武汉华电博伦50kVA/100kV工频耐压,局部放电试验装置
YDJW-50/100无局放试验变压器本套试验系统主要用于检验电工产品(如变压器、互感器、高压开关、绝缘子等)或绝缘材料等试品在工频高电压下的绝缘水平,如工频耐压试验、局部放电试验,介质损耗测量及其它高电压试验。全套设备包括接触调压器、无局放试验变压器、电容分压器、保护电阻、高压试验控制台等。
整套设备要求在户内使用,供电电网电压380V,有良好的接地系统。
一、YDJW-50/100无局放试验变压器系统执行标准
第四部分 局部放电测量仪
其余项目符合该设备技术条件、技术文件及用户的技术协议等要求。
二、YDJW-50/100无局放试验变压器系统组成
1、JF-2008局部放电检测仪
2、JZF-10校正脉冲发生器
3、输入单元3#
4、YDJW-50/100无局放试验变压器
5、BLT -50接触式电动调压器
6.DR-100/600电容分压器兼无局放耦合电容器
7、BL-50/0.38低通隔离滤波器
8、DZ-100/2保护电阻
9、BLTC-50工频高压试验控制台
三、YDJW-50/100无局放试验变压器系统主要设备简介
(一)JF-2008局部放电检测仪
1、可测试品的电容量范围6pF~250uF
2、检测灵敏度及允许电流(见输入单元)
3、椭圆扫描时基
(1)频率50(内)、100、150、200、400Hz
(2)旋转:以30°为一档,可旋转360°
(3)工作方式:椭圆——扩展——直线
(4)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安,并有过载自动保护装置
4、显示单元
采用124×104mm2矩形示波管,有亮度与聚焦调节旋钮
5、放大器
(1)3dB低频端频率fL:10、20、40kHz任选
(2)3dB高频端频率fH:80、200、300kHz任选
(3)增益调节,粗调6档,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB
(4)正负脉冲响应不对称性<1dB
6、时间窗
(1)窗宽:可调,50Hz下15°~ 150°
(2)窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°
(3)两个时间窗可分别或同时开
(4)具有一次性轰击装置,轰击时间约20mS(供拍照用)
7、脉冲峰值表
(1)线性刻度指针式表头0—100 误差±5%(以满刻度计)
(2)对数刻度指针式表头0—10—100 误差±5%(以满刻度计)
(3)数字表头:以3位半LED数字表显示 0—100 误差:±3%(以满刻度计)
8、试验电压表
(1)量程100kV(用100kV电压表电阻R)
(2)显示:3位半数字电压表
(3)误差:±3%
9、零标系统
(1)内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符
(2)零标志与所有椭圆扫描频率相一致
10、结构
(1)体积530×550×220mm3
(2)重量:约22kg
11、电源电压
交流220V(50Hz±10%)
12、使用环境
环境温度-5~+45℃,相对湿度≤85%RH
关键词:时基频率,显示方式,变带测量功能。
1、时基频率:频率50、100、150、200、400Hz五档可选。
2、显示方式:分椭圆,扩展,直线三种,并可旋转360°。
3、变带测量功能:集成化设计,覆盖10kHz~300kHz,符合国际电工委员会(IEC60270)标准。
(二)BLF-10校正脉冲发生器
输出电荷量档位:5 pC、10 pC、20 pC 、50pC
极性:正负交替
重复频率:1.2kHz
频率变化范围:>±100Hz
脉冲上升沿时间:<60nS
脉冲下降沿时间:>100uS
注入电容:10pF 电容误差 Ec≤±4%
方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50pC档位)
校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%
尺寸:160×125×50mm3
重量:0.5kg 电池:6F22 9V
(三)输入单元(检测阻抗)
输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗。本输入单元从1号~12号,及7R,能符合IEC270所推荐的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。
输入单 元序号 | 调谐电容范围 | 灵敏度(pC) (不平衡电路) | 允许电流有效值 | |
不平衡电路 | 平衡电路 | |||
3 | 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
http://whhdbl750kv.1688。。com
(四)、YDJW-50/100无局放试验变压器无局放试验变压器
型号:YDJW-50/100 额定容量:50kVA
额定输入电压:0.38kV 额定输入电流:131.6A
额定输出电压:100kV 额定输出电流:0.
