| 25KVA/100KV串激式高壓試驗變壓器 達瑞電氣為您推薦 工作原理 為單相變壓器,聯結組標號II。單臺變壓器的工作過程,用交流220V(10KVA以上為380V)電壓接入電源控制箱(臺),經電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節0~200V(10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。其工作原理圖見圖2所示。 1、工作原理示意圖
圖2 :工作原理示意圖
圖3:三臺高壓試驗變壓器串激工作原理示意圖 1、做工頻耐壓試驗使用接線方法見圖5。做工頻耐壓試驗前,先根據試驗變壓器的額定容量選擇好限流電阻,(水電阻)的阻值,再根據被試品需加的高壓電壓值調整好放電球隙的球間距,為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。
圖4:工頻耐壓試驗使用接線原理示意圖 工頻耐壓試驗操作過程注意事項 1、試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的安全距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監護安全及觀察被試品狀態工作。 2、做直流耐壓和泄漏試驗使用接線方法見圖5。由于是交直流兩用變壓器,應把高壓硅堆短路桿從套管中抽出,使變壓器為直流輸出狀態。做直流泄漏試驗前,先根據泄漏試驗中輸出端斷路電流不超過高壓硅堆的zui大整流為宜,選擇好限流電阻(水電阻)的阻值,再根據被試品對直流高壓波形的要求選擇好高壓濾波電容的電容值。為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。
圖 5:直流泄漏試驗使用接線原理示意圖
接線原理圖
接線原理圖 一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。 注意事項 (1)試驗人員應做好責任分工,設定好現場的安全距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監護安全及觀察被試品狀態工作。 配套選購產品 下列產品僅供選擇,購買時需另行計價。 主要試驗設備的選擇 1、變壓器
被試品電容量Cx可由交流電橋測出。常用的被試品電容量按表1選取。 幾種常用被試品的電容量(pF) 表1
2、調壓設備 試驗變壓器技術指示
1、使用環境條件 產品說明書 1份 上海徐吉電氣科技有限公司是專業從事電力系統高科技產品開發、生產、銷售的產業一體化公司。公司自成立以來開發出一系列直流接地故障定位裝置,該系列產品在現場的大量應用中獲得廣大用戶認可與肯定,總結以前各代產品的經驗和結合現場復雜的直流系統情況,開發出新一代現已廣泛應用于全國各個省市。 能夠自適應各個電壓等級的直流系統,配備高精度的檢測鉗表,通過對信號的高效、精確處理,大大提高了檢測范圍與抗干擾能力;采用了先進計算方法和模糊控制理論,將被檢測支路的絕緣程度以絕緣指數和波形的形式表示出來,充分體現了人工智能的優越性;對于接地點位置的判斷以及接地阻抗值的計算,它們更是擁有準確的判斷能力和精確快速的運算能力,每次檢測都能夠指出接地點的位置和接地電阻的阻值,從而快速、準確地實現包括環路在內的接地檢測。 不僅解決了直流系統間接接地、非金屬接地、環路接地、正負同時接地、正負平衡接地、多點接地等疑難故障的準確定位,并且還能準確的顯示系統電壓、對地電壓、接地阻值、支路接地阻抗值,真正解決了運行及檢修人員的后顧之憂。 本裝置以系統安全為首要前提,按行業標準的zui高要求,以可靠的低頻信號方式進行檢測,并在現場進行了大量的實際應用,對系統無任何影響。 當你對LYDCS-3300 便攜式直流接地定位儀進行操作前,請認真閱讀本用戶手冊,并嚴格遵守本手冊的要求,任何不正確的操作都可能導致人身傷害或設備損壞。 LYDCS-3300 便攜式直流接地定位儀是一種高精密儀器,設備內部不含有任何維修配件。在設備出現故障時,請盡快進行維護,切勿擅自維修,這樣可能擴大故障范圍及影響設備以后的售后服務。 使用要求: 產品技術規格要求必須嚴格遵守。 只有接受培訓并仔細閱讀本手冊的人員,才能對設備進行操作、使用。 1.2 有關配線: 本裝置配有與直流系統連接的三芯電纜,該電纜在出廠前經嚴格測試,符合安全使用,請勿私自使用未經認可的電纜替換,如有缺失,請。 有關操作: 雖裝置不含高壓部分,但需與直流系統連接,系統電壓會危及人身安全,必須遵守電力操作規程,做好人體絕緣措施。 