一、LYYB-3000氧化锌避雷器多次谐波分析仪产品概述
LYYB-3000氧化锌避雷器多次谐波分析仪彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在现场带电情况下没有办法电流取样,只能在大修期间将避雷器从线路中拆除,拿回实验室进行测试,耗时费工,效率低下。为解决以上问题我公司开发研制了新一代测试仪器,实现了氧化锌避雷器在线不停电测试!不需爬杆,无需接线,测试快速准确!
LYYB-3000适应于电压等级6kV-500kV,多种选择采样方式。当氧化锌避雷器下端带有计数器,电流信号可以从氧化锌避雷器带有计数器两端取样;否则可以用无线电流钳取样。当氧化锌避雷器附近有PT设备,电压信号可以从PT二次电压取样,否则可以选择无电压方式软件模拟。。
氧化锌避雷器是供电线路和供电设备的重要保护设施,如果电力系统中避雷器老化、损坏或失效,可能会引起大型故障,造成电力设备损坏,线路断电。处理故障要投入大量的人力物力。因此,对线路中的氧化锌避雷器定期检测能够有效排除事故隐患,保障电力系统运行安全,提高供电质量。
LYYB-3000是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流,有功功率,无功功率,相角差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。
二、产品特点
彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。
不需爬杆,无需接线,测试快速准确。
无雷电计数器可测试氧化锌避雷器漏电电流
仪器主机和无线电流钳配置高能锂离子电池。
能准确测出10uA的漏电流。
无线电流钳和主机无线通信,快速取样。
5米绝缘杆多节设计,方便及安全可靠。
5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机。
图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。
适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
电流信号可以用无线电流钳取样或计数器两端取样。
电压信号可以在PT二次取样或无电压方式软件模拟。
仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。
内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。
高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
三、技术指标
工作电源:
主机-内部电池供电,充电时间>3小时,连续工作>8小时。
无线电流钳-内部电池供电,充电时间>1小时,连续工作>8小时。
测量范围:
主机泄漏电流:0.000-10mA(可扩展);
主机电压:30-100V(可扩展)。
无线电流钳电流:0-10mA(可扩展);
无线电流钳电压:0-60kV(裸线0-35kV);
无线电流钳钳口:?33mm;
无线电流钳传输距离>30米。
测量准确度:
电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字;
电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;
测量参数:
全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。
阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流。
有功功率,无功功率,相角差。
仪器尺寸和重量:
主机360mm×260mm×140mm 4.5KG
无线电流钳70mm×30mm×250mm 0.5KG
绝缘杆?30mm×1000mm 5根 5.0KG
附件箱1000×100mm×240mm 6.2KG
四、仪器面板介绍
PT信号航插:接PT二次电压信号。
电流航插:接氧化锌避雷器泄漏电流信号。氧化锌避雷器泄漏电流按有效值分为0-1mA/1-10mA两个档。
接地端:接地端必须接地,泄漏电流通过接地端流向大地。
打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
键盘:由上、下、左、右、确定、打印、保存、退出8个键组成,是用户和设备交互的终端。
电源开关:开机或关机。
充电端:充电时接入AC220V/50Hz电源,工作时不用。
无线电流钳:带电取样电流。
充电器:无线电流钳专用充电器。
电源线:主机专用充电用。
电流线:取避雷器下端计数器上端(避雷器带有计数器情况)。
接地线:主机专用接地。
电压线:取PT二次电压信号(避雷器附近有PT设备)。
五、充电方式
主机充电方式(充电器内置):
用电源线连AC220V/50Hz电源,要求关机状态充电大于3小时,开机可以观察电源图标指示是否充满。在使用过程中,电池图标指示反映电量。
无线电流钳充电方式:
用随机的充电器充电,要求关机状态充电大于1小时,随后充满可以看到充电器红灯变成绿灯。在使用过程中,电源指示灯常亮表示电量正常;电源指示灯闪烁或不亮时,表示电量不足。
六、接线方式
1.接线方式一:电流无线、无电压方式
先将五根绝缘杆对接并拧到无线电流钳下面,打开无线电流钳的电源开机,选择好电流档位(一般用0-1mA档)。让导线处于钳头引导区的的中部,如图A。仪表引导区垂直于导线,前推仪表钳住被测导线,后拉即可将仪表撤离被测导线,如图C,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线。如图4钳到相应的位置电流取样。
2.接线方式二:电流有线、有电压方式
A、现场带电测试
带电接线方法如图5所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端),Z后接电压测试线(二芯线红线接氧化锌避雷器对应的PT的相别,黑线接N相)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端,再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。
B、实验室测试接线方法
在变压器停电状态下,实验室接线方法如图6所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接氧化锌避雷器下端),Z后接电压测试线(二芯线的红线、黑线接变压器的测量绕组,注意方向)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接变压器测试绕组。检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验。