测量绕组电压:100V
相数:单相 频率:50Hz
波形畸变率:≤5%
冷却方式:油浸自冷
允许运行时间: 100%UN,IN 运行60min
70% UN,IN 连续运行
局部放电量:100%UN ≤3pC
产品结构:环氧玻璃丝绕制绝缘外壳,高压电极安装均压环
(五)YDJW-50/100无局放试验变压器、电动调压器
型号:BLT-50
额定容量:50kVA
额定电压:输入:0.38kV 输出:0-0.42kV
额定电流:输入:131.6A 输出:119A
相数:单相 频率:50Hz
波形畸变率:≤3%
(六)、电容分压器兼无局放耦合电容器
型号:DR-100/600
额定电压:100kV
高压臂电容量:600pF
标称分压比:1000:1
电容器在额定电压UN下可连续运行1小时
电容器介质损耗角正切值:在20℃,0.9─1.1UN下不大于0.002
电容器短时工频耐压值为1.1UN
电容器在标称值电压下的局部放电量不大于5pC
介质损耗:≤0.5% 测量精度:≤±1%
(七)YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦、电通隔离滤波器
型号:BL-50/0.38
额定容量:50kVA
输入电压:0.38kV 输入电流:131.6A
输出电压:0.38kV 输出电流:131.6A
频率:50Hz 相数:单相
衰减特性:10kHz-100kHz ≥ 20dB
100kHz-1000kHz ≥ 60dB
使用条件:户内 冷却方式:自然冷却
(八)YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦、保护电阻
保护电阻连接在试验变压器与分压电容器之间用来限制试品闪络时的短路电流,保护试品及试验变压器。
结构为绝缘筒骨架,金属丝缠绕,两端装有均压环。
型号:RD-100/2
额定电压:100kV
额定电流:0.2A
电阻值:2kΩ
运行时间:1h
温升:额定条件运行时,电阻表面温升不大于55K
(九)YDJW-50/100无局放试验变压器、武汉华电博伦工频高压试验控制台
型号:BLTC-50KVA试验控制台,
工频高压试验控制台与分压电容器,接触调压器等组成整套试验设备的控制、测量和保护系统。通过操作指令完成对试品在规定条件下的全部试验程序,并且测量试品的电压、电流或其他参数,耐压延时可在0-99Hr时间间隔范围内调节,配套的仪表测量精度误差小于±1%,保护系统可以对工频高压试验中出现的过载、过流、短路、闪络等异常状况进行有效的保护。
型号:BLTC-50KVA
额定容量:50kVA
额定电压:380V
四YDJW-50/100无局放试验变压器、整套设备的使用条件
1、使用地区海拔高度不超过1000m
2、环境空气温度范围为-25~+45℃
3、环境空气相对湿度应不大于90%RH
4、不含有化学腐蚀性气体和蒸汽
5、无导电尘埃和爆炸危险
6、无剧烈振动和冲击
7、户内使用
8、箱体上的接地螺杆要可靠接地,地线的接地电阻不大于1Ω
9、高压试验电缆线推荐用无晕导线
BLJF-2008四通道局部放电检测仪武汉华电博伦公司是一款四通道产品。它采用大屏幕示波屏,有高频椭圆扫描(摄取功率<1伏安),放大系统动态范围大,有辅助零标系统,有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,可同时显示放电脉冲的放电量。
BLJF-2008局放仪的电源部分加入交流滤波处理,可有效滤除电源的谐波干扰;电路中采用全新的EMI设计,新增多处抗冲击保护,可有效提高仪器的抗干扰能力,使局部放电读数更加准确;显示单元增强了阳极电压,提高了聚焦和亮度性能,使局部放电波形更加清晰。
BLJF-2008局放仪具有三种显示功能,局放仪与测量阻抗配合,可以在示波器屏幕上显示与试验电源同步的波形。在调节增益时,面板上对应有亮灯指示。该产品中还增加了人性化设计,在面板上同步以数字显示出当前观测的通道号。
BLJF-2008局放仪是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备是否正常工作的有效测试仪器。该仪器与JZF-9或JZF-10型校正脉冲发生器配合使用,尤其适合电力部门、生产制造厂家和科研单位。
:四通道,当前通道号显示,变带测量功能,EMI设计。
1、采用模块化,独立四通道设计,各通道有良好的一致性。
2、通过软件处理实时显示当前观测的通道号,使操作更加直观易懂。
3、集成化滤波器设计,覆盖10KHz~300KHz,符合IEC60270标准及GB7354标准要求。
4、新增交流滤波处理和多处抗冲击保护,可有效滤除电源的谐波干扰,提高仪器的抗干扰能力,使局部放电读数更加准确。
二YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦
三、YDJW-50/100无局放试验变压器主要技术指标
1、测量通道 :四通道
2、可测试品的电容量范围6pF~250µF
3、检测灵敏度及允许电流(见表1)
输入单 元序号 | 调谐电容范围 | 灵敏度(PC) (不平衡电路) | 允许电流有效值 | |
不平衡电路 | 平衡电路 | |||
1 | 0~25~100PF | 0.02 | 30mA | 0.2 |
2 | 25~100~400PF | 0.04 | 50mA | 0. |
