過采用鐵磁材料或優化幾何尺寸來減少。增加鐵芯截面積,或減小每一匝的電壓,都可以降低鐵芯的磁通密度,進而降低鐵芯損耗。減小導線的截面積,可以縮短磁通路徑,也可以減小空載損耗。降低負荷損耗有多種方法,比如采用高導通率的線材,擴大導線截面積,或用銅導線來替代鋁導線。采用低損耗的繞組相當于縮短了繞組導線的長度。更小的鐵芯截面積和更少的匝數,都可以減少線圈損耗。

從以上的分析可見,減少空載損耗可能導致負荷損耗的增加,反之亦然。因此,降低變壓器的損耗是一個優化的過程,它涉及物理、技術和經濟等各方面因素,還要對變壓器整個使用壽命周期進行經濟分析。在大多數情況下,變壓器的設計都要在考慮鐵芯及繞組的材料、設計,以及變壓器的業主總費用等各方面因素后,得到一個折中的方案。合理配置配電變壓器,對各個配電臺區要定期進行負荷測量,準確掌握各個臺區的負荷情況及發展趨勢,對于負荷分配不合理的臺區可通過適當調整配電變壓器的供電負荷,使各臺區的負荷率盡量接近75%,此時配變處于經濟運行狀態。在低壓配電網的規劃時,也要考慮該區的負荷增長趨勢,準確合理選用配電變壓器的容量,不宜過大也不宜過小,避免“大馬拉小車”的現象。另外嚴格按國家有關規定選用低耗變壓器,對于歷史遺留運行中的高損耗變壓器,在經濟條件許可的情況下,逐步更換為低損耗變壓器,減少配電網的變損,從而提高電網的經濟效益。

下面中試控股詳細介紹降低導線阻抗
隨著城區開發面積不斷擴張,低壓配電網也越來越大,10kV配電網也不斷延伸,如何規劃好各個供電臺區的供電范圍將至關重要,隨著居民生活水平的不斷提高,用電負荷與日俱增,為了解決0.4kV線路過長、負荷過重的問題,在安全規程允許的情況下,將10kV電源盡量引到負荷中心,并且根據負荷情況,合理選擇10kV配變的分布點,盡量縮小0.4kV的供電半徑(一般為250m左右為宜),避免迂回供電或長距離低壓供電。目前,研究人員正在研究高溫超導體,用它制成的高溫超導輸電線所能傳輸的電能是普通銅質線材的3到5倍。即使算上用于超導材料冷卻的消耗,采用高溫超導線材的輸電網的損耗,也要遠小于普通的架空輸電線和電纜。與普通線材的5%到8%的電網損耗相比,采用高溫超導線材的電網損耗僅為0.5%。而且,如果用超導線材替代傳統變壓器繞組中的銅導線,還可以進一步降低網損。以一個100兆瓦變壓器為例,超導線圈變壓器的總損耗(包括線損,鐵耗和線圈冷卻消耗)一般是普通變壓器的65%到70%。
無論高低壓的線路截面選擇都對線損影響極大,在規劃時要有超前意識,準確預測好該處在未來幾年內的負荷發展,不得因負荷推測不準而造成導線在短期內過載。在準確推測負荷發展的前提下,按導線的經濟電流密度進行選型,并留有一定裕度,以保證配電網處于經濟運行狀態,實現節能的目的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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