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電力技術
直流高壓耐壓試驗發生器120kV/10mA
時間:2023-03-15
中試控股技術研究院魯工為您講解: 直流高壓耐壓試驗發生器120kV/10mA

ZSZGF-120KV/10mA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/10mA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/10mA直流高壓發生器

ZSZGF-120KV/10mA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
        規格
    技術參數 120/10
額定電壓(kV) 120
額定電流(mA) 10
額定功率(W)1200
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/10mA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/10mA直流高壓發生器

其原理基本上與絕緣電阻測試基本相同,但電壓稍高,能夠更加有效地檢測出絕緣受潮的情況和用兆歐表檢測不出的尚未完全貫通的局部缺陷,尤其是端部缺陷比如發電機的手包絕緣,且能夠從泄漏電流上直觀地反映其絕緣情況,一般來說,在試驗電壓下其泄漏電流與加壓時間的變化曲線是隨著時間的延長其電流逐漸減小;與搖表一樣,直流耐壓也通常采用負極性,為了防止外絕緣的閃絡和易于發現集中性的局部缺陷,原因是絕緣中的水分帶正電,若采用正極性,則水分向地端排斥形成一個反向電勢,因此相當于抬升了絕緣的擊穿電壓,使得測試的泄漏電流偏小
對于試驗設備的選取,一般選擇不同電壓等級的直流高壓發生器,我們室內現有60KV 2套,200KV 2套,600KV 1套,根據被試設備需要的試驗電壓值來確認,具體原理都是通過硅堆倍壓整流得來。但也可以通過現場組建,即用試驗變壓器高壓串硅堆(半波或全波整流)和并濾波電容器來進行發電機、電纜或避雷器的耐壓和泄漏電流的測試。



    對于試驗設備的選取,一般選擇不同電壓等級的直流高壓發生器,我們室內現有60KV 2套,200KV 2套,600KV 1套,根據被試設備需要的試驗電壓值來確認,具體原理都是通過硅堆倍壓整流得來。但也可以通過中試控股電力講解現場組建,即用試驗變壓器高壓串硅堆(半波或全波整流)和并濾波電容器來進行發電機、電纜或避雷器的耐壓和泄漏電流的測試。
交接規程的相關規定:發電機:其Us = 3Ue ,Us按0.5 Ue分階段上升,每階段停留1min。各相泄漏電流的差別不應大于最小值的100%;泄露電流不應隨時間延長而加大;當泄漏電流不成比例上升時,應進行分析。(為什么要分段加壓,且每階段要停留,是因為大容量的被試品其吸收過程較長,若加壓太快,在US下1min是讀取的電流值不一定是真正的電導電流),水內冷發電機應采用低壓屏蔽法。交流電動機:其Us = 3Ue,只針對1000V及1000KW以上容量的、中性點連線引出的繞組分相進行,并在Us下,各相泄漏電流的差值不應大于最小值的100%,當泄漏電流小于20μA時,相間無明顯差別即可。電力變壓器:35KV及以上,且容量在800KVA及以上時,應測量泄漏電流。測試繞組連同套管的泄漏電流時,不同的電壓出線等級規定了不同的Us 值,并給出了允許的泄漏電流值(不同溫度下的參考值)。
電纜:Us 分4-6段均勻上升,每階段停留1min,泄漏值不平衡系數≤2,6KV電纜小于10μA時,平衡系數不作規定,當電流不穩或突變時或隨時間延長而增加時應處理。金屬氧化物避雷器:應測試其1mA下的直流參考電壓和75%U1mA的泄漏電流,一般小于50μA,6KV的避雷器因產品的型號和規格的不同會有區別,應注意產品的說明書和出廠試驗報告。
一般試驗接線:主要涉及的是微安表的接入。當接在高壓側時精度稍高,誤差小,一般讀取發生器高壓側的泄漏值,其主要應用于被試品一極接地的場合,如變壓器和電機、電纜等,其微安表可方便地引入高壓引線的屏蔽。當被試品的一極對地有絕緣時,如避雷器,則可將微安表接在避雷器的基座之間,但必須先測試其基座的絕緣良好。如果接在高壓側則必須經過屏蔽,否則肯定超差。而水內冷發電機直流耐壓時,微安表接在電源的低壓側,采用低壓屏蔽法。另外試驗電壓的讀取一般要求直讀Us,而發電機試驗時必須并接標準表,等級精度均應符合要求。當單獨接入微安表時,應有保護防止沖擊的措施如并接電感電容和短路等。


GB2900  《電工名詞術語》
GB/T16927.1~2-1997  《高電壓試驗技術》
GB4793-1984 《電子測量儀器安全要求》
GB191 《包裝貯運標志》
GB/T.311-1997 《高壓輸變電設備的絕緣與配合》