3.接线方式三:电流有线、无电压方式
A、现场带电测试
带电接线方法如图7所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端)。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。
B、实验室测试接线方法
在变压器停电状态下,实验室接线方法如图8所示,请先将仪器可靠地线。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端。检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验。
七、软件使用
1.开机使用
开机处于主界面,如图9:
图中显示“参数设置”、“进入试验”、“历史数据”、“时间设置”、“帮助详细”四个菜单项,及日历时钟,电池电量状态图标。
根据键盘的示图10,按上↑、下↓、左←,右→可以切换菜单项,按“确定”键后进入相应界面。
2.设置参数
在首页,选中“参数设置”按“确定”键进入参数设置界面,如图11:
试验方式:有三个子项
0-电流无线+无电压:对应接线方式一
1-电流有线+有电压:对应接线方式二A或接线方式二B
2-电流有线+无电压:对应接线方式三A或接线方式三B
三种方式选择方法:
1、现场试验时,35kV及以下的氧化锌避雷器没有带计数器,请选择“0-电流无线+无电压”,并用接线方式一;
2、现场试验时,氧化锌避雷器带有计数器,并且带有PT设备,请选择“1-电流有线+有电压”,并用接线方式二B;
3、现场试验时,氧化锌避雷器带有计数器,不带有PT设备,请选择“2-电流有线+无电压”,并用接线方式三A;
4、实验室试验时,请选择“1-电流有线+有电压”和接线方式二B或者“2-电流有线+无电压”和并用接线方式三B;
相角差:试验方式选择“2-电流有线+无电压”时,软件根据此角度模拟电流和电压之间的夹角,默认时83.5度。可以根据氧化锌避雷器固有的相角差。
电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程,要求面板上接线和这里是一致的,默认请使用0-1mA档。
PT变比:现场带电测试时要求设置PT变比,实验室测试时要求设置为变压器的测量变比。
电压等级:试验方式选择“2-电流有线+无电压”时,软件根据此电压模拟电压。
键盘按“←”键、“→”键切换位置,按“↑”键、“↓”键切换值。
3.进入试验
在首页,选中“进入试验”按“确定”键进入参数设置界面,如图12:
试验数据显示全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流。有功功率,无功功率,相角差。试验波形按幅度从大到小显示电压波形、全电流波形、阻性电流波形。
按“确定”键将进行试验,不断重复采集、计算、显示过程,一个周期3秒钟左右。一段时间稳定后,可以按“→”键退出试验,显示为Z后一次的试验数据。
注意:当选择“0-电流无线+无电压”时,无线电流钳和主机之间通过无线进行通信。两者都开机并且距离不太远,两者正常通信,否则显示“信号中断”。
按“打印”键,可以直接打印试验数据和波形。
按“保存”键,可以保存试验数据到存储器中。可以到历史数据中查看保存的数据。
4.数据管理
在首页,选中“历史数据”按“确定”键进入历史数据管理界面,如图13:
历史数据管理界面显示历史数据的列表,序号,测试时间。信息行中显示历史数据的条数、每页9条、当前选择页、当前选择记录。按“←”将清除当前及以前的数据。按“↑”将上选前一条历史数据,按“↓”将下选后一条历史数据。按“→”键打开当前的历史数据,可以显示或打印。
5.时间设置
在首页,选中“时间设置”按“确定”键进入功能管理界面,如图14:
键盘按“←”键、“→”键切换位置,按“↑”键、“↓”键切换值。
6.帮助详细
在首页,选中“帮助详细”按“确定”键进入功能管理界面,如图15:
显示试验界面数据简称对应的具体名称。
I1:全电流基波 I3:全电流3次谐波 I5:全电流5次谐波
I7:全电流7次谐波 Ip:全电流峰值
U1:电压基波 U3:电压3次谐波 U5:电压5次谐波,
U7:电压7次谐波 Up:电压峰值
Ir1:阻性电流基波 Ir3:阻性电流3次谐波
Ir5:阻性电流5次谐波 Ir7:阻性电流7次谐波
Irp+:阻性电流正峰 Irp-:阻性电流负峰 Ic:容性电流
P:有功功率 Q:无功功率 Φ:相角差
八、避雷器测量原理和性能判断
1.避雷器测量原理
判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮,通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。
阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%~20%,因此,仅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的,只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来。
本测试仪依赖电压基准信号,高速采集基准电压和避雷器泄漏电流,通过谐波分析法,进行快速傅立叶变换,分别计算阻性分量(基波、谐波),容性分量等。
阻性电流基波 = 全电流基波?cosφ,φ为全电流对电压基波的相角差。如图17:
2.避雷器性能判断
阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮。
阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般表现为老化。
仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化。发生不均匀劣化时,底部容性电流增加。避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加Z多。
相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性。采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。
避雷器性能可以从阻性电流基波判断,也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 优 |
由于各个生产厂的产品结构、材料、工艺等不同,所以避雷器参数不同,因此氧化锌避雷器带电测试数据没有统一的标准。只有根据和前一次测试结果比较作出判断,当测试结果增大一倍时避雷器应退出运行进行实验室试验以判断避雷器是否有问题!