3 | 100~400~1500PF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000PF | 0.1 | 0.2 | 2A |
5 | 1500~6000~25000PF | 0.2 | 0. | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 1 |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 1 | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 2 | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
7R | 电阻 | 0.5 | 2A | 1 |
表1、检测灵敏度及输入单元允许电流值
4、椭圆扫描时基
(1)频率50(内)、100、150、200、400Hz(内、外同步功能)
(2)旋转:以30°为一档,可旋转360°
(3)工作方法:椭圆—扩展—直线
(4)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安,并有过载自动保护装置
5、显示单元
采用124×104mm2矩形示波管,有亮度、聚焦旋钮
6、变带放大器
(1)3dB低频端频率fL:10、20、40KHz任选
(2)3dB高频端频率fH:80、200、300KHz任选
(3)增益调节,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB
(4)正负脉冲响应不对称性<1dB
7、时间窗
(1)窗宽:可调,50Hz下15°~ 150°
(2)窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°
(3)两个时间窗可分别或同时开
8、脉冲峰值表(指针显示和数字显示)
(1)线性刻度指针式表头0—100
(2)对数刻度指针式表头0—10—100
(3)数字表头:以3位半LED数字表显示 0—100
(4)放电量测量线性误差<±10%
9、零标系统
(1)内部零标发生器的零标志有相位分辨能力,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符
(2)零标志与所有椭圆扫描频率相一致
10、电源电压
交流220V(50Hz±10%)
11、使用环境
环境温度-5~+45℃,相对湿度≤85%RH
试
四、YDJW-50/100无局放试验变压器系统工作原理品CX在试验电压下产生局部放电时,经耦合电容Ck产生脉冲电流,由输入单元拾取得脉冲信号。经低噪声前置放大器放大、滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所至需幅值)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元是选取试验电压每一周期内脉冲峰值表的一段工作时间;并在这段工作时间内将示波屏的相应显示区加亮,它可以避开固定相位的干扰,这是常规的放电量测试方法。
用JZF型校正脉冲发生器注入试品CX——已知电量时,调节放大器细调旋钮使放电量表显示的值与注入电量一致,就可以在加电压试验时直接在表上读出被测放电量,无须进行计算,十分方便。
试验电压表经电压表电阻R产生试验电压过零标志讯号,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小可由KV表显示。
整个系统的工作原理可参看方框图(图1)
图1 BLJF-2008局放仪原理方框图
五、YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦面板示意说明
本仪器为台式机箱结构,仪器操作面分前面板及后背板两部分,各调节元件的位置见图2所示。
图2 a BLJF-2008局放仪前面板示意图
图2 b BLJF-2008局放仪后面板示意图
YDJW-50/100无局放试验变压器BLJF-2008前面板、后面板各元件说明
|
1、电源开关
2、亮度调节
3、聚焦调节
4、相位调节
5、左窗通断开关
6、零标选择开关
7、右窗通断开关
8、各通道增益细调
9、fL选择
10、各通道灯指示
11、放大器增益粗调
12、 fH选择
13、高频电源开关
14、 高频电压选择
15、过载灯指示
16、 椭圆旋转
17、复位按钮
18、时基工作频率选择
19、时基工作方式
20、电压、放电量转换开关
21、电压、放电量数字表
六、YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦操作说明
(一)试验准备
1、检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地端子(29)用粗铜线(***好用编织铜带)与试验场地的接地线妥善相接。输入单元的接地短路片也要妥善接地。
2、根据试品电容CX耦合电容CK的大小,选取合适序号的输入单元,表一中调谐电容量系指从输入单元初级绕组两端看到的等效电容(可按CX与CK的串联值粗略估算)。
输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元的“接放大器”Q9插座,经8米长电缆与仪器后背板上的各通道输入插座(30)相接。
