涂建國
性能特點
1.電壓電流輸出靈活組合 輸出達4相電壓3相電流,可任意組合實現常規4相電壓3相電流型輸出模式,既可兼容傳統的各種試驗方式,HDJB-702S微機繼電保護測試儀(觸摸屏操作)也可方便地進行三相變壓器差動試驗和廠用電快切和備自投試驗。
2.操作方式 裝置直接外接筆記本電腦或臺式機進行操作,方便快捷,性能穩定。
3.新型高保真線性功放 輸出端一直堅持采用高保真、高可靠性模塊式線性功放,而非開關型功放,性能。不會對試驗現場產生高、中頻干擾,而且保證了從大電流到微小電流全程都波形平滑精度優良。
4.高性能主機 輸出部分采用DSP控制,運算速度快,實時數字信號處理能力強,傳輸頻帶寬,控制高分辨率D/A轉換。輸出波形精度高,失真小線性好。采用了大量先進技術和精密元器件材料,并進行了專業化的結構設計,因而裝置體積小、重量輕、功能全、攜帶方便,開機即可工作,流動試驗非常方便。
5.軟件功能強大 可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放,實時存儲測試數據,顯示矢量圖,聯機打印報告等。可方便進行三相差動保護測試。
6.具有獨立直流電源輸出 設有一路110V及220V直流電源輸出。
7.接口完整 裝置帶有USB通訊口,可與計算機及其它外部設備通信。
8.完善的自我保護功能 散熱結構設計合理,硬件保護措施可靠完善,具有電源軟啟動功能,軟件對故障進行自診斷以及輸出閉鎖等功能。
二:技術參數
1.交流電流輸出
輸出精度 0.2級
相電流輸出(有效值) 0~40A
三并電流輸出(有效值) 0~120A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流輸出功率 420VA
三并電流輸出時輸出功率 900VA
三并電流輸出時允許工作時間 10s
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20 次
2.直流電流輸出
輸出精度 0.2級
電流輸出 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
輸出負載電壓 20V
3.交流電壓輸出
輸出精度 0.2級
相電壓輸出(有效值) 0~120V
線電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓/線電壓輸出功率 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20次
4.直流電壓輸出
輸出精度 0.2級
相電壓輸出幅值 0~±160V
線電壓輸出幅值 0~±320V
相電壓/線電壓輸出功率 70VA / 140VA
5.開關量及時間測量
工控型 | 備注 | |
開關量輸入 | 8路 | 空接點: 1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
開關量輸出 | 4對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
體積重量
工控型 | |
外形尺寸 | 410×360×200mm³ |
單機重量 | 20kg |
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
環境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
6.繼電器試驗:
泳與擴散力的作用使水樹枝生長。介質電泳可以認為是不帶電荷的,但是已經極化的粒子或分子在畸變的電場中運動,若絕緣中含有帶水分的雜質,這些雜質會向導電線芯附近的高電場區聚集。這一區域的溫度相對偏高,水分因此而膨脹,形成較大的壓力,使間隙擴大,引起水樹枝的擴大和發展。
電樹枝往往在絕緣內部產生細微開裂,形成細小的通道,并在放電通道的管壁上產生放電后的碳化顆粒。水樹枝的產生,將會使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降。因此,電纜中的電樹枝和水樹枝對電纜的電氣性能將會帶來嚴重的故障隱患。
2 電纜試驗
為了保證電纜安全可靠運行,有關的標準對電纜的各種試驗做了明確的規定。主要試驗項目包括:測量絕緣電阻、直流耐壓和泄漏電流。其中測量絕緣電阻主要是檢驗電纜絕緣是否老化、受潮以及耐壓試驗中暴露的絕緣缺陷。直流耐壓和泄漏電流試驗是同步進行的,其目的是發現絕緣中的缺陷。但是近年來國內外的試驗和運行經驗證明:直流耐壓試驗不能有效地發現交聯電纜中的絕緣缺陷,甚至造成電纜的絕緣隱患。德國Sechiswag公司在1978~1980年41個回路的10 kV電壓等級的XLPE電纜中,發生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV電壓等級XLPE電纜投運超出9 000 km,發生故障107次,國內也曾多次發生電纜事故,相當數量的電纜故障是由于經常性的直流耐壓試驗產生的負面效應引起。因此,國內外有關部門廣泛推薦采用交流耐壓取代傳統的直流耐壓。
IEC62067/CD要求對于220 kV電壓等級以上的交聯電纜不允許直流耐壓。
研究表明,直流耐壓試驗時對絕緣的影響主要表現在:
1)電纜的局部絕緣氣隙部位由于游離產生的電荷在此形成電荷積累,降低局部電場強度,使這些缺陷難以發現。
2)試驗電壓往往偏高,絕緣承受的電場強度較高,這種高電壓對絕緣是一種損傷,使原本良好的絕緣產生缺陷,而且,定期性的預防性試驗使電纜多次受到高壓作用,對絕緣的影響形成積累效應。
3)試驗時,其電場分布是按體積電阻分布的,與緣狀況。
4)交聯電纜絕緣層易產生電樹枝和水樹枝,在直流電壓下易造成電樹枝放電,加速絕緣老化。
交流耐壓試驗由于試驗狀況接近電纜的運行工況,耐壓電壓值較低,而且,耐壓時間適當加長,更能反映電纜絕緣的狀況以及發現絕緣中的缺陷。因此,國內外機構大力推薦XLPE電纜的交流耐壓試驗,取代現行的直流耐壓試驗。
3 交流耐壓試驗
3.1 試驗標準
根據IEC和CIGRE推薦的XLPE交流耐壓試驗標準,國外現行的標準包括:標準一:試驗電壓為1.7倍U0(額定相電壓),耐壓時間5 min 標準二:試驗電壓為U0,耐壓時間24 h。
標準三:試驗電壓為kU0,耐壓時間1 h,其中k為系數,如表1。
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試驗設備按IEC和CIGRE推薦的交聯電纜交流耐壓試驗標準,宜于交流耐壓試驗的設備有:
1)帶補償電抗器的試驗變壓器(ACTC型):這種試驗變壓器重量和體積大,一般適用于試驗室的耐壓試驗,現場試驗幾乎無法使用。可調電感式諧振系統(ACRL型):該系統試驗電壓頻率為50 Hz,與被試電纜的運行工況*,但因電壓調整過程操作繁重,現場一般不宜采用。
3)調頻式諧振系統(ACRF型):電感為固定形式,試驗變壓器及試驗電壓由調諧電源提供,頻率范圍為30~300 Hz。ACRF型設備因體積小,重量輕,諧振頻率易于調節,因而宜在現場試驗中使用。
3.3 調頻式串聯諧振耐壓試驗裝置的原理