涂建國(guó)
、產(chǎn)品用途
電力公司頒發(fā)的[2000] 589 號(hào)文件《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》中15.2條規(guī)定:“110KV及以上電壓等級(jí)變壓器在出廠和投產(chǎn)前應(yīng)做低電壓短路阻抗測(cè)試或用頻響法測(cè)試?yán)@組變形以保留原始記錄。”15.6 中規(guī)定:“變壓器在遭受近區(qū)突發(fā)短路后,應(yīng)做低電壓短路阻抗測(cè)試或用頻響法測(cè)試?yán)@組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運(yùn)。”
低電壓短路阻抗測(cè)量是常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目中的基本項(xiàng)目,比較變壓器受到短路電流的沖擊前后測(cè)得的短路阻抗值,根據(jù)其變化大小,可以初步估計(jì)繞組變形程度。變壓器在短路電流沖擊后與初測(cè)試的低電壓短路阻抗變化不應(yīng)大于2%。
低電壓短路阻抗試驗(yàn)是鑒定運(yùn)行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運(yùn)輸和安裝時(shí)受到機(jī)械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法, 它對(duì)于判斷變壓器能否投入運(yùn)行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進(jìn)行解體檢查的依據(jù)之一。
HDZC變壓器短路阻抗測(cè)試儀內(nèi)部自帶可調(diào)電源輸出,特別適合現(xiàn)場(chǎng)對(duì)110kV級(jí)及以上主變壓器進(jìn)行低電壓短路阻抗測(cè)量的儀器。
二、主要特點(diǎn)
1.儀器自帶可調(diào)電源輸出,無(wú)論單相、三相變壓器,只需一次接線,儀器即可完成所有繞組對(duì)的測(cè)量,試驗(yàn)、接線簡(jiǎn)單。
2.滿足《DL/T1093-2008 電力變壓器繞組變形的電抗法檢測(cè)判斷導(dǎo)則》中規(guī)定的試驗(yàn)與算法。
3.《DL/T1093-2008》明確規(guī)定:5.4.1a,“原則上單相參數(shù)用單相法測(cè)試”;5.4.1e,“測(cè)試結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)對(duì)所有繞組對(duì)用單相法進(jìn)行復(fù)試”。該儀器采用單相測(cè)量方式,對(duì)于三相變壓器三次升壓過(guò)程即可自動(dòng)計(jì)算出每相的短路阻抗、電抗、電感值。
4.儀器內(nèi)部采用鎖相環(huán)技術(shù),同步采樣交流信號(hào),測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
5.HDZC-B變壓器短路阻抗測(cè)試儀可測(cè)量電壓,電流,功率,頻率等。
6.單機(jī)測(cè)量電壓、電流范圍寬,支持外接CT、PT進(jìn)一步擴(kuò)展測(cè)量范圍。
7.內(nèi)置不掉電存儲(chǔ)器,可長(zhǎng)期存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),儀器自帶打印機(jī)。
8.測(cè)試數(shù)據(jù)可導(dǎo)入計(jì)算機(jī),方便進(jìn)一步分析或存儲(chǔ)。
9.全部中文菜單及操作提示,操作簡(jiǎn)單直觀。
10.透反式大屏幕液晶,在太陽(yáng)直射下可清晰顯示。
三、技術(shù)指標(biāo)
1.測(cè)量精度:電壓,電流: 0.2級(jí)
功率 : COSφ>0.1: 0.5級(jí);COSφ≤0.1:1.0級(jí)
阻抗:COSφ>0.1: 0.5級(jí);COSφ≤0.1:1.0級(jí)
2.電壓測(cè)量范圍: AC 3V~300V
3.內(nèi)部電源輸出范圍:電壓0~250V,電流0~10A
4.工作溫度: -10℃~50℃
5.工作濕度: 0~80%
6.工作電源: AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz
7.外形尺寸: 360mm×220mm×150mm
8.儀器重量: 5Kg
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場(chǎng)致發(fā)射效應(yīng)導(dǎo)致樹(shù)枝性放電。在高電場(chǎng)作用下,電極發(fā)射的電子由于隧道效應(yīng)注入絕緣介質(zhì),電子在注入過(guò)程中獲得足夠的動(dòng)能,使電子不斷地與介質(zhì)碰撞引起介質(zhì)破壞,導(dǎo)致樹(shù)枝放電。
