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電力技術
35kV電纜損耗介質因數測試儀
時間:2023-11-30

中試控股技術研究院魯工為您講解35kV電纜損耗介質因數測試儀

ZSDJS-9510電纜介損測試儀

電纜介損試驗相關標準

DL/T 1694.6-2020 高壓測試儀器及設備校準規范 第6部分:電力電纜介質損耗測試儀
GB/T 3048.11-2007 電線電纜電性能試驗方法 第11部分:介質損耗角正切試驗
GB/T 3334-1999 電纜紙介質損耗角正切(tgδ)試驗方法(電橋法)
GB/T 5654-2007 液體絕緣材料 相對電容率、介質損耗因數和直流電阻率的測量
GOST 12179-1976 電纜和導線介質損失角正切測定法

簡易讀懂:電纜介損測試儀是做什么?

ZSDJS-9510電纜介損測試儀針對大容量和高電壓容性設備,如高壓電纜(介損tgδ:無限制,電流I20uA  I  15A,電壓HV1KV  HV  40KV,頻率 f30Hz f  300Hz),高壓電機,高壓套管的出廠試驗等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯諧振等外部加壓設備加壓的環境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式。可做正接法測試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應測量,范圍可達30Hz-300Hz

中試控股始于1986 ? 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

ZSDJS-9510高壓電纜介損測試儀主要針對大容量和高電壓容性設備,如高壓電機,高壓套管的出廠試驗,高壓電纜等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯諧振等外部加壓設備加壓的環境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式。可做正接法測試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應測量,范圍可達30Hz-300Hz

特點:
17寸彩色液晶顯示工業級電容屏:儀器采用高端電容式觸摸7寸彩色液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都清晰明了。
2、超寬電流量程:正接法和反接法電流測量量程都可以達到20uA-15A的超寬范圍,更大電流可定制。
3、超寬頻率范圍:外施高壓頻率可達30Hz-300Hz的超寬范圍,自適應測量。
4、各種高電壓可定制:外施高壓電壓能夠滿足各種高電壓環境,可根據用戶需求定制。
5、光纖高壓通訊:測試主機高壓采樣與低壓采樣之間采用工業級光纖通訊模塊,在兼顧高低壓之間絕緣性能的同時又能最大程度保障測試數據的精度。
6、獨立手持操作終端:手持終端與測試主機完全隔離采用2.4G無線通訊,整個測試過程中用戶只需在手持終端上操作即可,最大程度保障操作人員的人身安全。
7、鋰電池供電:手持終端、測試主機低壓端、測試主機高壓端,都采用鋰電池供電,充滿電可連續工作8小時以上。
8U盤存儲:本機存儲的數據可以通過USB接口保存至U盤中。
參數:
1、使用條件:-15℃∽40 RH80%
2、標準電容:tgδ: <0.005%Cn: 99.78PF
耐壓電壓: 40KV
3、分辨率:介損tgδ: 0.001%,電容量Cx: 0.001pF,頻率f0.001Hz
4、精度:介損△tgδ:±(讀數*1.0%+0.040%),電容量△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF),頻率 f:±(讀數*1.0%+0.10Hz)
5、測量范圍:介損tgδ無限制,電流I 20uA  I  15A,電壓HV 1KV  HV  40KV,頻率f 30Hz f  300Hz
6、手持終端鋰電池:7800mAh鋰電池
7、充電器:DC12.6V    3000mA
8、顯示方式:7800*480彩色液晶顯示屏
9、操作方式:工業級電容觸摸屏
10、手持終端尺寸(mm)270(L)×160(W)×65(H)
11、測試主機尺寸(mm)300(L)×300(W)×600(H)
12、存儲器大小200組,支持U盤數據存儲
13、重量(手持終端)1.5Kg
14、重量(測試主機)23Kg

參考文獻


交聯聚乙烯電纜的介質損耗介紹

現象:電介質在外電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,其內部會有發熱現象,這說明有部分電能已轉化為熱能耗散掉,電纜絕緣介質(XLPE)也不例外。

定義:電介質在電場作用下,在單位時間內因發熱而消耗的能量稱為電介質的損耗功率,即介質損耗(diclectric loss),簡稱為介損。

作用:介質損耗的大小是衡量絕緣介質電性能的一個重要指標。介質損耗不但消耗了電能,而且使絕緣發熱引發熱老化。如果介電損耗較大,甚至會引起介質的過熱而絕緣破壞,所以從這種意義上講,介質損耗越小越好。