ZSZGF-120KV/10mA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。



交流耐壓試驗設備。



諧振試驗裝置,由于把電纜的電容作為諧振參數,由諧振回路提供電流。因此,試驗設備相對體積小、重量輕,可 
以在現場實現。


諧振試驗裝置可以分為:調頻式諧振、調感式串聯諧振對于交聯電纜,20HZ~300HZ的交流電的檢測功效是一樣的。


一般可選用調頻式諧振裝置,它是目前做高壓電纜耐壓試驗的首選設備。它具有品質因數高、試驗電流小、輸入功 
率小、擊穿時短路電流等優點。
(2)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。


 直流高壓發生器匹配限流電阻操作方法


一。直流高壓發生器使用匹配限流電阻的參考
  理論上,限流電阻R應設置在交流或直流高壓測試電路中。 目的是限制樣品C x電路放電或擊穿時的電流。
  在高壓短路期間損壞測試設備。 然而,實際上,出于各種原因不使用限流電阻器。 出于這個原因,考慮了何時 
不設計產品。
  在電阻的情況下,如果高壓引線落到地面,它不會損壞測試儀。 此外,還設計了一個極其方便安裝的限流電阻 
器。 為此,以下建議使用限流電阻:
  1,本公司生產的直流高壓發生器放可用于氧化鋅避雷器,普通閥門避雷器,高壓開關,電力變壓器等電力設備 
的直流高壓試驗。限流電阻。
  2.測試電源線時,在高壓電路中串聯限流電阻(只需將匹配的限流電阻擰到雙壓缸頂部的高壓輸出螺栓上)即可 

二,使用直流高壓發生器放電棒
 1.特殊放電棒不應與高壓直流放電直接接觸,應保持一定距離。 當放電棒的尖端最初是電暈放電時,測試項目上 
的電壓逐漸降低20%。當測試電壓時,然后將放電桿接觸微安培外殼。 最后,放電桿接地的地線直接懸掛在測試 
對象上。
 2,特別注意不允許直接在高壓微安培外殼上直接放電地線,以免造成強電擊放電電流對高壓微安表造成損壞。
用于超低頻耐壓的超低頻高壓發生器電纜的操作方法:
  1.超低頻高壓發生器將連接測試樣品的電氣設備與測試電纜完全分開。
  2.使用10000V兆歐表測試測試電纜各相的絕緣電阻并記錄測試值。
  3.測試電壓峰值:Umax = 3Uo,其中Uo是電纜導體與地之間或金屬屏蔽層之間的額定工作電壓。
  4.測試時間:60分鐘。
  5.可以通過相分離進行測試。 當測試電纜的電容值在測試設備的負載容量能力范圍內時,測試電纜的三相磁芯 
可以并聯連接,并且可以同時進行耐壓測試。
  6.使用隨附的特殊柔性連接電纜,將測試設備和測試電纜連接到測試電纜。 關閉電源,設置測試頻率,時間和 
電壓,高壓側的過流保護值和過壓保護值,然后開始升壓測試。 升壓過程應密切監控高壓電路并監控測試電纜是 
否存在異常噪聲。 當測試電壓升高時,記錄測試時間并讀取測試電壓值。
  7.測試時間結束后,儀器將自動停止。 如果在測試期間沒有發生破壞性放電,則認為通過了耐壓測試。
  8.在升壓和耐壓過程中,如果輸出波形異常失真,電流異常升高,電壓不穩定,測試電纜有異味,冒煙或異常噪 
音或閃爍等,應提升 立即停止。 確定關機后的原因。 如果這些現象是由測試電纜的弱絕緣引起的,則壓力測試 
被認為是不可接受的。 如果確定測試電纜是由空氣濕度或表面污染引起的,則應在測試前清潔和干燥測試電纜。
  9.在超低頻高壓發生器的測試過程中,如果遇到非測試產品電纜的絕緣故障,儀器將具有過流保護功能。 找到 
原因后,應重新執行全時連接耐壓試驗。 不要只進行“足夠的時間”測試
 直流高壓發生器無法升壓如何解決


直流高壓發生器提供直流高壓電源,專門用于檢測電力設備的電氣絕緣強度和泄露電流。主要用于電力維修部門、 
工況、冶金、鋼鐵等企業電力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機、高壓開關等高壓電氣設備進行直 
流耐壓試驗。


經過多年的現場運行經驗,技術人員總結了直流高壓發生器在使用中常見的幾種故障現象,并提出了解決方法,僅 
供電力業內人員參考。
 
1、直流高壓發電機在使用中不能正常升壓。
 
直流高壓發電機不能正常升壓的原因有很多。最常見的原因是接線錯誤或雙壓缸高壓壁因無安全接地而燒壞,無法 
升壓。解決方案只需更換雙壓缸即可繼續使用。出現這種情況時,還應由專業人員對直接高頻發電機主機進行檢查 
,防止誤接線影響設備的使用性能,試驗結果應是錯誤或錯誤的。
 