九、注意事项
检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈,确认完好后方可使用。
正确接线,接线顺序必须 是仪器首先可靠接地,再来接其他的线。
仪器必须可靠接地,保证人和仪器的安全。
PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。
电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。
在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。
本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中,试验完毕或人员离开必须断电。
仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。
本仪器可能带电作业,因此,测试时需有人监护,以确保测试人员人身安全。
仪器绝缘杆应定期做绝缘试验,保证绝缘性能良好。
大风、大雾、下雨、霜露等恶劣气象条件下请勿操作。
无线电流钳切不可测试线路电流,以免电流过大损坏传感器。
使用完毕后,切记将无线电流钳和主机电源关毕。
必需使用仪器所配专用充电器充电,以免损坏响电池。
切记不要亏点长期存放,如果长时间不用,要定时充电。
若被测线路电压超过600V必须连接绝缘杆使用。
由于高压线路很危险,操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本仪表进行现场测试。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
若本仪表的钳头及其他部件有损伤,请禁止使用。
十、运输、贮存
■运输
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许Z高堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上。
■贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
十一、售后服务
本产品整机保修一年,实行“三包 ” ,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。
一、LYHL-2000智能回路电阻测试仪概述
LYHL-2000智能回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
二、LYHL-2000智能回路电阻测试仪产品特点
1. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
3. 采用Z新电源技术,能长时间连续输出大电流,多电流档位输出。
4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
5. 本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
6. 数据存储与历史数据浏览功能,可存储1000组数据,并具有掉电保护功能。
7. 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
8. 可扩展RS232接口,跟上位机进行通讯。
三、LYHL-2000智能回路电阻测试仪技术参数
型号参数 | LYHL-2000-100 | LYHL-2000-200 | LYHL-2000-300 | LYHL-2000-500 |
测量范围 | 100A:0~1999mW 可扩展 | 100A:0~1999mW 200A: 0~999mW 可扩展 | 100A:0~1999mW 200A: 0~999mW 300A: 0~667mW 可扩展 | 100A:0~1999mW 200A: 0~999mW 300A: 0~667mW 400A: 0~499mW 500A: 0~399mW 可扩展 |
准确度 | 0.5%±1mW | |||
分辨率 | 0.01mW | |||
工作电源 | AC 220V±10% 50Hz±2% | |||
环境温度 | -25°C ~50°C | |||
相对湿度 | £90%RH |
四、工作原理
LYHL-2000系列智能回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图1
由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
五、面板说明及接线
接地端:连接大地的连接端。
打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。
RS232:RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口,本装置没有配置这个接口。
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
LCD: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
电源开关:工作电源,带保险丝。
注意事项:有一些简短的提示语句和安装接线图。
接线柱:接线柱有四个端子,外部2个粗的端子接电流线,内部2个细的端子接电压线。
键盘:由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成,是用户和设备交互的终端。
六、操作步骤说明
(1)开机使用
开机处于主界面,如图3:
根据键盘的示图4,按上↑、下↓、左←,右→等按键进行人机对话操作。
结果显示区: 显示输出电流、回路电阻两项测试数据。
信息显示区:以简要的说明语句,提示操作过程。
试验操作区:设置电流档位;测试回路电阻;保存数据。
日历显示区:显示当前系统日历和公司LOGO标志等。
(2)设置电流档位
在主界面上,通过左←,右→键让光标处于电流档位,如图5:
按上↑、下↓更改电流档位,根据需要灵活选择电流档位。
(3)测试回路电阻
在主界面上,通过左←,右→键让光标处于“测试”上,按“确定”键将进行自动测试,3-5秒钟将提示试验结束并显示测试结果。
(4)保存数据
在主界面上,通过左←,右→键让光标处于“保存”上,按“确定”键将进行保存数据,系统自动识别有效数据并给出提示信息。
(5)打印
在主界面上,按键盘“打印”键可以打印Z新的测试验果;在历史数据浏览界面按键盘“→”键可以打印当前选择的历史记录。
