海北超低频高压发生器定制-厂家直销 <海北>天正华意电气设备有限公司

海北超低频高压发生器主要特点: 一机多用 不仅可做互感器感应耐压试验,还可兼做工频试验。 防止容升 配合高阻抗电容分压器,能直接监测一次侧的高压自动完成感应耐压试验 操作简单 加压手动加压,可选30Hz~300Hz频率范围恒压输出 保护 仪器具有完善的过压和过流保护功能,且均可由用户设定 显示清新采用背光式大屏幕液晶屏,显示清晰,操作界面简单明了打印快速 仪器内装微型高速热敏打印机,可快速打印显示内容。实时时钟 能记录测量的日期和时间,并在液晶屏上显示当前时间。 数据存储 可存储92组数据,存满后还可覆盖。抗震性能 采用抗震设计,长途运输中的颠簸不会损坏仪技术参数1.变频电源箱1)额定输入电压:单相380V(也可以输入单相220V,但输出电压会减半),此变频电源是通用电源50-60HZ2)输出电压:0—360V 单相SPWM调制正弦波3)额定输出功率:10KW4)频率调节范围: 30~300HZ, 小频率调节步距:0.1HZ5)输出波形畸变率:≤2%6)采集电压方式为低压侧(即输出电压0~500V)就是加到PT二次测试电压,因PT的变比值为恒定的。过压保护可以设定。7)10KV~35KVPT试验需要0~500V 电压,110KVPT可以用0~220V电压,接100√3二次辅助绕组,电压182V就可以。非加压绕组可以接补偿电抗器(5A、10A、20A),以免烧坏PT被试品。8)额定满负载下连续工作时间:5分钟9)320X240超大LCD显示,旋转鼠标一键式操作。10)重量:15Kg


海北超低频高压发生器 所以给变压器加两倍额定电压以上的电压必然会导致铁芯严重饱和,主磁通 ?m 增大,由图 1 可知,激励电流 i 会急剧增加,致使变压器发热烧毁;为了使变压器在加两倍压以上时铁芯仍不饱和,需要提高电源的频率至两倍频以上。感应耐压试验给变压器原边加两倍电压以上和两倍频率以上的电源,变压器的主磁通会使原边和副边同时感应出感应电动势 E1 和2,且分别是其额定工作状态下的两倍以上,所以感应耐压试验可以同时对主、副绕组进行纵绝缘性能的测试。当然,也完全可以根据需要从变压器的副边进行测试,所施加的电压应当是变压器额定工作状态下空载电压的两倍以上,频率同样是额定频率的两倍以上。4.感应耐压试验装置的原理图第三章、多倍频感应耐压测试仪接线方法及注意事项 3.1 感应耐压试验以及与 FRC系列分压器联机测试的接线方法 3.2? 伏安特性试验的接线方法注意事项:测量前务必检查被测设备(PT)、测量仪器(PT2200-10)是否均已可靠接地,接地线按图所示一点接地。


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海北超低频高压发生器大型高压发电机的超低频耐压试验方法对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图10所示3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:Umax=√2βKUo其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求取1.2K:通常取1.3∽1.5  一般取1.5Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为: Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)4、试验时间按有关规程进行5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能监视绝缘的表面状态,特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。

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海北超低频高压发生器根据试验标准,对电力变压器及电压互感器感应试验电压大致2-3倍工作相电压考虑。变压器刚出产时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患;而感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可以在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。众所周知,变压器在额定频率,额定电压下,铁芯接近饱和,若用工频电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压,则空载励磁电流会急剧增加,达到不可允许的程度,从感应电势的关系式可以看出,为了施加大于额定电压的试验电压,而又不使铁芯饱和,可采用增加电源频率的办法,必须用大于倍频电源发生器,电流不超过空载额定电流的50%(电压在2倍800V)。本套升压装置采用专用的数子DSP处理芯片,输出标准的SPWM 150HZ,电压输出部分采用第五代IPM。与传统的三倍频比,去除了调压器、3台合成频率的变压器,重量轻,体积小,输出电流大。电流设定可以从1A~50A任意设定,如需要大电流输出可以更换IPM电流可以到100A。注意:小分辨率为0.1Hz的步进变化,不仅可用于PT的感应耐压试验,还能用于其它需要使用变频电源的场合。


海北超低频高压发生器升压器号设定:如果使用I号升压器单独升压,升压器号设定为I号(此时试验电压设定≤30KV),如果使用I号升压器和II号升压器串联升压,升压器号设定为I+II号。★频率有四种选择:0.1、0.05、0.02、0.01。它规定了仪器的输出频率。单位为Hz。★试验电压范围为10KV至额定值。(请不要设小于10KV的试验电压)它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至接近这个设定电压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。★电压保护值设定范围为0至额定值,单位为kV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。一般情况下电压保护值由系统自动设定比试验电压高2-4KV。★电流保护值设定范围为0至额定值,单位为mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作 一般情况下电流保护值由系统自动设定。

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海北超低频高压发生器感谢您购买本公司系列 多倍频感应耐压测试仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。警告!由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身!?慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。?要求请阅读下列注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。—防止火灾或人身伤害!使用适当的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。产品接地:本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。请勿在无仪器盖板时操作:如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。使用适当的保险丝:只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属:产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。在有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。请勿在潮湿环境下操作。请勿在易爆环境中操作。保持产品表面清洁和干燥。