形成機理:按照電介質的物理性質通常有三種電介質損耗形式。

1)漏導損耗:實際使用中的絕緣材料都不是完善的理想的電介質,在外電場的作用下,總有一些帶電粒子會發生移動而引起微弱的電流,這種微小電流稱為漏導電流,漏導電流流經介質時使介質發熱而損耗了電能。這種因電導而引起的介質損耗稱為“漏導損耗”。

對于XLPE電纜,在直流及交流電壓下都存在漏導損耗,通常直流電壓用泄漏電流的大小或絕緣電阻的大小來反映介質的這一損耗情況。

2)極化損耗:在介質發生緩慢極化時(松弛極化、空間電荷極化等),帶電粒子在電場力的影響下因克服熱運動而引起的能量損耗。

對于XLPE電纜,只有在交流電壓下才存在極化損耗,而且隨著交流頻率的增大,極化損耗通常也增大。

3)局部放電損耗:通常在固態電介質中由于存在氣隙或油隙,當外施電壓達到一定數值時,氣隙或油隙先放電而產生損耗,這一損耗在交流電壓下要比直流電壓時大的多。

對于XLPE電纜,在直流電壓下,可用泄漏電流的大小來反映電介質的損耗,而在交流電壓下,介質損耗不能單用泄漏電流來表示,通常用介質損耗正切來表示,即在一定的交流電壓下,電纜絕緣所表現出的等效電阻Rg的大小值。

由于交聯聚乙烯電力電纜不推直流耐壓試驗,交流耐壓試驗僅能反映電纜的電介質擊穿特性,不能反映電纜的損耗特性,因此有必要對電力電纜進行介損測量。





具體實施方式

為使本發明的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。通常在此處附圖中描述和示出的本發明的實施例的詳細描述并非旨在限制要求保護的本發明的范圍,而是僅僅表示本發明的選定實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。

1是本發明提供的實施例接線示意圖,如圖1所示,一種高壓電纜絕緣老化測試電路,包括:保護電阻1、直流電源2、示波器、電子開關4、以及計算機8,所述示波器包括第一示波器3和第二示波器6

保護電阻1一端與直流電源2正極連接,保護電阻1另一端與電子開關4第一端子連接,電子開關4第二端子與第一示波器3信號端連接,第一示波器3信號地端與直流電源2負極連接,電子開關4公共端與被測電纜線芯連接,被測電纜絕緣層與第二示波器6信號端連接,第二示波器6信號地端與直流電源2負極連接;

第一示波器3和第二示波器6通過數據線7與計算機8連接;其中,所述示波器采用型號為(泰克示波器mso2024b)的示波器,該示波器能夠同時記錄510mhz以及20800hz電流波形;所述保護電阻1的阻值為10kω~20kω;所述直流電源2為負極性直流電源2,該電源最大輸出電壓為20kv;所述電子開關4是由40個晶閘管(kk800-18),202并組成的電子開關4,該電子開關4工作電壓大于40kv,該電子開關4最大工作頻率為20khz,最大負載電流為50a

針對上述的高壓電纜絕緣老化測試電路,其測試方法采用以下步驟:


步驟s1、將被測電纜懸空;


步驟s2、連接測試電路,根據圖1接線;


步驟s3、接通電子開關4的公共端和第一端子給被測電纜充電并保持一段時間,充電電壓為20kv并至少保持15分鐘;


步驟s4、完成步驟s3后將電子開關4公共端和第二端子接通,對電纜進行放電;


步驟s5、通過示波器記錄放電數據,包括放電過程中的高頻分量和低頻分量;


步驟s6、利用計算機8將示波器內的數據進行讀取并分析。


根據上述的步驟,首先被試電纜5導體應該懸空,并且電纜外表鎧裝與示波器連接后接地,隨后使用負極性直流電源2給被試電纜5進行充電,電壓保持在20kv以下,充電時間保證在15分鐘以上。充電過程就稱為極化過程,其中保護電阻1可以限制被試電纜5擊穿短路時引起的短路電流。當極化完成之后,將電子開關4調整到被試電纜5短路放電的位置,放電過程可以用配置的2個示波器記錄去極化電流的衰減過程,示波器通過數據線7與計算機8相連,計算機8可以將去極化電流量的衰減過程存儲下來,并篩選出其中的高頻分量和低頻分量進行分析。

