涂建國
、產品用途
電力公司頒發的[2000] 589 號文件《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》中15.2條規定:“110KV及以上電壓等級變壓器在出廠和投產前應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形以保留原始記錄。”15.6 中規定:“變壓器在遭受近區突發短路后,應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運。”
低電壓短路阻抗測量是常規試驗項目中的基本項目,比較變壓器受到短路電流的沖擊前后測得的短路阻抗值,根據其變化大小,可以初步估計繞組變形程度。變壓器在短路電流沖擊后與初測試的低電壓短路阻抗變化不應大于2%。
低電壓短路阻抗試驗是鑒定運行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運輸和安裝時受到機械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法, 它對于判斷變壓器能否投入運行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進行解體檢查的依據之一。
HDZC變壓器短路阻抗測試儀內部自帶可調電源輸出,特別適合現場對110kV級及以上主變壓器進行低電壓短路阻抗測量的儀器。
二、主要特點
1.儀器自帶可調電源輸出,無論單相、三相變壓器,只需一次接線,儀器即可完成所有繞組對的測量,試驗、接線簡單。
2.滿足《DL/T1093-2008 電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》中規定的試驗與算法。
3.《DL/T1093-2008》明確規定:5.4.1a,“原則上單相參數用單相法測試”;5.4.1e,“測試結果出現異常時,應對所有繞組對用單相法進行復試”。該儀器采用單相測量方式,對于三相變壓器三次升壓過程即可自動計算出每相的短路阻抗、電抗、電感值。
4.儀器內部采用鎖相環技術,同步采樣交流信號,測量數據準確。
5.HDZC-B變壓器短路阻抗測試儀可測量電壓,電流,功率,頻率等。
6.單機測量電壓、電流范圍寬,支持外接CT、PT進一步擴展測量范圍。
7.內置不掉電存儲器,可長期存儲測量數據,儀器自帶打印機。
8.測試數據可導入計算機,方便進一步分析或存儲。
9.全部中文菜單及操作提示,操作簡單直觀。
10.透反式大屏幕液晶,在太陽直射下可清晰顯示。
三、技術指標
1.測量精度:電壓,電流: 0.2級
功率 : COSφ>0.1: 0.5級;COSφ≤0.1:1.0級
阻抗:COSφ>0.1: 0.5級;COSφ≤0.1:1.0級
2.電壓測量范圍: AC 3V~300V
3.內部電源輸出范圍:電壓0~250V,電流0~10A
4.工作溫度: -10℃~50℃
5.工作濕度: 0~80%
6.工作電源: AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz
7.外形尺寸: 360mm×220mm×150mm
8.儀器重量: 5Kg
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當該電纜投入運行時,直流電荷便會疊加在交流電壓峰值上,產生“和電壓”,遠超過電纜的額定電壓,使絕緣加速老化,縮短使用壽命。
2)直流電壓分布與實際運行的交流電壓不同,直流電場分布受電阻率影響,而交流下電場分布與電阻率和介電系數都有關。因此直流耐壓試驗并不能象交流耐壓一樣可以準確地反映電纜的機械損傷等明顯缺陷,直流試驗合格的電纜,投入運行后,在正常工作電壓作用下,也會發生絕緣故障。由此可見,對于交聯電纜采用傳統的直流耐壓試驗是不可取的,應予淘汰。近年來,國內外許多專家都建議現場對交聯電纜進行交流耐壓試驗來代替直流電壓試驗。由于電力電纜對地電容量很大,在現場采用50Hz工頻進行交流耐壓試驗條件難以具備,但采用調頻電源進行交流耐壓試驗,條件是基本具備的。根據規范現場絕緣耐壓試驗中使用的交流電壓頻率,可采用30—300Hz。
2交流耐壓的幾種試驗方法
2·1串聯諧振
如果被試品的試驗電壓較高,而電容量較小, 一般可采用串聯諧振方法,見圖1所示。
HDT變頻串聯諧振的等效電路
當試驗回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)時,試驗回路產生串聯諧振,此時能在試品上產生較高的試驗電壓(試驗電壓高低與回路品質因數有關),如果電容C較大,試驗回路電流也較大,通過電抗器的電流也較大,這時試驗設備一般難以滿足現場試驗需要;通常該試驗接線僅適用于被試品電容量較小而試驗電壓較高,試驗變壓器能滿足試驗容量要求而不能滿足試驗電壓要求的情況。
對于電力電纜來說,被試設備的電容量C是固定的,要使試驗回路產生諧振就要改變試驗回路的電感L或頻率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C; 采用改變電感的方法來滿足串聯諧振需采用可調電抗器,但限于運輸和在現場搬動,電抗器的體積和重量不能做得很大,因此可調電抗器的調節范圍是有限的。所以在現場試驗時采用調感的方法往往由于電抗器的范圍有限而不能滿足試驗要求。
另一種方法是采用調頻的方法,即當電抗器和電容固定時通過改變試驗電源頻率來使ω0L = 1 ω0C來達到所需的電壓,但這時需要一套調頻電源裝置。
2·2并聯諧振綿陽市變壓器短路阻抗測試儀訂做綿陽市變壓器短路阻抗測試儀訂做
如果被試品的試驗電壓較低而試品容量較大時,一般可采用并聯諧振方法,見圖2所示。