3、试品接入输入单元的方法主要有以下几种(见图3)。
图3 b 串联接法
图3 c 平衡接
图3 d 桥式接法
图中:CX——试品;CK——耦合电容;Z——阻塞阻抗;
R3、C3、R4、C4——桥式接法中平衡调节阻抗。
4、在高压端接上电阻分压器或者电容分压器,其输出经测量电缆接到后背板“接高压分压器”输入插座(31)。
5、常用的局部放电试验电路如图4
图4 局部放电试验标准接法电路(直接法的并联法)
图中:A-输入单元的初级始端;B-输入单元的初级末端,C-输入单元的初级ZX抽头,E-输入单元地。
(二)、使用步骤。
1、开机准备
将“时基工作频率选择”(18)置于“50Hz”(内)、“时基工作方式”(19)置于“椭圆”。“线性、对数转换开关”(22)置于线性。“AC220V电源插座”(36)接上220V工频电源,将“电源开关”(1)按到“ON”位置,开机预热5分钟,开机后MLJF-2008前面板的当前通道号显示为“1”。
2、仪器校准
参照图4接好线后,在未加试验电压前用校正脉冲发生器予以校准。
注意:校正脉冲发生器红端子上的导线尽量短且接在试品的高压端,黑端子导线接在试品的低压端。
调节 “放大器增益粗调”(11)和“各通道增益细调”(8)使注入脉冲高度适当(示波屏上显示高度2cm以下),电压、放电量数字表(21)的示数和线性、对数指针表(23)的示数与注入已知电量相符。校准完毕后,“放大器增益细调”(8)的旋钮位置不能再改变,在以后测试中放大器的频带也不能改变,必须保持与校正时相同。
在校准完毕后,加试验电压前,一定要断开校正脉冲发生器与试品的连接线,以防高电压打坏校正脉冲发生器。
下面以图4为例,介绍局部放电测量试验方法。
对于使用单通道的用户:将输入信号接在BLJF-2008后面板的任一通道上进行测量。例如,当前的信号接入通道是通道2,观察BLJF-2008前面板的当前通道号,调节通道选择减按键(26)或通道选择加按键(27),使其显示为“2”通道, “各通道增益细调”(8)对应的“2”通道指示灯会亮起。说明通道选择完毕。
用校正脉冲发生器在试品两端注入50pC的电量,调节BLJF-2008前面板“放大器增益粗调”(11)旋钮,在第三档调节“各通道增益细调”(8)对应的“2”通道旋钮,观察“电压、放电量数字表”(21)(电压、放电量转换开关(20)置于“pC”)和“线性、对数指针表”(23)指示为50pC。则通道校准完毕。
去掉校正脉冲发生器,加上试验电压,此时“电压、放电量数字表”(21)和“线性、对数指针表”(23)所指示值即为放电量值的大小,如大于50pC时应衰减“放大器增益粗调”(11)一档(放大器增益粗调共分5档,每档20dB,10倍的关系)。
对于使用多通道的用户:将多路输入信号依次接在BLJF-2008后面板的任一通道上进行测量。例如,四路信号分别接在通道1~4上。如果首先对通道1进行校准,观察BLJF-2008前面板的当前通道号,是否显示为“1”通道,如不是则调节通道选择减按键(26)或通道选择加按键(27),使其显示为“1”通道。“各通道增益细调”(8)对应的“1”通道的指示灯会亮起。说明通道选择完毕。
用校正脉冲发生器在试品两端注入50pC的电量,调节BLJF-2008前面板“放大器增益粗调”(11)旋钮,在第三档调节“各通道增益细调”(8)对应的“1”通道旋钮,观察“电压、放电量数字表”(21)(电压、放电量转换开关(20)置于“pC”)和“线性、对数指针表”(23)指示为50pC。则通道1校准完毕。下面的三个通道按照通道1校准的办法,选择对应的通道进行校准。
去掉校正脉冲发生器,加上试验电压,此时“电压、放电量数字表”(21)和“线性、对数指针表”(23)所指示值即为放电量值的大小,如大于50pC时应衰减“放大器增益粗调”(11)一档(放大器增益粗调共分5档,每档20dB,10倍的关系)。
3、测试操作
接通高压试验电源,将电压、放电量转换开关(20)置于“kV”,“零标选择开关”(6)置于“R”位置,缓缓升高试验电压,椭圆上将出现两个零标脉冲,零标相位差180°。
如试验电压超过高压分压器的额定电压等级或者无高压分压器时,可在低电压下将“零标选择开关”(6)置于“内”位置,出现由仪器产生的辅助零标脉冲,这样在高压下不用高压分压器也能获得正确的零标位置。
旋转“椭圆旋转”(16)使椭圆转到预期的***利于观察点,通常这个位置是零标脉冲分别处于椭园上部左侧及下部右侧之处。连续升高电压,注意*次出现持续放电,当放电量超过规定的***低值时的电压即为局部放电起始电压。
测试中常会出现各种干扰,可借“时间窗”开关5、7,用窗位调节(24)和窗宽调节(25)来改变椭圆上加亮区域的宽度与位置。使其避开干扰脉冲。用时间窗装置可以分别测量产生于两个半波内的放电量。https://whhdbl750kv.1688。。com
4、YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦频率高于50Hz的局部放电试验
当需要进行高于50Hz的局部放电试验时,可将“时基工作频率选择”(18)按在相应频率档上,从高频试验电源中取10V-250V试验电压接在高频时基电源插座(33)上,打开“高频电源开关”(13),转动“高频电压选择”(14),使椭圆显示大小适当。