(6)功能选择
按键盘上的“功能”就进入功能界面,如图6:
进入功能界面后,可以选择“历史测试数据浏览”、“系统日历时钟调整”、“试验操作注意事项”等界面。
系统日历时钟调整:设置时钟的时间,为打印报表和存储数据提供时间依据。
试验操作注意事项:为用户提供一些操作规范注意事项。
历史测试数据浏览: 进入历史测试数据浏览界面,如图7:
本产品按时间顺序排序可以存储1000组测试数据,如果1000组数据存满时将自动删除时间Z早的200组数据。
按上↑、下↓键移动光标选择历史数据。按左←键可以清除当前选择的历史数据。按右→键可以打印当前选择的历史数据。
七、故障分析与排除
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
开机无显示 | 1)电源未接通 | 接通电源 | 更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替 |
2)仪器保险管未安装好或开路 | 重新安装保险管或更换保险管 | ||
输出电流达不到额定电流 | 1)测试线路太长即导线截面积过小 | 更换截面积较大导线 | |
无电流输出 | 1)待检设备开路 | 检查设备 排除故障 | |
2)试验回路有开路故障 | 检查试验回路排除开路故障 |
八、注意事项
打开电源测试之前,应先将电流输出端与被试品接好。
仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
请不要私自拆卸、分解或改造仪器,否则有触电的危险。
请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器,否则仪器不在质保之 列。
为发挥本产品的性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。
九、运输、贮存
■运输
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许Z高堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上。
■贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
一、超低频系列产品及选用
1、LYVLF3000 30KV程控超低频高压发生器命名说明
2、超低频系列产品 表1
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 重量 | 用途 |
VLF-30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4㎏ 升压体:25㎏ | 10KV电缆、发电机 |
0.05Hz,≤2.2μF | |||||
0.02Hz,≤5.5μF | |||||
VLF-50/5 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤5μF | 5 | 控制器:5㎏ 升压体:55㎏ | 用于电缆故障的烧穿 |
0.05Hz,≤10μF | |||||
0.02Hz,≤25μF | |||||
VLF-80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 30A | 控制器:5㎏ 升压体:45㎏ | 35Kv电缆、发电机 |
0.05Hz,≤2.2μf | |||||
0.02Hz,≤5.5μF |
3、根据被试对向选择适当规格的产品。
使用时,试品电容量不得超过仪器的额定容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05μF,仪器将不能正常输出。可并联0.1 μF的电容辅助输出。下面是一些设备的电容量,供用户参考。
不同发电机的单相对地电容量 表2
火 电 | 水 电 | ||||||
发电机容量(MW) | 200 | 300 | 600 | 85 | 125-150 | 300 | 400 |
单相对地 电容(μF) | 0.2-0.25 | 0.18-0.26 | 0.31-0.34 | 0.69 | 1.8-1.9 | 1.7-2.5 | 2.0-2.5 |
交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km) 表3
电容μF/Km | ||||||||||||
电压kV | 10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | - |
35 | - | - | - | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
截面积cm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 270 |
4、试品电流的估算方法:
计算公式: I=2πfCU
二、LYVLF3000 30KV程控超低频高压发生器超低频绝缘耐压试验原理
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。
三、LYVLF3000 30KV程控超低频高压发生器产品简介
本产品接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机
保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
四、技术参数
1、输出额定电压:参见表1
2、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.01Hz。
3、带载能力:参见表1 0.1 Hz Z大1.1μF
0.05 Hz Z大2.2μF
0.02 Hz Z大5.5μF
4、测量精度:3%
5、电压正,负峰值误差:≤3%
6、电压波形失真度:≤5%
7、使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
8、电源:交流50 Hz,220V ±5%
9、电源保险管:参见表1
五、仪器结构说明
1、控制器面板示意图
图1中各部件示意以及功能说明:
(1)“地”:接地端子,使用时与大地相连。
(2)“控制输出”:输出多芯插座,使用时与升压体的输入多芯插座相连。
(3)“对比度”:对比度调节旋扭,用于调节液晶显示器的对比度。
(4)“功能键”:其功能由显示器提示栏对应位置提示。
(5)“AC220V”:电源输入插座,内藏保险管。
