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電力技術
一體式直流電壓發生器
時間:2023-03-12
中試控股技術研究院魯工為您講解: 一體式直流電壓發生器

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器

適合電壓等級:10KV、35KV、110KV、220KV、300KV、400KV、500KV、750KV、800KV、1000KV

電流分類:2mA、3mA、5mA、10mA、20mA

參考標準:DL/T 474.2-2018,電力行業DL/T848.1-2004《高壓試驗裝置通用技術條件 第1部分:直流高壓發生器》

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器由中試控股研發生產,適用于電力試品測試,對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機、電動機、斷路器/開關、開關柜、隔離開關、互感器、套管、支柱絕緣子、電抗器、母線、輸電線路、熔斷器、電容器、接觸器、配電箱、絕緣材質、變電站系統等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗,行業處于領先水平!

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ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器

執行標準
1DL/T848.1-2004 高壓試驗裝置通用技術條件 第1部分:直流高壓發生器
2DL/T596-2005 電力設備預防性試驗規程
3GB11032-2010 交流無間隙金屬氧化物避雷器
4GB/T 16927.1-2011 高電壓試驗技術 第1部分:一般定義及試驗要求
5DL/T474.2-2006 現場絕緣實驗實施導則:直流高電壓試驗
6GB/T.311-2012 高壓輸變電設備的絕緣配合
1.4儀器特征
1.輸出電壓穩定:采用高頻倍壓電路,應用最新PWM脈沖寬度調制技術和電壓電流雙閉環反饋技術,提高電源調整率和負載調整率,使電壓穩定度高,紋波小。全量程平滑調壓,輸出電壓精度高。主機電壓表直接顯示加載在負載上的電壓值,無需外加分壓器,接線操作簡單。電壓分辨率0.1kV,電流分辨率1uA。
2.保護全面:保護功能齊全,具有零位保護、過壓保護、過流保護、擊穿保護,保護電路選用納秒級專用傳感器,動作迅速可靠,有效保障人身及設備安全。
3.0.75U功能:增設智能高精度0.75U功能一鍵按鈕,按下此按鈕,電壓電流自動跳轉至0.75U狀態,利于氧化鋅避雷器的測試。
4.零起升壓:升壓電位器零起升壓,采用進口多圈電位器,升壓過程平穩,調節精度高。
5.過壓設定:過壓整定選用數字撥碼開關,操作簡單,并具有較高的整定精度。
6.一體式設計:選用一體式設計方案,主機和倍壓筒放置在一個機箱內。選用進口高頻高壓整流二極管,使倍壓筒體積小巧,提升整機效率,便于攜帶。
7.性能可靠:關鍵器件選用高性能進口元件,倍壓筒外表涂特種絕緣材料,電氣性能好、防潮能力強、無泄漏。
8.操作簡單:儀器界面各功能按鍵,布局合理,指示清晰,易學易用。
1.5 技術參數
技術參數 120/2
額定電壓(kV) 120
額定電流(mA) 2
額定功率(W) 240
整機質量(kg) 10
整機體積(mm3) 565*390*190
倍壓筒高度(mm) 535
輸出電壓精度 ±(1.0%讀數±2個字)
輸出電流精度 ±(1.0%讀數±2個字)
紋波系數 ≤0.5%
工作方式 間斷使用,額定負載30分鐘
過載能力 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘
最大充電電流為1.25倍額定電流
電源 AC220V±10% 50HZ
工作環境 溫度: -10-40℃

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器直流高壓發生器具有多種保護功能,如:低壓過流、低壓過壓、高壓過流、高壓過壓、零位保護、不接地保護等。推動信號快速關斷保護在輸出端采用專用傳感器取樣,反應時間為納秒級,通過納秒級的光隔離元件和納秒級的模擬開關,全過程在2微秒內將功放電路的推動信號切斷,保證在輸出短路的情況下,不損壞功率器件。是指主要用于絕緣和漏電檢測中的高壓電源,高壓電源和高壓發生器已經沒有嚴格的區別。