当“高频电压选择” (14)位置不当引起过载时,电源会自动切断,同时“过载灯” (15)亮起 ,此时应将“高频电压选择”(14)顺时针方向转到底,按一下 “复位按钮”(17),过载灯(15)灭,即可恢复启动。示波屏上出现椭圆显示。
注意:为保护示波管,试验电压输入与“高频电压选择”(14)所示值之比大于15%时才有椭园显示。
(三)附则
1、放电类型和放电源的辨认
先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。
从椭圆上的放电图形辨认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(***好再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为此专门编写了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置,移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。
一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。
(1)典型的内部气泡局部放电的波形特征(见图5)
A、放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。
B、在达到起始电压 Ui时放电通常发生在峰值附近,试验电压超过 Ui时,放电向零位延伸。
C、两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(***大相差至3:1)。
D、放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电;2)如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。
(2)金属与介质间气泡放电的波形特征(见图6 a)
正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1,其它同上。
典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电(见图6 b)。
下面讨论一些主要视之为干扰或非正常放电的情况。
(3)悬浮电位物体放电的波形特征(见图7 a)
在电压峰值前的正负半周两个象限里出现,幅值、脉冲数和位置均相同,有时(如图7 b所示)成对出现,放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变,有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间也可能在样品内,例如屏蔽松散。
图7 a 图7 b
(4)外部电晕的波形特征(见图8 a)
起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布峰值两侧。试验电压坟升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展(如图8 b所示)。原因:空气中高压或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示处于高压,如放电出现在正半周则表示处于地电位。
图8 a 图8 b
(5)液体介质中电晕的波形特征(图9 a)
放电出现在两个半周上,对称地分布在电压峰值两侧。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验电压升高而幅度增大。不一定等幅值,一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化(如图9 b所示)。原因:绝缘液体中或边缘放电,如一组大的放电出现在正半周,则处于高压;如它出现在负半周,则处于地电位。
(6)接触不良的波形特征(图10)
对称分布在试验电压零点两侧,幅值大致不变,但在试验电压峰值附近下降为零,波形粗糙不清晰。低电压下即出现,电压增大时,幅值缓慢增加,有时在电压达到一定值后完全消失。原因:试验电路中金属与金属不良接触的连接点;塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触;电容器铝箔的插接片等(可将电容器充电然后短路来消除)。
(7)可控硅元件的波形特征(图11 a)
位置固定,每只元件产生一个独立讯号。电路接通,电磁耦合效应增强时,讯号幅值增加。试验调压时,该脉冲讯号会产生高频波形展宽,从而占位增加(图11 b),原因:邻近有可控硅元件在运行。
图11 a 图11 b
(8)继电器、接触器、辉光管等动作的波形特征(图12)
波形不规则或间断出现,同试验电压无关。原因:热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。
图 12
(9)异步电机的波形特征(图13)
正负半周出现对称的两簇讯号,沿椭园时基逆向以不变的速度旋转。原因:异步电机运行讯号耦合到检测电路中了。
图 13
(10)荧光灯的波形特征(图14)
栏栅状,幅值大致相同的脉冲,伴有正负半波对称出现的两簇脉冲组。原因:荧光灯照明。
图 14
(11)无线电干扰的波形特征(图15 a、b)