4)缺陷。缺陷主要是導(dǎo)體屏蔽上的節(jié)疤和絕緣屏蔽中的毛刺以及絕緣內(nèi)的雜質(zhì)和空穴。這些缺陷使絕緣內(nèi)的電場(chǎng)集中,局部場(chǎng)強(qiáng)提高。引起場(chǎng)致發(fā)射,導(dǎo)致樹(shù)枝性放電。
1.2 水樹(shù)枝
主要是由于水分浸入交聯(lián)聚乙烯絕緣,在電場(chǎng)作用下形成樹(shù)枝狀物。水樹(shù)枝的特點(diǎn)是引發(fā)樹(shù)枝的空隙含有水分,且在較低的場(chǎng)強(qiáng)下發(fā)生。水樹(shù)枝的產(chǎn)生,將會(huì)使介質(zhì)損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降,電纜的壽命明顯縮短。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)水樹(shù)枝的生長(zhǎng)研究尚不完善。一般認(rèn)為,水樹(shù)枝的發(fā)展過(guò)程有以下幾種形式:
1)剩余應(yīng)變使水樹(shù)枝增長(zhǎng)。當(dāng)電纜在外加電壓下,若絕緣中含有水分,導(dǎo)體附近的絕緣材料中剩余的應(yīng)變就會(huì)增加,而應(yīng)變較大的局部區(qū)域便會(huì)生成水樹(shù)枝。
2)電場(chǎng)下的化學(xué)作用發(fā)展了水樹(shù)枝。
3)電泳與擴(kuò)散力的作用使水樹(shù)枝生長(zhǎng)。介質(zhì)電泳可以認(rèn)為是不帶電荷的,但是已經(jīng)極化的粒子或分子在畸變的電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),若絕緣中含有帶水分的雜質(zhì),這些雜質(zhì)會(huì)向?qū)щ娋€芯附近的高電場(chǎng)區(qū)聚集。這一區(qū)域的溫度相對(duì)偏高,水分因此而膨脹,形成較大的壓力,使間隙擴(kuò)大,引起水樹(shù)枝的擴(kuò)大和發(fā)展。
電樹(shù)枝往往在絕緣內(nèi)部產(chǎn)生細(xì)微開(kāi)裂,形成細(xì)小的通道,并在放電通道的管壁上產(chǎn)生放電后的碳化顆粒。水樹(shù)枝的產(chǎn)生,將會(huì)使介質(zhì)損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降。因此,電纜中的電樹(shù)枝和水樹(shù)枝對(duì)電纜的電氣性能將會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的故障隱患。 1n
2 電纜試驗(yàn)
為了保證電纜安全可靠運(yùn)行,有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電纜的各種試驗(yàn)做了明確的規(guī)定。主要試驗(yàn)項(xiàng)目包括:測(cè)量絕緣電阻、直流耐壓和南昌市變壓器短路阻抗測(cè)試儀報(bào)價(jià)南昌市變壓器短路阻抗測(cè)試儀報(bào)價(jià)泄漏電流。其中測(cè)量絕緣電阻主要是檢驗(yàn)電纜絕緣是否老化、受潮以及耐壓試驗(yàn)中暴露的絕緣缺陷。直流耐壓和泄漏電流試驗(yàn)是同步進(jìn)行的,其目的是發(fā)現(xiàn)絕緣中的缺陷。但是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外的試驗(yàn)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)證明:直流耐壓試驗(yàn)不能有效地發(fā)現(xiàn)交聯(lián)電纜中的絕緣缺陷,甚至造成電纜的絕緣隱患。德國(guó)Sechiswag公司在1978~1980年41個(gè)回路的10 kV電壓等級(jí)的XLPE電纜中,發(fā)生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV電壓等級(jí)XLPE電纜投運(yùn)超出9 000 km,發(fā)生故障107次,國(guó)內(nèi)也曾多次發(fā)生電纜事故,相當(dāng)數(shù)量的電纜故障是由于經(jīng)常性的直流耐壓試驗(yàn)產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)引起。因此,國(guó)內(nèi)外有關(guān)部門(mén)廣泛推薦采用交流耐壓取代傳統(tǒng)的直流耐壓。
IEC62067/CD要求對(duì)于220 kV電壓等級(jí)以上的交聯(lián)電纜不允許直流耐壓。
研究表明,直流耐壓試驗(yàn)時(shí)對(duì)絕緣的影響主要表現(xiàn)在:
1)電纜的局部絕緣氣隙部位由于游離產(chǎn)生的電荷在此形成電荷積累,降低局部電場(chǎng)強(qiáng)度,使這些缺陷難以發(fā)現(xiàn)。
2)試驗(yàn)電壓往往偏高,絕緣承受的電場(chǎng)強(qiáng)度較高,這種高電壓對(duì)絕緣是一種損傷,使原本良好的絕緣產(chǎn)生