2、直流高壓發生器開機就開始報警。
 
一般來說,啟動時有兩種報警,是紅燈滅,綠燈亮;另是紅燈亮,綠燈滅。
 
當紅燈熄滅,綠燈亮時,是直流高壓發電機的自成一體的保護動作。可以通過以下方法解決:將調壓電位器轉到“ 
0”位置,按下電源開關,表示設備處于非工作狀態。待機狀態下放電1-2分鐘,重新開機,進行空載試驗,設備才 
能安全工作。
 
紅燈和綠燈是由于電源線或保險絲短路引起的。只需更換損壞的電源線或保險絲即可解決此問題。
 
3、電纜直流耐壓試驗時,設備燒毀。
 
在測試過程中,設備燒壞有兩個原因。一方面,可能是接線沒有措施,操作不規范。試驗結束后,設備直接停機, 
造成剩余電流反沖洗,設備燒毀。另一方面,電流的變化可能跟不上升壓的速度,可能導致儀器燒壞。在這種情況 
下,設備只能返回工廠進行維護。非專業人員不得自行拆除儀器,防止設備二次損壞。
 
應注意的是,在試驗過程中,儀器必須良好接地。電纜直流耐壓試驗時,升壓過程和降壓過程應緩慢均勻,同時在 
高壓輸出端加保護水電阻。否則,反向電壓容易損壞直接高壓發生器,影響測試結果。
   超低頻高壓發生器與直流高壓發生器都帶是高壓發生器,作用都是檢驗發現電氣設備絕緣內部隱藏的缺陷,以 
便了解和掌握設備的絕緣狀態,確保高壓電氣設備安全、可靠運行。但它們在性能上有著天壤之別。
超低頻高壓發生器適用于絕緣等值電容較大的電氣設備耐壓試驗項目,如測量電力電纜、電力電容器、中型發電機 
和電動機等)耐壓試驗。
 
超低頻絕緣耐壓試驗實際上是工頻耐壓試驗的一種替代方法。因為使用工頻耐壓方法測量大容量設備時,需要很大 
容量的試驗變壓器或諧振變壓器。這樣才導致使用十分不便,為了解決這一矛盾,電力部門采用了降低試驗頻率, 
降低了試驗電源的容量,從國內外多年的理論和實踐證明,用0.1Hz超低頻耐壓試驗替代工頻耐壓試驗,不但能有 
同樣的等效性,而且設備的體積大為縮小,重量大為減輕,理論上容量約為工頻的五百分之一,與工頻試驗相比優 
越性更多。


直流高壓發生器是電力預防性試驗設備中比較常見的直流耐壓裝置,一般采用工頻高壓經高壓硅堆整流而獲得直流 
高壓。這種方式因設備體積大、穩定度差、紋波系數高而早已不被采用。現在只見于少數實驗室自制、精度要求不 
高的場合,以及部分安檢用x光機中。
早直流高壓發生器可用于電力電纜的直流耐壓試驗,用來檢查電纜的絕緣性能,但是,隨著電力預防性試驗的研究 
發現,直流狀態下檢查電纜絕緣性能并不完善,對電纜的隱性破壞更大,慢慢的直流高壓發生器的使用范圍受到一 
定程度的局限,現階段,直流高壓發生器主要用于測量氧化鋅避雷器的泄露電流或者是充當直流電源。
超低頻高壓發生器與直流高壓發生器在設計原理上都差不多,包括控制部分、高壓發生部分、分壓器測量部分。從 
技術參數來看,兩者大的不同就是一個是產生直流高壓;另一個產生頻率為0.1Hz近似直流的高壓。
    超低頻高壓發生器區別與直流高壓發生器


首先來了解下它們的共同點:超低頻高壓發生器與直流高壓發生器的作用都是檢驗發現電氣設備絕緣內部隱藏的缺 
陷,以便了解和掌握設備的絕緣狀態。


確保高壓電氣設備安全、可靠運行。考核設備承受過電壓的能力,人為模擬各種過電壓,對設備的絕緣進行試驗以 
檢驗其承受能力。


超低頻高壓發生器


超低頻高壓發生器與直流高壓發生器不同點:
測量被試品的不同
超低頻高壓發生器適用于絕緣等值電容較大的電氣設備耐壓試驗項目,如測量電力電纜、電力電容器、中型發電機 
和電動機等)耐壓試驗。超低頻絕緣耐壓試驗實際上是工頻耐壓試驗的一種替代方法.


因為使用工頻耐壓方法測量大容量設備時,需要很大容量的試驗變壓器或諧振變壓器。


這樣才導致使用十分不便,為了解決這一矛盾,電力部門采用了降低試驗頻率,降低了試驗電源的容量,從國內外 
多年的理論和實踐證明;


用0.1Hz超低頻耐壓試驗替代工頻耐壓試驗,不但能有同樣的等效性,而且設備的體積大為縮小,重量大為減輕, 
理論上容量約為工頻的五百分之一,與工頻試驗相比優越性更多。

 

 

 

 

 

 

 

 

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