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高壓技術
介損電橋多通道測量裝置(源頭大企)
時間:2023-04-25

中試控股技術研究院魯工為您講解:介損電橋多通道測量裝置(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。

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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。


下面中試控股詳細介紹網損計算法
均方根電流法
均方根電流法原理簡單,易于掌握,對局部電網和個別元件的電能損耗計算或當線路出日處僅裝設電流表時是相當有效的,尤其是在0.4-10kV配電網的電能損耗計算中,該法易于推廣和普及,但缺點是負荷測錄工作量龐大,需24h監測,準確率差,計算精度小,日由于當前我國電力系統運行管理缺乏自動反饋用戶用電信息的手段,給計算帶來困難,所以該法適用范圍具有局限性。
節點等值功率法
節點等值功率法方法簡單,適用范圍廣,對運行電網進行網損的理論分析時,所依據的運行數據來自計費用電能表,即使不知道具體的負荷曲線形狀,也能對計算結果的最大可能誤差作出估計,并且電能表本身的準確級別比電流表要高,又有嚴格的定期校驗制度,因此發電及負荷24h的電量和其他運行參數等原始數據比較準確,且容易獲取。這種方法使收集和整理原始資料的工作大為簡化,在本質上,這種方法是將電能損耗的計算問題轉化為功率損耗的計算問題,或進一步轉化為潮流計算問題,這種方法相對比較準確而又容易實現,因而在負荷功率變化小大的場合下可用于任意網絡線損的計算,井得到較為滿意的結果。但缺點是該法實際計算過程費時費力,且計算結果精度低。因為該法只是通過將實際連續變化的節點功率曲線當作階梯性變化的功率曲線處理或查負荷曲線形狀系數的方式獲取節點等效功率近似地考核系統狀態。
降損措施
1.簡化電網的電壓等級.減少重復的變電容量城市電網改造工程要求做到:從500kV到380/220V之間只經過4次變壓。除東北部分電網采用500kV、220kV、63kV、10kV、380/220V5個等級外。其它電網采用500(330)kV、220kV、110(或35)kV、10kV、380/220V5個等級。即高壓配電電壓在110kV或35kV之間選擇其中之一作為發展方向。非發展方向的網絡采用逐步淘汰或升壓的措施。
2.提高輸電容量,優化利用發電資源
建設新的交流或直流輸電線路,升級現有線路和使現有線路的運行逼近它們的熱穩定極限,是提高輸電容量的三種主要方法。
當采用架空輸電線路,遠距離大容量傳輸電能時,高壓直流輸電線路(HVDC)的效率比高壓交流輸電線路更高一些。在同樣的電壓等級下,HVDC系統的輸電容量是交流線路的2到5倍;而當傳輸的功率相同時,由于直流線路不傳輸無功功率,換流器的損耗僅為傳輸功率的1.0%~1.5%,因此HVDC輸電系統的總損耗要小于交流系統。

提高現有線路的輸電容量,可以提高電壓等級,增加導線截面積及每相的分裂導線數,或采用耐高溫線材。最近耐高溫線材技術的進步,為減輕中短距離輸電線的熱穩定極限的限制提供了一條有效途徑。采用耐高溫線材的輸電線傳輸的電流是普通線材輸電線(例如鋁包鋼增強型導線)的2到3倍,而它的截面直徑與普通導線相同,不會增加桿塔等支撐結構的負擔。在許多情況下,由于電壓約束、穩定性約束和系統運行約束的限制,輸電線路的運行容量遠低于線路的熱穩定極限。許多技術即針對如何提高輸電容量的利用程度而被發明出來。例如,當發生“并聯支路潮流”或“環路潮流”問題時,調相器常被用來消除支路的熱穩定限制。串聯電容補償是另一種遠距離高壓交流輸電線路常用的提高輸電容量的方法。現在人們利用大功率電力電子技術開發了一系列設備,統稱為柔性交流輸電設備,它可以使人們更好地利用輸電線、電纜和變壓器等相關設備的容量。據估計,柔性交流輸電設備的推廣應用,可以將現在受電壓約束和穩定約束限制的線路的最大輸電容量提高20%~40%。

3.合理進行無功補償,提高電網的功率因素
無功補償按補償方式可分為集中補償和分散補償。
集中補償:
在變電站低壓側,安裝無功補償裝置(電容器),安裝配置容量按負荷高峰時的無功功率平衡計算,安裝電容補償裝置的目的是根據負荷的功率因數的高低而合理及時投切電容器,從而保證電網的功率因數接近0.9,減少高壓電網所輸送的無功功率,使輸電線路的電流減少,從而降低高壓電網的網損。
分散補償:
由于電力用戶所使用的電器設備大多都是功率因數較低,例如工廠的電動機、電焊機的功率因數更低,為提高功率因數,要求大電力用戶的變壓器低壓側安裝電力電容器,其補償原理與變電站的無功補償大致相同,不同的是用戶就地補償采用隨機補償,利用無功補償自動投人裝置及時、合理地投切無功補償電容器,保證10kV電網的功率因數符合要求(接近0.9),從而減少10kV配電線路的電能損耗。例如:10kV線路末端進行無功補償,如補償前0.7到補償后功率因數達到0.9,經過補償后,電能損失減少了39.5%,節能效果可見一斑。
抓緊電網建設,更換高耗能設備
導線的電阻和電抗與其截面積成反比.因此,截面積小的線路電阻和電抗大,在輸送相同容量負荷情況下,其有功和無功損耗大。目前,配電網,特別是農網中,部分線路線徑截面小,負荷重,導致線損率偏高。此外,配電網中還存在相當數量的高耗能配電變壓器,其空載損耗P、短路損耗P、空載電流百分值I%、短路電壓百分比U%等參數偏大.根據這些情況,應抓緊網架建設,強化電網結構,并按配電網發展規劃,有計劃、有步驟地分期分批進行配電設施的技術改造,更換配電網中殘舊線路、小截面線路以及高耗能變壓器。

 

 

 

 

 

 

 

 

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