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巢湖工频高压局放试验装置 局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。并联法)串联法 平衡法(1)标准试验电路,又称并联法。适合于必须接地的试品。其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。(2)接法的串联法,其要求试品低压端对地浮置。其优点是变压器入口电容、高压线对地杂散电容与耦合电容CK并联,有利于提高试验灵敏度。缺点是试样损坏时会损坏输入单元。(3)平衡法试验电路:要求两个试品相接近,至少电容量为同一数量级其优点是外干扰强烈的情况下,可取得较好抑制干扰的效果,并可变压器杂散电容的影响,而且可做大电容试验。缺点是须要两个相似的试品,且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电。值得提出的是:由于现场试验条件的限制(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现,另外,由于采用串联法时,如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害,所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法。
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巢湖工频高压局放试验装置 椭圆扫描时基:(1)内、外触发功能,可实现频率50(内)及外部高频试验电源触发同步。(2)旋转:以30°为一档旋转,调整观察角度。(3)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率20dB。(4)正负脉冲响应不对称性±100Hz脉冲上升沿时间:100us注入电容:10PF,100PF电容误差 Ec≤±4%方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50PC档位)校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%尺寸:160×125×50mm3重量:0.5kg电池:6F22 9V八、15KVA三倍频电源变压器输入电压:三相380 V, 50 Hz输出电压: 0 ~ 250 V, 150 Hz输入电流: 22.8 A输出电流: 45 A波 形:正弦波,失真度小于3.0%容 量:15 KVA负载特性:阻性、感性、容性均可调压方式:单相、电动调压允许运行时间:0.5h冷却方式:干式自冷试验控制台1.1、JFE-2003液晶型局部放电检测仪部分本仪器保持了成熟型号产品检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)的优点。操作、及结构安装形式与以往型号完全兼容,便于已有系统设备的升级改造。产品特点:?局部放电信号经数字化处理后,采用液晶显示器替代传统的示波管显示。?操作与传统的模拟式局部放电测试仪器完全相同,简单易学。?自由选择椭圆、直线、正弦显示方式?采用数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。?任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆150度旋转。?可对当前放电图谱作定格保存处理,静态对局部放电脉冲进行观测、分析。?可对当前放电图谱进行保存,实现测试结果的可追溯性。
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巢湖工频高压局放试验装置 变压器感应局放试验测试系统技术方案一、适用范围本设备主要用于部分35kV电压等级、20000KVA等级以下电力变压器倍频耐压、局部放电试验。二、使用条件海拔高度:≤1000m环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:<90%(25℃时)使用环境:户内无导电尘埃无火灾及爆炸危险不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%主要设备的技术参数(一)、TH-2007多通道局部放电检测仪简介TH-2007多通道局部放电检测仪是我们继TH-8001(仿MODEL-5)、TH-8201、TH-8601、TH-9801、 TH-2002型局部放电检测仪后研制开发生产的又一新颖仪器。它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,TH-2007多通道局部放电检测仪比TH-8601、TH-9801、TH-2002局放仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。TH-2007多通道局部放电检测仪具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。TH-2002局放仪具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-8或JZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。
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巢湖工频高压局放试验装置 局放理论概述在开始我们的实验以前,我们首先应该对局部放电有个初步的了解,为什么要测量局部放电?局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放电?有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。一、局部放电的定义及产生原因在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此 总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种
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巢湖工频高压局放试验装置 局部放电现象,主要指的是高压电气设备。据电网统计,局部放电是造成高压电气设备终发生绝缘击穿的重要原因,也是绝缘劣化的重要标征。电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘 表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲。当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。1.局部放电是局部过热,电器元件和机械元件老化的预兆;局部放电趋势是局放随着时间的上升指数,这是个曲折的过程但某个阶段上升。在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生电脉冲化学反应,并引起局部发热等现象;由于局部放电存在以上特点,故电气设备如何避免局部放电、如何去除局部放电,从而使设备正常运行就成为电力设备维护人员多考虑的事情。为了去除这种潜伏性故障现象,如今针对伴随局部放电而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测局部放电现象的方法。青岛天正华意电气设备有限公司研制的 TH-70 系列手持式局部放电测试仪是一种多功能的手持仪器,其基于暂态地电压、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况;TH-70 系列手持式局部放电测试仪可以提供可读出的局部放电幅值、相位、波形、二维、三维以及录屏等图谱的存储以及读 出功能等,评估电气设备局部放电情况。系列手持式局部放电测试仪适用于电缆、GIS、开关柜及变压器等电气设备的局部放电检测。
<巢湖>天正华意电气设备有限公司巢湖工频高压局放试验装置主要技术性能1、电容器在额定电压UN下可连续运行1小时。2、电容器电容量偏差范围:-5─+10%CN 。3、电容器介质损耗角正切值:在20℃N0.9─1.1UN下不大于0.002。4、电容器短时工频耐压值为1.1UN 。5、电容器在标称值电压下的局部放电量:≤5PC 根据用户不同要求外形尺寸可能有变化表中尺寸仅供参考。使用环境条件6、使用地区海拔高度不超过1000m环境空气温度范围为-25─+45℃。7、产品使用时其环境空气相对湿度应不大于80%。(五)、倍频发电机电源滤波器LBS-800/431、主要技术参数:三相额定电压: 800V 额定电流 43A频 率100~200Hz 线 路 数3衰减特性10KHz ~ 100KHz ≥ 60dB 100KHz ~ 300KHz ≥ 70dB背景噪音额定电压下 Q≤ 5 PC声明该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备的负责的相关单位。警告:局部放电测试仪仅用于接地电位。·检测电气设备时,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。 ·始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的距离。 ·严格遵守当地规则。 ·附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ·电路通电后,不得实施测量。 ·切勿在测试过程中以机械方式(比如晃动或敲击)、电气方式(比如增加电压)或物理方式(比如加热)来干扰设备。·不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ·电池充电器内部具有市电交流电压。 ·该装置不属于用户自己维修的装置,如果需要维护与修理,请联系本公司进行维修。
<巢湖>天正华意电气设备有限公司 绝缘子故障探伤远距离激光定位仪欢迎订购巢湖工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。
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巢湖工频高压局放试验装置 顺时针旋转调压速度控制旋钮8,此时调压器顶部直流调压电机开始旋转,调压速度表3指示升压速度,试验变压器低压侧电压表1、低压侧电流表2、测量绕组电压表4、高压数字电压表5与高压侧电流表6均随着升压过程指示相应数值,刚开始升压时,升压速度可快些,当电压升到75%试品试验电压时,升压速度减低到每秒2%试验电压后升压速度升到所需额定试验电压。(10)当电压升到所需试验电压时,按耐压计时按钮18,此时耐压指示灯18亮,耐压计时元件9开始耐压计时,计时时间一到所设定的耐压时间,调压器即自动全速降压,直至降到零位时自动停止。(11)按停止按钮21,此时停止指示灯21亮,一次耐压试验即完成(如有一次,二次开关柜,应先断二次,再断一次)。(12)在耐压计时过程中,如发现试验电压偏离试验值,则可用微升或微降按钮15,将电压微调到额定试验电压。(13)在升压过程中,如试品被击穿,则调压器会自动全速降到零位;试品击穿指示灯12和柜内蜂鸣器会开始断续闪烁、蜂鸣报警,直到按停止按钮,才停止蜂鸣。(14)切断电源,结束试验。
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