幅值有调制的高频正弦波,与试验电压无关。原因:无线、广播、载波通讯等。
图15 a 图15 b
(12)电动机干扰的波形特征(图16)
放电波形沿椭圆基线均匀公布,每单组号呈“山”字形。原因:带换向器的电动机,如电扇、电吹风机运转时的干扰。
图 16
(13)中高频工业设备的波形特征(图17)
连续发生,仅出现在电源波形的半周内。原因:感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。
图 17
(14)铁芯磁饱和谐波的波形特征(图18)
较低频率的谐波振荡,出现在两个半周上。幅值随电压升高而增大,不加电压时消失,有重现性。原因:试验系统各种铁芯设备(试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等)磁饱和产生的谐振。
图 18
(15)电极在电场方向机械移动的波形特征(图19)
仅在试验电压的半周(正或负)上出现与峰值对称的两个放电响应,幅值相等而脉冲方向相反。起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近,电压升高时逐渐分开,并可能产生新的脉冲讯号对。原因:电极的部分(尤其是金属箔电极)在电场作用下运动。
图 19
(16)漏电痕迹和树枝放电的波形特征
放电讯号波形与一般典型图象均不符合,波形不规则,不确定。原因:玷污了的绝缘上的漏电或绝缘局部过热而致的炭化痕迹或树枝通道。
在放电测试中必须保证测试电路中其他元件(试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器,高压电阻等)均不放电,常用的方法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验,看看有无放电。
了解各种放电类型的波形特征、来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰原因和正确地进放电测量了。
2、干扰的主要形成方式和侵入途径
(1)干扰的主要形成方式:
①来自电源网络的干扰;
②来自接地系统的干扰;
③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰;
④试验电路本身所产生的干扰;
⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。
(2)干扰的侵入途径,通常有以下几条。
①电容耦合:导线(如馈电线)上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合***易产生在试品电容小的情况;
②感应耦合:导线(如馈电线)上如载有干扰电流,则通过与测试电路间的磁感应,就耦合到测试电路中。在测大电容试品时,只要存在很小的互感M,感应耦合作用就很强;
③接地耦合:这主要是由于多点接地引起的,接地系统中在两个接地点上流过电流,从而在试验电路中建立起一个干扰电压;
④经由高压电源耦合:电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进入试验电路。
3、消除或YZ干扰的主要措施
(1)采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源(如 LB-5)。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地;次级绕组屏蔽接试验电路的地(或全屏蔽系统的地)。
(2)设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分,而高压变压器等在外面,高压由套管引入(但必须用滤波器)。也可将高压电源,试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面,如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参考相关资料。
(3)可靠的单点接地,将试验回路系统或整个屏蔽体设计成单点接地结构,接地电阻要小。接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。如(图20 a)为单点接地,而(图20 b)的接地方式易形成回路地电流,引起干扰。
图20 a 图20 b
(4)采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步YZ电网系统的干扰,并可提高检测灵敏度如图21所示的两级T型滤波器,设L=0.5H、C=0.004uF,则对30KHZ信号可衰减60dB。当然,高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器,效果也很好。
图21 高压滤波器接入试验电路
图中Cx—试品;Ck—耦合电容;ZM—输入单元。
(5)采用平衡法或桥式试验电路。
(6)利用门单元的时间窗,使固定相位的干扰不落入“窗”内。
(7)放大器采用较窄的频带,例如(40-80)KHz。或用频带躲开干扰大的频率范围等方法。
( 8)在高压端加装高压屏蔽罩或戴上半导电的橡皮轮胎帽子,以防止外部电晕干扰。
( 9)试验电路远离周围物体,尤其是悬浮的金属物体。
七、YDJW-50/100无局放试验变压器发货附件
