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電力技術
高壓發生器35KV
時間:2023-03-15
中試控股技術研究院魯工為您講解: 高壓發生器35KV

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

ZSZGF-120KV/2mA直流高壓發生器
儀器功能
本儀器適用于電力、鐵路、化工、工礦、冶金、鋼鐵等部門對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等設備進行直流耐壓試驗和泄漏試驗,亦可作靜電吸塵、噴涂等電源。
1.3 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℃
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露)
海拔高度:1500米以下

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

直流高壓發生器技術特點
采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數±0.2KV),電流誤差±1個字。
升壓電位器零起升壓。   75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數±1%。
過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
折疊式撐腳,直徑面積大,穩定性能好。
40KV一體化設計、高壓拖地電纜引出,方便現場試驗。
產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗.
具體型號與用途:Q系列、ZGF系列直流高壓發生器(直高發)是按照中國行業標準ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的要求,研究、制造的便攜式直流高壓發生器,適用于電力部門、廠礦企業動力部門、科研單位、鐵路、化工、發電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備的直流高壓試驗。 
直流高壓發生器(直高發)采用中頻倍壓電路,率先應用最新的PWM中頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器具備了高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。 
直流高壓發生器儀器(直高發)主要部件選用美國、德國、日本等國先進技術的元器件,使儀器更可靠、更穩定,倍壓筒體積小,容量大,過載能力強,便于現場作業試驗。






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。





企圖從一些很不夠的條件和參數開發定量求出避雷針(線)不同保護范圍繞擊率的計算方法,如電氣幾何擊距法,滾球法,拋球法等,都是積極的、有益的。但迄今為止,這些方法算出的避雷針(線)在不同保護范圍時的繞擊率都是定性的,定量是不可信的。正如前述,避雷針(線)保護范圍受很多因素影響,其中一些因素的影響至今無法定量。這些方法中應用的一個關鍵參數,如電氣幾何擊距法中的擊距、滾球法和拋球法中的球半徑,定性上是隨著雷電流增大而增大,定量就難了。至今,人們還不知擊距或球半徑30~60 m的長空氣隙擊穿電壓值,不討論實驗室空氣間隙放電是否逼真自然雷擊放電。至今世界上最大實驗室做的最長的雷電沖擊波空氣間隙放電距離也只有10 m左右,將其向外延長用到30~60 m或以上,有的按3 kV/cm,有的按5 kV/cm推算,得出了很多在同一雷電流下不同擊距或球半徑的計算公式,這是必然結果。同時,從實驗室雷電沖擊波10 m左右空氣間障放電電壓值,外延用于確定30~60 m或以上的自然雷擊放電電壓值,令人難以置信。
此外電氣幾何擊距法、滾球法、拋球法的一個共同特點是誰距離短就擊誰,也與實驗室獲得的放電現象不符合,放電有分散性和曲折多分支路,并不一定擊中距離短的物體。
鑒于上述理由,電力行業標準DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》,關于避雷針(線)的保護范圍仍沿用過去方法。統計我國4 272變電所運行年的經驗,表明按這種方法計算的保護范圍繞擊率為0.07次/100所?a[5],這是可以接受的,沒有必要改變,否則會造成混亂和浪費。變電所現行的直擊雷防護的可靠性,比沿架空輸電線路導線侵入的雷電防護高10倍以上。變電所的危險主要來自沿架空輸電線路導線上的侵入波。
      第二道防線,即第二子系統為進線保護段。
雷擊進線保護段首端及以外時,絕大部分雷電流被引入地中,只有很小部分的雷電流沿架空線路導線侵入變電所。雷電波沿架空線路導線傳播時,受沖擊電暈和大地效應影響而衰減,能降到變電所電氣裝置絕緣強度的允許值。
變電所的主要危險是來自進線保護段之內的架空線路遭雷擊,反擊導線或繞擊導線產生雷電侵入波,因此進線段又稱危險段。加強進線段防雷保護是十分重要的,要求避雷線具有很好的屏蔽和較高的耐雷水平。不管如何,反擊和繞擊仍是可能的。因此,變電所設防(第三道防線)要求的進線保護段(危險段)愈短愈好,這樣允許侵入波的陡度和幅值較大。
第三道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。
由這三個子系統的三道防線構成一個完整的變電所防雷保護系統。這三道防線各負其責,缺一不可,不存在誰替代誰的問題。只是視具體情況不同,哪一道防線設置保護元件多少不同而已。現在市場上的各種防雷保護裝置,實際上只是整個防雷保護系統中的一個保護元件,只起某一方面的保護作用,那種把這三道防線割裂開來,孤立設置的方法是錯誤的。三道防線之間關系密切,互相影響,尤其是二、三道防線之間,若第三道防線能力強,可縮短第二道防線——危險段的長度,提高變電所耐雷可靠性;若第二道防線能力很強,可以減輕第三道防線負擔,變電所耐雷可靠性將得到提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

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