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電力技術
直高發耐壓發生器120kV/3mA
時間:2023-03-15
中試控股技術研究院魯工為您講解: 直高發耐壓發生器120kV/3mA

ZSZGF-120KV/3mA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/3mA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!

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

ZSZGF-120KV/3mA直流高壓發生器

ZSZGF-120KV/3mA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 120/3
額定電壓(kV) 120
額定電流(mA) 3
額定功率(W) 360
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/3mA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/3mA直流高壓發生器

中試控股電力講解直流高壓發生器的保養
半年更換一次液壓油并清洗油箱,用油必須采用推薦的型號;
氣炎熱時經常檢察(當油溫≥45度)冷卻裝置是否自動啟動。(冷卻水溫必須低于30度)
在清洗油箱的同時清洗空氣濾清器; 天 
經常檢查直流高壓發生器的濾油器信號燈,信號燈一亮(同時蜂鳴器會響),立即清洗油過濾器;
按規定需要給設備機械傳動部分各潤滑點注油;
經常觀察液體狀況,液位接近下限時請及時往油箱里補充推薦使用的液壓油;
經常檢查各處防塵裝置,發現破損或連接松動,應及時處理,以防沙塵混入,損壞設備
中試控股電力講解直流高壓發生器簡單"故障"排除
1、電源開關打開時,控制箱上的數顯表不亮 
請檢查電源連線及所有保險管,保險管若有損壞時,請按保險管座旁標注的安培數更換新管。
2、若打開電源開關,數顯表亮,高壓顯示燈(綠)不亮,加不上高壓。 
① 故障顯示"回零"燈亮 
沒有回零位,請逆時針轉動高壓輸出調整鈕和微調旋鈕回到零位上至"回零"燈滅,即可加高壓。 
② 故障顯示"其它"燈亮有兩種現象,
1、接地保護,
2、斷線保護 
a. 可能接地線未接好,或地線不可靠接地。請接好可靠的地線,關閉電源,重新啟動。 
b.可能為連接控制箱與高壓塔的電纜未接好,接好電纜請關閉電源,重新啟動。或電纜線兩端焊接頭脫焊時會出現此故障,請焊好電纜兩端的焊頭,關閉電源,重新啟動。 
C.可能控制箱內某一線頭脫焊斷開,請重新焊接好,關閉電源,重新啟動。





ZSZGF-120KV/3mA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。



(3)、應制定相應的技術標準和管理制度。
水輪發電機組狀態的好壞既影響機組的安全經濟運行,又決定機組的檢修時機和工期,如何正確判斷水輪發電機組的運行狀態,更大限度地使其正常運行,充分發揮機組的運行能力,防止盲目停機檢修,又做到應停即停,該修必修,修理項目明確,是狀態檢修首先需要解決的問題,對水電設備而言,就是必須明確表征水電設備狀態的量有哪些?這些量的臨界狀態是什么?即這些量在什么情況下正常?在什么情況下不正常?應該采取什么樣的在線監測系統監測這些量?如何對這些量進行診斷和趨勢分析?如何判定機組在什么情況下必須進行大修、小修或臨修?修理哪些項目?等等,應盡早制定符合我國國情的狀態檢修技術標準和有關法規、條例,使狀態檢修有據可依。
目前,大多數水電廠還不是獨立法人,沒有實行真正的自主經營、獨立核算,如果狀態檢修工作缺乏動力和有效的管理制度,那么,這項工作也很難正常開展下去,以大修為例,由于電廠年度節約下來的資金將大部分或全部上繳,而檢修一次,則可以從寬松的檢修概算資金中節約一筆可觀的資金,用于職工福利和獎金,并且電廠也不必承擔推遲大修而可能帶來的突然故障或事故責任,這樣即使機組狀態尚可,可以推遲一年或幾年大修,但電廠仍然會堅持進行檢修,以免在經濟上和責任上"吃虧",狀態檢修工作勢必受到影響,所以,在狀態檢修工作尚處于探索階段,從管理制度上,要營創良好的外部環境,消除狀態檢修的后顧之憂,要對現有的檢修管理制度、安全管理制度、可靠性管理制度等進行完善,形成狀態檢修的激勵機制。
(4)、應充分利用計算機監控系統資源,避免重復建設。
現在,很多水電廠都進行了計算機監控系統改造,在進行狀態檢修診斷系統建設時,要積極利用或經過一定的轉換引用其監測資源,節省投資,避免布線和布置設備擁擠或重復,在建設監控系統時,要考慮為診斷系統留有接口。
(5)、加強技術人員培訓和技術資料整理,積極為狀態檢修作好"軟件"準備。
3 國內外狀態檢修工作概況
(1)、國外狀態檢修概況。
目前,國外在狀態檢修技術研究與實踐應用方面都取得了較多的成功經驗,比較突出的有美國、德國、日本、法國等國家,比較著名的機構有美國電力研究院診斷檢修中心(EPRI M&D Center)和美國CSI公司(1996年,CSI 和M&D合并),日本發電設備檢修協會,以及一些儀器儀表公司,如ENTEK-IRD公司、BMA Advance Maintenance & Cleaning 公司(西馬力)等,它們已將多種診斷和檢修系統運用于電廠鍋爐、汽輪機、發電機、輔機以及輸變電網站上。1984年成立的CSI公司是全球領先的可靠性檢修設備制造商,它已經成功地為美國國內外60多家大型電力公司提供了狀態檢修服務,使這些公司的電廠、電網中80%的設備可實施狀態檢修。國外統計資料表明,狀態檢修可使設備大修周期從3-5年延長到6-8年,甚至10年,一般1.5-2年即可收回實施狀態檢修所增加的投資,其效益主要有以下幾個方面:提高發電機組效率和可用系數,效益約占效益總額的30-50%;提高發電機組出力,效益約占效益總額的10-30%;延長設備使用壽命,效益約占效益總額的 10-15%;降低檢修費用,效益約占效益總額的30-50%。
西班牙IBERDROLA水電廠、葡萄牙EDP水電廠已經研制成功遠程維護預知系統,并投入了使用,就維護系統本身而言,它使用了預知維護技術,且可遠程控制,如西班牙IBERDROLA水電廠,可在馬德里作遠程用戶維護,此外,該系統與電廠原有的SCADA及MIS系統相互通信和聯結,從而構成一個CMMS系統。

 

 

 

 

 

 

 

 

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