(6)“开关”:电源开关。内藏指示灯,开时亮,关时熄。
(7)“打印机”:打印测试报告。
(8)“液晶显示器”:显示测试数据。
2、升压器结构示意图
六 操作说明
1、连线方法
连线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图3的方法连接。电源插座用电源线连至50Hz/220V的交流电上。
2、操作程序
(1) 开机。(注意:每次开机前都要对试品充分放电,升压过程中需要停机时请先按停机键,再用电源开关)
按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图4所示的设限界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断。大小应按表1提供的数据更换。
(2) 设置限定参数
在图4所示的设限界面上,可根据试验的需要设定好试验频率、试验电压、高压侧的过压保护值、过流保护值、试验时间。将光标移到相应的设定,按确定键选择。
频率有三种选择:0.1、0.05、0.02。它规定了仪器的输出频率。单位为Hz
试验电压范围为10KV至额定值。(请不要设小于10KV的试验电压),它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至这个设定电压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。
电压保护值设定范围为0至额定值,单位为kV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。一般情况下电压保护值设定为比试验电压高4KV。
电流保护值设定范围为0至额定值,单位为mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。
定时修改范围:0-99分。它规定了试验时间的长短。单位为分钟。
以上电压,电流均为峰值,仪器显示的测量数据,以及打印报告上的电压电流值均为峰值。
将光标移到“启动试验电压”按确定键,仪器进入图5所示的升压界面。
图5(升压画面)
自检成功后,仪器自动进入升压状态。仪器将用若干个周期的时间将电压升至设定值。在升压过程中,按停机键,仪器将切断电压输出,回到开始画面。当升压值接近设定值时出现图6
此时按“上下”键,微调电压,按“确定”键,仪器开始计时,计时结束后自动打印试验报告。回到开始画面,放电结束后再开始下一次测量。
★另外还有两种非正常停机:过压保护停机、过流保护停机。停机后出现相应的提示界面,放电结束后,再调整限制电压值或限制电流值,再开始下次测量。
七 电缆的超低频耐压试验方法
1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。
2、采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。
3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。例如:额定电压为10KV电缆,单相额定电压 Uo:
Uo=10/√3kV
所以试验电压峰值为:Umax=3Uo
=3×10/√3kV
=√3×10kV
=17.32kV
4、试验时间:60分钟。
5、可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。
6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图7所示的方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。
7、试验时间到后,仪器自动停机。试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
8、在升压和耐压过程中,如电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味,烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行全时间连接耐压试验。不得仅进行“补足时间”试验
八、大型高压发电机的超低频耐压试验方法
对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作ZD补充说明。
1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。
2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图8所示
3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:
Umax=√2βKUo
其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)
β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求,取1.2
K:通常取1.3∽1.5 一般取1.5
Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)
例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为: Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)
4、试验时间按有关规程进行
5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能全面监视绝缘的表面状态,
特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。
九、电力电容器的超低频耐压试验方法
试验操作方法与上述方法相似,连线方法如图9所示。在确定试验电压和试验时间时,应按照有关规程办。
十、注意事项
1、本仪器所配升压器不得作它用。
2、机内带电,切勿自行拆机修理,以免发生意外。仪器有故障,应与我公司修理。
3、关机后应用放电棒对试品进行充分放电,再拆线。
4、开机前应用放电棒对试品进行充分放电。
5、每次启动升压前应用放电棒对试品进行充分放电
十一、随机附件
1、专用高压连接电缆一根。
2、专用低压连接电缆一根。
3、电源线一根。
4、电源保险管十只。
5、放电棒一根。
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