上述所配備的2個示波器,配置有能夠同時記錄510mhz以及20800hz電流波形的模塊;保護電阻110kω~20kω之間,可以保證最大短路電流在2a以下;負極性直流電源2,最大輸出電壓為20kv;電子開關4其正、反向工作電壓在40kv以上,開關頻率上限是20khz,最大負載電流是50a

14、高壓驗電器          1035kV

15、高壓定相器          1035110220kV

16、各種萬用表、兆歐表及測試線

1、按照您所進行的試驗接好工作線路。試驗變壓器的外殼以及操作系統的外殼必須可靠接地,試驗變壓器的高壓繞阻的x

(高壓尾)以及測量繞組的F端必須可靠接地。

2、做串級試驗時,第二級、第三級試驗變壓器的低壓繞組的X端,測量繞阻的F端以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試

驗變壓器的外殼,第二級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地。

3、接通電源前,操作系統的調壓器必須調 到零位后方可接通電源,合閘,開始升壓。

4、從零開始勻帶旋轉調壓器手輪升壓。升壓方式有:快速升壓法,即20S逐級升壓法;慢速升壓法,即60S逐級升壓法;極慢

速升壓法供選用。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓

從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓,并密切注意測量儀表的批示以及被試品的情況。升壓過程

中或試驗過程中如發現測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。

5、試驗完畢后,應在數秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源。

6、本產品有得超過額定參數使用。除試驗必需外,決不允許全電壓通電或斷電。

7、使用本產品做高壓試驗時,除熟悉本說明外,還必須嚴格執行國家有關標準和操作規程,可參照GB311-83《高壓輸變設備

的絕緣配合,高壓試驗技術》;《電氣設備預防性試驗規程》等。

試驗變壓器做串級試驗時注意事項

1、按照您所進行的試驗接好工作線路。試驗變壓器的外殼以及操作系統的外殼必須可靠接地,試驗變壓器的高壓繞阻的x

(高壓尾)以及測量繞組的F端必須可靠接地。

2、做串級試驗時,第二級、第三級試驗變壓器的低壓繞組的X端,測量繞阻的F端以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試

驗變壓器的外殼,第二級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地。

3、接通電源前,操作系統的調壓器必須調 到零位后方可接通電源,合閘,開始升壓。

4、從零開始勻帶旋轉調壓器手輪升壓。升壓方式有:快速升壓法,即20S逐級升壓法;慢速升壓法,即60S逐級升壓法;極慢

速升壓法供選用。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓

從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓,并密切注意測量儀表的批示以及被試品的情況。升壓過程

中或試驗過程中如發現測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。

5、耐壓測試儀試驗完畢后,應在數秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源。

6、本產品有得超過額定參數使用。除試驗必需外,決不允許全電壓通電或斷電。

7、使試驗變壓器用做高壓試驗時,除熟悉本說明外,還必須嚴格執行國家有關標準和操作規程,可參照GB311-83《高壓輸變

設備的絕緣配合,高壓試驗技術》;《電氣設備預防性試驗規程》等。

油浸式試驗變壓器的工作原理

1、交流、交直流試驗變壓器:

將工頻電源輸入操作箱(或操作臺),經自耦調壓器調節電壓輸入至試驗變壓器的初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(

高壓)繞組可獲得工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及電容濾波后可獲得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的1.4倍。

只不過在使用直流時應抽出短路桿,在使用交流時,插入短路桿。

2、帶抽頭高壓試驗變壓器:

為了同時滿足一個變壓器電壓較高電壓較小與電流較低電流較大之間的矛盾,將高壓繞組分成兩個來繞,一個是電流較大的

繞組,另一個是電流較小的繞組,然后兩個繞組串接分別引出,原理示意圖

3、串級高壓試驗變壓器:

為了得到更高電壓的試驗變壓器,也可采用串級的方法獲得更高的電壓。圖2為三級串級試驗變壓器的原理接線圖。其中三臺

 

 

 

 

 

 

 

 

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