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器

1、使用前準備
⑴ 直流發生器在使用前應檢查其完好性,聯接電纜線不應有斷路和短路,設備無破裂等損壞。
⑵ 將機箱、倍壓筒放置到合適的安全的位置,分別聯接好電源線、電纜線和接地線。保護接地線與工作接地線以及放電棒的接地線均應單獨接到試品的地線上(即一點接地)。嚴禁各接地線相互串聯使用,以免擊穿時地電位抬高形成反擊,損壞儀器。(見圖6)
⑶ 檢查電源開關是否在關斷的位置上,并檢查調壓電位器應在零位上,過電壓保護整定撥盤開關設置在適當的位置上,一般為1.10~1.20倍測試電壓值。
2、空載升壓驗證過電壓保護整定值
⑴ 請認準電源是單相交流220V,50Hz.接通電源開關,LCD液晶屏顯示儀器正在自檢,自動檢查儀器內存、通訊、模數轉換、升壓旋鈕、接地是否正常,正常后出現歡迎使用直流高壓發生器,按確認鍵進入下一菜單此時綠燈亮,表示電源接通。
⑵ 設定好本次試驗所需的參數(單雙節選擇,本次試驗的電壓、時間等)再按紅色按鈕,則紅燈亮,表示高壓接通。
⑶ 順時針方向平緩調節調壓電位器粗調和細調,輸出端即從零開始升壓。升到所需的電壓后,按規定時間記錄電流表讀數,并檢查控制箱及輸出電纜有無異常現象及聲響。必要時用外接高壓分壓器校準控制箱上的直流高壓指示。
⑷ 降壓,將調壓電位器回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。
3、對試品進行泄漏及直流耐壓試驗
⑴ 在做負載試驗前,將高壓屏蔽微安表安裝到高壓倍壓筒上的高壓輸出端上,并將配套的專用屏蔽線分別接到微安表上和被試品上(詳細請見高壓屏蔽微安表使用說明書)。
⑵ 檢查儀器、放電棒、倍壓筒、試品聯接線、接地線是否正確,接地線聯接是否可靠,檢查高壓安全距離是否符合要求,方可開始進行試品的高壓試驗。
⑶ 檢查確認儀器等無異常情況后,接通單相交流220V電源開關,此時綠燈亮,表示電源接通。可開始進行試品的直流泄漏和直流耐壓試驗。
⑷ 按紅色按鈕,則紅燈亮,表示高壓接通,待升高壓。
⑸ 順時針方向平緩調節調壓電位器粗調和細調,輸出端即從零開始升壓。升壓速度以每秒3-5kV上升試驗電壓為宜。對于大電容試品升壓時更要緩慢升壓,否則可能導致電壓過沖,還需監視電流表充電電流不超過直流發生器的最大充電電流。當升到所需的電壓或電流后,按規定時間記錄電流表及電壓表的讀數。
⑹ 試驗完畢后,降壓,將調壓電位器粗調和細調回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。
⑺ 試驗完畢后,應用放電棒對試品進行多次放電,放電后方可靠近試品和拆線工作(放電請詳細見放電棒使用說明書)。
對小電容試品如氧化鋅避雷器、磁吹避雷器等先用粗調升到所需電壓(電流)的90%,再用細調電位器緩緩升壓到所需的電壓(電流)值,然后從數顯表上讀出電壓(電流)數值。如需對氧化鋅避雷器進行75%VDC-1mA的測量時,應先升到電流到1mA時電壓值停止(這時可記錄電壓、電流值),然后按下黃色按鈕,電壓即降到原來的75%,并保持此狀態。此時可讀取微安表數值及電壓值。測量完畢后,調壓電位器逆時針回到零位,按下綠色按鈕,需再次升壓時按紅色按鈕即可。
對大電容試品時,升壓應更要緩慢,并需要監視電流表充電電流不超過發生器的最大充電電流,一定要放慢升壓速度,避免充電電流過大。試驗完畢后,將電壓調節電位器逆時針回到零位上,隨后按綠色按鈕,切斷高壓。此時注意電壓表上的電壓降到15kV左右,方可用放電棒進行多次放電,確保安全。









ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器在直流高壓發生器在行業內率先采用分節式結構,即既可用于高電壓等級,又能用于較低電壓等級,并保持其精度不變。以100/200kV/2mA分兩節為例,單節時可做100kV/2mA使用,可用于35kV及以下系統電氣設備直流高壓試驗,此時可保證測量的準確性避免大馬拉小車;兩節使用時可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分節、110kV及以下氧化鋅避雷器直流試驗及交聯電纜的直流耐壓試驗。



橡塑電纜試驗

        橡塑電纜指聚氯乙烯、交聯聚乙烯、乙丙橡皮絕緣電纜。其特點是容量大,電壓等級高結構輕、易彎曲,目前已逐步取代油紙絕緣電纜。交聯聚乙烯電纜和大家熟悉的油浸紙統包電纜的區別除了相間主絕緣是交聯聚乙烯塑料外,還有兩層半導體膠涂層。在芯線的外表面涂有一曾半導體膠,克服電暈和游離放電,使芯線與絕緣層之間有良好的過渡,在相間絕緣外表面,銅帶屏蔽層內涂有第二層半導體體膠。銅帶屏蔽層只是一層0.1mm厚的薄銅帶,組成了相間屏蔽層。


        1.判斷橡塑電纜的內護套及外護套是否進水的方法
        用絕緣電阻表測量絕緣電阻,用500V絕緣電阻表,當每千米的絕緣電阻低于0.5MΩ,應采用下述方法判斷外護套是否進水。
在電纜投運前,重做終端或接頭后,內襯層破損進水后:用雙臂電橋測量在相同溫度下的銅屏蔽和導體的直流電阻。當前者與后者之比與投運前相比增加時,表明屏蔽層的直流電阻增大,銅屏蔽層有可能被腐蝕。當該比值與投運前相比減少時,表明附件中的倒替連接電的接觸電阻有增大的可能。
        2.耐壓試驗
        耐壓試驗分為直流耐壓試驗和交流耐壓試驗。目前橡塑電纜,特別是交聯聚乙烯電纜得到迅速的發展,由于高壓交聯聚乙烯電纜采用直流耐壓存在有明顯缺點。不宜采用直流電壓試驗。原因有以下兩點:①直流試驗電壓過程中交聯聚乙烯電纜及附近形成空間電荷,對絕緣有積累效應,加速絕緣老化,縮短使用壽命。②直流電壓下絕緣電場分布與實際運行電壓下不同,前者按電阻率分布而后者按介電常數分布。
        由于橡塑電纜的絕緣特點,直流耐壓不能模擬運行工況。而且由于橡塑電纜對直流電壓有記憶效應,使直流試驗有累積疊加效應,使得運行后電纜承受過電壓,導致絕緣擊穿。還有一個特點是橡塑電纜的絕緣內易產生水樹枝,在直流試驗設備試驗時充電電流小、容量小、重量輕。
交聯聚乙烯電纜的常見事故及診斷:
        1)水樹枝劣化是交聯聚乙烯電纜事故的主要原因,約占70%。對于運行環境惡劣,如散熱不良的電纜要特別注意。
        2)屏蔽銅帶斷裂開:在屏蔽銅帶一端接地的電纜中,當屏蔽銅帶斷裂時,非接地端的銅帶上將感應出高電壓。導致斷裂部位放電,往往破壞絕緣。其事故特點是彈芯比三芯多,斷裂部位冒火、冒煙。
        3)銅屏蔽接地故障:多半發生在接頭處,由于密封不嚴,纜頭受潮使銅屏蔽和鋼鎧之間絕緣下降。電纜護層故障——原電池原理判斷,用橡塑電纜護套損傷揮測儀定位,電干電纜線芯在生產過程中易產生尖銳毛刺。電場畸變導致主絕緣劣化放電。因此3KV以上的交聯聚乙烯電纜都有兩層半導體材料構成的線芯屏蔽層和絕緣屏蔽層。如果屏蔽層帶做得厚度不夠,厚薄不均、直接影響電纜的安全運行和壽命。

 

 

 

 

 

 

 

 

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