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海北超低频高压发生器 所以给变压器加两倍额定电压以上的电压必然会导致铁芯严重饱和,主磁通 ?m 增大,由图 1 可知,激励电流 i 会急剧增加,致使变压器发热烧毁;为了使变压器在加两倍压以上时铁芯仍不饱和,需要提高电源的频率至两倍频以上。感应耐压试验给变压器原边加两倍电压以上和两倍频率以上的电源,变压器的主磁通会使原边和副边同时感应出感应电动势 E1 和2,且分别是其额定工作状态下的两倍以上,所以感应耐压试验可以同时对主、副绕组进行纵绝缘性能的测试。当然,也完全可以根据需要从变压器的副边进行测试,所施加的电压应当是变压器额定工作状态下空载电压的两倍以上,频率同样是额定频率的两倍以上。4.感应耐压试验装置的原理图第三章、多倍频感应耐压测试仪接线方法及注意事项 3.1 感应耐压试验以及与 FRC系列分压器联机测试的接线方法 3.2? 伏安特性试验的接线方法注意事项:测量前务必检查被测设备(PT)、测量仪器(PT2200-10)是否均已可靠接地,接地线按图所示一点接地。


海北超低频高压发生器、电力电容器的超低频耐压试验方法试验操作方法与上述方法相似,连线方法如图11所示。在确定试验电压和试验时间时,应按照有关规程办。  图11 测量电容器的连线图注意事项1、本仪器所配升压器不得作它用。2、机内带电切勿自行拆机修理,以免发生意外。仪器有故障,应与我公司联系修理。3、关机后应用放电棒对试品进行充分放电再拆线。4、开机前应用放电棒对试品进行充分放电。5、每次启动升压前应用放电棒对试品进行充分放电。一、用本仪器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表进行测试,兆欧表测试没有问题 后,才能使用本仪器。二、开机前一定用放电棒将试品充分放电(放电棒使用方法为:先用限流放电端放电,再用接地端放电)。配两个升压器的超低频接线方法:当单独使用升压器I时(试验电压≤30KV),仪器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II不连接。当升压器I与升压器II串联使用时(试验电压≤80KV),仪器控制输出I务必接到升压器I,控制输出II务必接到升压器II,不能接反!否则会损坏仪器或者试品。三、开机升压后,如需要中断请不要关闭电源开关,请务必使用停机键,用放电棒将试品充分放电后再关闭电源。否则一定会损坏仪器

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海北超低频高压发生器大型高压发电机的超低频耐压试验方法对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图10所示3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:Umax=√2βKUo其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求取1.2K:通常取1.3∽1.5  一般取1.5Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为: Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)4、试验时间按有关规程进行5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能监视绝缘的表面状态,特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。


海北超低频高压发生器第二章多倍频感应耐压测试仪原理 1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变压器电压等级的提高、量的增大,其匝间绝缘变得相对薄弱,但外施加工频耐压的电气却无法对变压器纵绝缘进行考验。感应耐压试验由于采用自激法加压,若试验方法选择合理,变压器的主绝缘和纵绝缘可同时得到检验。考虑到变压器铁芯的磁饱和问题,感应耐压的电源常采用倍频电源,感应耐压因此也叫倍频感应耐压。2.变压器的绝缘缺陷引起的故障分析相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘,变压器另外有一个重要的绝缘性能指标就是纵绝缘。标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。变压器的纵绝缘主要依赖于组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等,不同种类的变压器可能包含其中一种或者多种绝缘介质。纵绝缘电介质很难保证 的纯净度,难免混入固体杂质、气泡或者水分等,生产过程中也会受到不同程度的损伤。变压器工作时的场强会集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又会降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施变电场吸收的功率即介质损耗会明显增加,导致电介质严重发热,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又会使电介质的电导增加,长期恶性循环,导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。可见利用感应耐压检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。

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海北超低频高压发生器第二章多倍频感应耐压测试仪原理 1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变压器电压等级的提高、量的增大,其匝间绝缘变得相对薄弱,但外施加工频耐压的电气却无法对变压器纵绝缘进行考验。感应耐压试验由于采用自激法加压,若试验方法选择合理,变压器的主绝缘和纵绝缘可同时得到检验。考虑到变压器铁芯的磁饱和问题,感应耐压的电源常采用倍频电源,感应耐压因此也叫倍频感应耐压。2.变压器的绝缘缺陷引起的故障分析相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘,变压器另外有一个重要的绝缘性能指标就是纵绝缘。标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。变压器的纵绝缘主要依赖于组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等,不同种类的变压器可能包含其中一种或者多种绝缘介质。纵绝缘电介质很难保证 的纯净度,难免混入固体杂质、气泡或者水分等,生产过程中也会受到不同程度的损伤。变压器工作时的场强会集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又会降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施变电场吸收的功率即介质损耗会明显增加,导致电介质严重发热,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又会使电介质的电导增加,长期恶性循环,导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。可见利用感应耐压检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。

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海北超低频高压发生器 自动升压自检成功后,仪器自动进入升压状态。仪器将用若干个周期的时间将电压升至设定值。在升压过程中,按停机键,仪器将切断电压输出,回到开始画面。当升压值接近设定值时出现图6图6此时按“上下”键,微调电压,按“确定”键,出现图7,仪器开始计时,计时结束后自动打印试验报告。回到开始画面,放电结束后关机再开始下一次测量。图7★另外还有两种非正常停机:过压保护停机、过流保护停机。停机后出现相应的提示界面,放电结束后,再调整限制电压值或限制电流值,再开始下次测量。七、电缆的超低频耐压试验方法1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。2、采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。例如:额定电压为10KV电缆,单相额定电压 Uo:Uo=10/√3kV所以试验电压峰值为:Umax=3Uo=3×10/√3kV=√3×10kV=17.32kV4、试验时间:3分钟。5、可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图8所示的方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。


海北超低频高压发生器 品简介本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:★电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。★过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。★过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。★由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。

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