涂建國
試驗原理
HDLF超低頻高壓發生器交流耐壓測試儀實際上是工頻耐壓試驗和串聯諧振耐壓試驗的一種替代方法。我們知道,在對大型發電機、電纜等試品進行工頻耐壓試驗和串聯諧振交流耐壓時,由于它們的絕緣層呈現較大的電容量,所以需要很大容量的試驗變壓器或諧振變壓器。這樣一些巨大的設備,不但笨重,造價高,而且使用十分不便。為了解決這一矛盾,電力部門采用了降低試驗頻率,從而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,且操作簡單,與工頻試驗相比*性更多。這就是為什么發達國家普遍采用這一方法的原因。國家發改委已制定了《35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1Hz)耐壓試驗方法》行業標準。我國正在推廣這一方法,本儀器是根據我國這一需要研制而成的??蓮V泛用于電纜、大型高壓旋轉電機的交流耐壓試驗之中。
二:產品簡介
HDLF超低頻交流耐壓測試儀接合了現代數字變頻先進技術,采用微機控制,升壓、降壓、測量、保護*自動化。由于全電子化,所以體積小重量輕、大屏幕液晶顯示,清晰直觀、且能顯示輸出波形、打印試驗報告。設計指標*符合《電力設備測試儀器通用技術條件,第4部分:超低頻高壓發生器通用技術條件》電力行業標準,使用十分方便?,F在國內外均采用機械式的辦法進行調制和解調產生超低頻信號,所以存在正弦波波形不標準,測量誤差大,高壓部分有火花放電,設備笨重,而且正弦波的二,四象限還需要大功率高壓電阻進行放電整形,所以設備的整體功耗較大。本產品均能克服這樣一些不足之處,另外,還有如下特點需要特別說明:
1.電流、電壓、波形數據均直接從高壓側采樣獲得,所以數據準確。
2.具有過壓保護功能,當輸出超過所設定的限壓值時,儀器將停機保護,動作時間小于20ms。
3.具有過流保護功能:設計為高低壓雙重保護,高壓側可按設定值進行精確停機保護;低壓側的電流超過額定電流時將進行停機保護,動作時間都小于20ms。
4.高壓輸出保護電阻設計在升壓體內,所以外面不需另接保護電阻。
5.由于采用了高低壓閉環負反饋控制電路,所以輸出無容升效應。
三:技術參數
1.輸出額定電壓:可按參數定制。
2.輸出頻率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3.帶載能力: 0.1Hz ≤1.1µF
0.05Hz ≤2.2µF
0.02Hz ≤5.5µF
4.測量精度:3%
5.電壓正,負峰值誤差:≤3%
6.電壓波形失真度:≤5%
7.使用條件:戶內、戶外;溫度:-10℃~+40℃;濕度:≤85%RH
8.電源保險管:參見表1
9.市電源:頻率50Hz,電壓220V±5%。若使用便攜式發電機供電,發電機要求:頻率50Hz,電壓220V±5%,功率應大于3KW,并且在發電機的輸出端并聯一只功率不小于800W的阻性負載(如電爐),以便穩定發電機的運轉速度。否則儀器將不能正常工作。
型 號 | 峰值電壓 | 測量范圍 | 重 量 | 用 途 |
HDLF-30/1.1
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| 1. 0.1Hz時≤1.1μF 2. 0.05Hz時≤2.2μF | |
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| 1. 0.1Hz時≤1.1μF 2. 0.05Hz時≤2.2μF |
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| 1. 0.1Hz時≤1.1μF 2. 0.05Hz時≤2.2μF 3. 0.02Hz時≤5.5μF |
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| 1. 0.1Hz時≤1.1μF 2. 0.05Hz時≤2.2μF 3. 0.02Hz時≤5.5μF |
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| 1. 0.1Hz時≤1.1μF 2. 0.05Hz時≤2.2μF 3. 0.02Hz時≤5.5μF | |
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當前電力設備局部放電檢測中,基于超聲波原理的檢測主要分為帶電檢測和在線監測兩種方法。帶電檢測是當前超聲波法在電氣設備局部放電檢測中應用廣泛的一種檢測方法;而國內電力系統內已經安裝的幾套超聲波局部放電長期在線監測系統受技術和設備的穩定性所限,性能不穩定,出現高誤報率,應用受到很大的限制,相關技術有待進一步的研究和完善。
一般的,超聲波局部放電帶電檢測遵循如圖4-9所示的基本流程。在檢測開始前,通過對背景和檢測點超聲波信號有效值、幅值、頻率相關性、相位及原始波形的測定,判斷是否正常。如果有異常信號,就進一步分析確認所檢測的設備是否存在明顯缺陷,以確定缺陷的原因和位置;對于疑似缺陷、一些間歇性和不穩定的異常信號,可以利用其它不同檢測手段如特高頻、紅外測溫、分解物分析、X射線等進行輔助檢測。
超聲波局部放電檢測對顆粒、懸浮放電、*放電、松動、異物雜質等缺陷均有較好的檢測效果,對絕緣子內部缺陷靈敏度低。超聲波局部放電檢測和特高頻局部放電檢測為互為補充,互為驗證的關系,不可偏袒。4-9 超聲波局部放電帶電檢測的原則和基本流程1 帶電檢測的一般流程
如圖4-10所示,超聲波局部放電帶電檢測一般包括檢測前的準備、檢測點選擇、背景檢測、信號普測、初步定位、信號詳測、信號確診、分析報告等環節。超聲波局部放電帶電檢測的流程
1)檢測前的準備工作
檢測前應檢查儀器的完備性,設定儀器的試驗參數,確保儀器的內部電池電量充足,確認超聲硅脂等部件齊全以及傳感器性能良好。
2)檢測點的選擇
根據不同電力設備的內部結構,確定各個檢測點。由于超聲波信號衰減較快,因此在檢測時,兩個檢測點之間的距離不應大于1米。對于GIS設備,通常應選擇的測試點有:①盆式絕緣子兩側,特別似乎水平布置的盆式絕緣子;②隔室下方,如存在異常信號,應在該隔室進行多點檢測,查找信號大點;③斷路器斷口處、隔離刀閘、接地刀閘、電流互感器、電壓互感器、避雷器、導體連接部件等處。對于變壓器設備,超聲波局部放電檢測通常用于進行放電源定位,因此可在變壓器外殼上選擇合適的檢測點。對于開關柜設備,通常宜選用非接觸式超聲波傳感器對柜體縫隙進行檢測,并輔以接觸式超聲波傳感器對柜體外殼進行檢測。
3)背景的檢測
檢測現場空間干擾小時,將傳感器置于空氣中,儀器所測得的數值即為背景值;檢測現場空間干擾較大時,將傳感器置于待測設備基座上,儀器所測得的數值即為背景值;而在信號確診和準確定位時,宜將傳感器置于臨近的正常設備上,儀器所測得的數值即為背景值。
4)信號普測
手持超聲波傳感器,平穩地放在設備外殼的各檢測點上,待信號穩定后,觀察信號情況10秒以上時間。建議為一人操作。檢測中要避免傳感器的抖動,避免測試人員的衣物、信號電纜和其他物體與待測電力設備的外殼接觸或摩擦。南京市超低頻高壓發生器交流耐壓測試儀型號南京市超低頻高壓發生器交流耐壓測試儀型號
5)信號定位
超聲波法局部放電定位有幅值定位和時差定位兩種。幅值定位是根據超聲信號的衰減特性,利用