1、专用测量电缆 3根
2、高频电源馈线 1根
3、电源线 1根
4、保险丝 4只
5、使用说明书 1份
6、合格证 1张
八、用户选配设备
1、输入单元:1~12号,适应6pF~250µF的试品,另可选用7R号输入单元测长电缆用;
2、高压电阻:目前有50KV、100KV及200KV三种,任选;
3、DR系列耦合电容器:30KV-500KV电压等级,500-1000PF,任选;
4、FYQ系列分压电容器:30KV-500KV电压等级,500-1000PF,任选;
5、JZF系列校正脉冲发生器:JZF-8型、JZF-9型和JZF-10型,任选;
6、BLLB系列电源隔离滤波器;
7、BLTC系列工频高压试验控制台;
8、YDQW系列工频无局放试验变压器:电压等级50KV-500KV,容量5KVA-500KVA,任选。
YDJW-50/100无局放试验变压器校正脉冲发生器
一、概述
JZF-10校正脉冲发生器是一个小型的电池供电的局部放电校正器。它具有体积小,重量轻,便于携带,同步方便等特点,适合作为大量的现场测试和工厂产品测试的校正脉冲发生器。它能以四档不同的放电量向试品两端注入频率为1.2kHz左右的校正脉冲。适合于国际电工委员会IEC-270所推荐的任何一种试验电路。
二、YDJW-50/100无局放试验变压器主要技术参数
1、输出电荷量档位:5pC、10pC、
20pC、50pC;
2、极性:正负交替;
3、重复频率:1.2kHz;
4、频率变化范围:>±100Hz;
5、脉冲上升沿时间:<60nS;
6、脉冲下降沿时间:>100uS;
7、注入电容:10pF ;
8、校正电荷误差: Eq≤±10%;
9、尺寸:160×125×50mm3;
10、重量:0.5kg;
11、电池:6F22 9V。
三、操作说明
1、打开校正脉冲发生器的后盖板装入电池,再盖好盖板。
2、将输出的红、黑两个端子接上导线。红端子上的导线尽量短且接在试品的高压端,黑端子上的导线接在试品的低压端。
3、根据不同的试品,将校正电量开关置于5pC、10pC、20pC、50pC中的任一合适档位即可校正。
4、调节“频率调节”旋钮,脉冲频率可在1.2 kHz附近调节(校正脉冲同步调节)。
5、面板上电压表指示当前电池电压的情况。当低于7V时请注意更换电池,以保证校正脉冲发生器的正常工作。
6、在校准完毕后,一定要断开JZF-10校正脉冲发生器与试品的连接线,以防高电压打坏JZF-10校正脉冲发生器。
四、附件
1、产品说明书 1份
2、产品合格证 1份
3、红、黑信号线 1对
输入单元(检测阻抗)
一、概述
输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,也称为检测阻抗。本输入单元从1号~12号,及7R,能符合IEC270所推荐的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。
二、外型图
三、主要技术指标
输入单 元序号 | 调谐电容范围 | 灵敏度(pC) (不平衡电路) | 允许电流有效值 | |
不平衡电路 | 平衡电路 | |||
1 | 0~25~100pF | 0.02 | 30mA | 0.2 |
2 | 25~100~400pF | 0.04 | 50mA | 0. |
3 | 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000pF | 0.1 | 0.2 | 2A |
5 | 1500~6000~25000pF | 0.2 | 0. | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 1 |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 1 | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 2 | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
7R | 电阻(电缆专用) | 0.5 | 2A | 1 |
四、检测阻抗的选择
适当的选择输入单元可获得较佳的检测灵敏度,检测阻抗的选择原则是保证LCR检测回路的谐振频率F0落在所选择的放大器频带内。简单粗略的选择方法是:从输入单元初级电感两端上向主回路看过去所具有的电容量(通常为试品电容与耦合电容的串联值,即试品电容与耦合电容的积除以它们的和),使其落在输入单元铭Pai上所标调谐电容范围的中间值附近,这样选出的输入单元就是***合适的输入单元。所谓调谐电容中间值是指两端电容值乘积的平方根,选择接近这个值的输入单元可得到***佳的灵敏度。
五、附件
1、产品说明书 1份
2、产品合格证 1份
YDJW-50/100无局放试验变压器武汉华电博伦电力技术发展有限公司
地址:武汉市东西湖区万安科技产业基地1/1803
本产品信息由(武汉华电博伦电力技术发展有限公司)为您提供,内容包括(YDQW 无局方试验变压器武汉华电博伦)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(YDQW 无局方试验变压器武汉华电博伦)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
关注微信公众号
微信小程序