:試驗原理
HDLF超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測試儀實際上是工頻耐壓試驗和串聯(lián)諧振耐壓試驗的一種替代方法。我們知道,在對大型發(fā)電機、電纜等試品進行工頻耐壓試驗和串聯(lián)諧振交流耐壓時,由于它們的絕緣層呈現(xiàn)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(fā)達國家普遍采用這一方法的原因。國家發(fā)改委已制定了《35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1Hz)耐壓試驗方法》行業(yè)標準。我國正在推廣這一方法,本儀器是根據(jù)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(chǎn)品簡介
HDLF超低頻交流耐壓測試儀接合了現(xiàn)代數(shù)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(fā)生器通用技術條件》電力行業(yè)標準,使用十分方便。現(xiàn)在國內外均采用機械式的辦法進行調制和解調產(chǎn)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(chǎn)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(shù)據(jù)均直接從高壓側采樣獲得,所以數(shù)據(jù)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(huán)負反饋控制電路,所以輸出無容升效應。
三:技術參數(shù)
1.輸出額定電壓:可按參數(shù)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(fā)電機供電,發(fā)電機要求:頻率50Hz,電壓220V±5%,功率應大于3KW,并且在發(fā)電機的輸出端并聯(lián)一只功率不小于800W的阻性負載(如電爐),以便穩(wěn)定發(fā)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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點法原理進行測試。接線圖如圖1a所示,將故障芯線與另一完好芯線組成測量回路,用電橋測量,一端用跨接線跨接,另一端接電源、電橋或檢流計,調節(jié)電橋電阻使電橋平衡,當電纜芯線材質和截面相同時,可按下列公式計算
若損壞的線芯和良好的芯線在電橋上位置相互調換時,則有式中Z——測量端至故障點的距離m; L——電纜總長度,m; R1、R2——電橋的電阻臂。
在正常情況下,這兩種接線測量結果應相同,誤差一般為0.1%~0.2%,如果超出此范圍或者X>L/2,可將測量儀表移到線路的另一端測量。
另外,我們還可以采用連續(xù)掃描脈沖示波器法HDDL電纜故障測試儀進行測試。短路或接地故障點處反射波將為負反射,熒屏圖如圖1b所示。此時故障點距離可按下列公式計算式中X——反射時間μs; V——波速,m/μs。
(2)測量時注意的事項。
a.跨接線的截面應與電纜芯線截面接近,跨接線應盡量短,并保持良好。
b.測量回路應盡可能繞開分支箱或變、配電所,越短越好。
c.直流電源電壓應不低于1500V。
d.直流電源負極應經(jīng)電橋接到電纜導體,正極接電纜內護層并接地。
e.操作人員應站在絕緣墊上,并將橋臂電阻、檢流計、分流器等放在絕緣墊上。
1.1.2兩相短路故障點的測試
當出現(xiàn)兩相短路故障點,測量接線方法如圖2所示。測量時可將任一故障芯線作接地線,另一故障芯線接電橋,計算公式和測量方法與單相低電阻接地故障點相同。
1.1.3三相短路故障點的測試
當發(fā)生三相短路故障時,測量時必須借用其他并行的線路或裝設臨時線路作回路,裝設臨時線路,必須精確測量該線路的電泉州市超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測試儀原理阻,接線方法如同圖2所示??砂聪率接嬎?,即式中R為臨時線的單線電阻值,其余符號的含義與式(2)相同。
1.2高電阻接地故障點
電纜的高電阻接地故障是指導體與鋁護層或導體與導體之間的絕緣電阻值遠低于正常值,但大于100kΩ,而芯線連續(xù)性良好。
1.2.1用高壓電橋法尋找高阻接地故障
其接線原理如圖3a所泉州市超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測試儀原理示,由于故障點電阻大,必需使用高壓直流電源,以保證通過故障點的電流不致太小。橋臂電阻為100等分的3.5Ω左右的滑線電阻,電橋所加電壓10~200kV,微安表指示為100~20μA,故障點至測量端的距離可按下式測算,即當調換圖3中故障芯線與完好芯線的位置時則有式中X——故障點至測量的距離,m; L——電纜線路長度,m;C——滑線電橋讀數(shù)。