當裝置發生故障時,請及時使裝置脫離系統,并盡快對設備進行維護,切勿繼續使用。 有關廢棄: 廢棄的元、部件,請按照工業廢物處理。 我們會對每一位涉及到裝置使用的人員進行一定的技術培訓,并且使每一位相關人員對本手冊的安全內容進行深入的學習和理解,所有的相關人員必須對一般的安全規則和標準的低壓電氣設備使用安全有一個全面的了解。此外還必須嚴格遵守本手冊介紹的安全知識。 LYDCS-3300是采用微計算機技術的新產品。在硬件上,信號發生器、檢測器雙層抗分布電容設計,消除分布電容影響;配置精度高、線性度好的傳感器,直流信號檢測靈敏度高達0.01mA,有效保證了采集的數據的準確;在軟件上,利用了模糊控制理論和通信的噪聲理論,并依據直流系統的特點優化了算法,即使系統有大分布電容的干擾、電磁脈沖干擾和其它噪聲干擾的影響,也能準確地判斷出接地故障點,為接地故障的查找提供了有力的保障。可對各種直流接地故障進行查找和精確定位,并精確計算該支路接地阻抗值。 2.1 產器特點: LYDCS-3300具有自適應各個電壓等級的直流系統,具有智能化的接地點方向判斷功能,能夠快速、準確地定位出多點接地、高阻接地、正負極接地、環路接地等各種接地故障, 2.2 友好的人機界面: LYDCS-3300 人機界面簡潔、清晰,操作簡單,形象的絕緣指數顯示和實時的 波形顯示,直觀地反應出各檢測支路的絕緣程度及接地故障點方向。 2.3 高精度檢測: LYDCS-3300 采用高精度傳感單元(分辨率達0.01mA),具有精度高、線性好、檢測范圍寬,能實現對多點接地、高阻接地的定位。 2.4 抗干擾能力強: LYDCS-3300能有效排除交直流串電故障,不受接地故障點距離限制,通過軟 硬件上的合理設計,能抗系統各種復雜紋波干擾,實現對接地點的精確定位。 2.5 輸出功率小: LYDCS-3300根據直流系統現場的實際情況,信號發生器可智能式產生1.0~ 5.0mA 的信號電流,zui大功率小于0.05W,保障直流系統的安全、可靠運行。 2.6 人性化的外觀設計: LYDCS-3300 采用工程力學的外形設計,使用舒適,重量輕巧,攜帶方便。 2.7 嚴格選用優良的元器件,科學的生產管理,保證裝置的高靠性。 本裝置由信號發生器、檢測器、鉗表三部分組成 3.1 裝置的內部工作原理: 3.1.1 信號發生器內部工作原理:
3.1.2 檢測器內部工作原理:
3.2 接地檢測原理: 3.2.1 信號發生器檢測原理: 當直流系統發生接地故障或絕緣降低時,信號發生器自動對直流系統進行分析,顯示系統的電壓等級、正負極對地電壓、接地故障的極性和接地總阻抗。同時向直系統發出安全的低頻檢測信號,通過輸出信號的智能反饋,對信號實施精確控制,進一步確保輸出信號的安全性和提高接地故障定位的準確。 3.2.2 檢測器檢測原理: 檢測器通過高精度鉗表感應各回路(支路)的接地電流信號(發生器發出的接地電流信號),并顯示接地故障程度和方向,順著對接地電流信追蹤查找,zui終定位出故障點。 適用直流系統電壓: 220V±15%,110V±10%,48V±10%,24V±10%,或用戶定制其它電壓等級; 抗對地分布電容范圍:系統對地總電容≤100uF,單支路對地電容≤5uF; 信號發生器輸出功率: ≤ 0.05W 信號發生器測量范圍: 母線對地電阻測量:0-1000 KΩ; 系統對地容抗測量:0-1000 KΩ; 檢測器精度:< 10uA; 檢測器對接地故障定位范圍: 220V直流系統: 0 ~ 500 KΩ 110V直流系統: 0 ~ 250 KΩ 48V直流系統: 0 ~ 125KΩ 環境溫度:-35℃ ~ +50℃; 相對濕度:≤ 95% (不結露) 總質量: 2 kg 外形尺寸(包裝箱):380x280x120(mm) LYDCS-3300 便攜式直流接地定位儀采用大屏幕的漢化液晶和LED發光管顯示,通過按鍵實施操作。 5.1 面板外觀與布局 5.1.1 信號發生器的外觀與布局: 信號發生器正面外觀與布局:
“電源"燈亮 說明信號發生器已開啟。 “正常"燈亮 說明系統無接地故障。 “正極接地"燈亮 說明系統發生正極接地故障。 “負極接地"燈亮 說明系統發生負極接地故障。 “開關"按鍵 信號發生器的電源開關鍵 信號發生器背面與布局:
說明: 滑動開關位置位于: 左(1檔):信號發生器處于自動監測功能,時刻對直流系統進行監測并及實時更示系統相關參數的顯示。主要用途是查找系統出現一般性接地故障。信號強度為1.4mA 。 中(2檔):信號發生器處于自動監測功能,時刻對直流系統進行監測并及實時更示系統相關參數的顯示。主要用途是查找系統出現一般性接地故障。(該檔為出廠默認設置)信號強度為6mA 。 右(3檔):信號發生器處于接地故障自鎖定功能,當直流系統一經出現接地故障,發生器只對系統進行一次分析后,自動鎖定狀檢測結果和發送信號狀態,不對系統參數的變化進行跟蹤。主要用途是查找系統的間歇性接地和接地阻抗頻繁跳變等特殊接地故障。信號強度為6mA。 5.1.2 檢測器的外觀與布局: 檢測器正面外觀與布局:
“電源燈"燈亮 說明檢測器已開啟。 “電源"按鍵 是檢測器的電源開關鍵。 “功能切換"按鍵 是檢測器在功能選擇界面下的“快速檢測" 、“完整檢測" 和“在線檢測"三個功能之間的切換鍵。任何時候按功能鍵,跳轉到功能選擇界面。 “檢測"按鍵 當檢測器選定其中一種檢測功能時,每按一次“檢測"鍵,檢測器就進行一次新的測試。 檢測器背面與布局:
5.1.3 鉗表的外觀與布局:
LYDCS-3300鉗表 “鉗頭" 用于鉗住被測的電纜。 “方向標示" 標示接地故障參考方向。 “鉗表開合按鍵" 按下打開鉗表,松開合上鉗表。 “電源燈"亮 說明檢測器與鉗表已連接,鉗表和檢測器均處于開啟狀態。 “鉗表輸出電纜" 是鉗表把采樣信號輸出到檢測器的連接電纜。 5.2 液晶屏顯示界面 5.2.1 信號發生器液晶屏顯示界面: 信號發生器具有自適應不同電壓等級的直流系統功能,在系統無接地故障時,“正常"指示燈亮。液晶顯示屏顯示直流系統母線電壓、正極對地電壓、 負極對地電壓及系統對地絕緣值。顯示界面如下圖:
(直流系統無接地故障時信號發生器顯示界面) 直流系統有接地故障時,信號發生器自動判斷接地故障極性。如系統正接地,信號發生器“正極接地"指示燈亮,如系統負接地,“負極接地"指示燈亮,同時液晶顯示屏顯示系統母線電壓、正極對地電壓、負極對地電壓、系統對地絕緣總阻抗。顯示界面如下圖:
(直流系統發生正極28KΩ時信號發生器顯示界面) 5.2.1 檢測器液晶屏顯示界面: 當被檢測的回路(支路)無接地故障時,檢測測器顯示界面如下圖: 如選擇“快速檢測"功能,當被檢測的回路(支路)有接地故障時,檢測測器顯示界面如下:(其中,如顯示“鉗表正向接地"表示接地故障點與鉗表標示箭頭方向*,如顯示“鉗表反向接地"表接地故障點與鉗表標示箭頭方向相反)
(檢測結果顯示圖) 如選擇“完整檢測"功能,當被檢測的回路(支路)有接地故障時,檢測測器顯示界面如下:(其中,如顯示“正向接地"表示接地故障點與鉗表標示箭頭方向*,如顯示“鉗表反向接地"表示接地故障點與鉗表標示箭頭方向相反)
如選擇“在線檢測"功能,檢測器將不停的掃描回路(支路)接地情況,用以對較復雜回路情況進行判斷。
6.1 設備使用前的準備 6.1.1檢查檢測器的電池:由于裝置使用時間間隔較長,容易造成電池電量不足,影響檢測準確性,甚至使檢測工作無法正常進行,因此在使用裝置前請檢查電池的電量是否滿足工作要求,否則請更換電池。 6.1.2把鉗表輸出電纜與檢測器連接,開啟檢測器,以檢驗鉗表與檢測器聯接狀況,如鉗表上“電源"燈亮,表示鉗表與檢測器聯接正常,否則請檢查電纜接接頭是否已正確、可靠地接在檢測器上。 6.1.3把信號發生器連接入直流系統。信號發生器通過三芯電纜正確、可靠地連接在系統母線靠近蓄電池側。 注:信號發生器信號連接線:紅夾子(褐色線)接系統母線正極,黑夾子(藍色線)接系統母線負極,黑夾子(黃綠色線)接系統地線。確認發生器正確并可靠地與系統連接好。 6.1.4在使用LYDCS-3300前建議關閉直流系統正在運行的在線接地監測裝置,這樣更有利于接地故障的準確、快速定位。 6.2 設備的使用操作 當直流系統發生接地故障時,打開信號發生器電源開關,此時信號發生器自動適應系統電壓等級,分析系統絕緣狀況,并把分析結果通過液晶顯示屏和LED燈分別顯示,此時再利用檢測器依次對各個可能的支路進行檢測,直到定位出所有接地故障點為止。 使用檢測器進行接進故障定位操作方法及實例介紹。 6.2.1 檢測器上的鉗表鉗在被測回路(支路)時,請確認鉗表口已完全閉 合,否則會影響檢測結果的準確性。由于鉗表精度非常高,鉗好被測回路后,請待鉗表靜止后再按動檢測器的“檢測"鍵開始檢測。 6.2.2 鉗單根:當正、負極電纜不能同時被鉗表鉗住時,采用“鉗單根" 的檢測方法,如是正極接地,將鉗表鉗在正極電纜上,再按一下檢 測器上的“檢測"鍵進行檢測,如是負極接地,則鉗在負極電纜上, 再按一下檢測器上的“檢測"鍵進行檢測。 對電纜進行接地故障進行檢測時,接地方向判別如下圖:
6.2.3 鉗雙根:為了避免被測回路(支路)電流過大而超過鉗表量程和進 一步降低直流系統其它紋波干擾,提高檢測器檢測結果的精度,請 盡量用鉗表同時鉗住回路(支路)的正、負極電纜進行檢測。 6.2.4 鉗多根:當有多根電纜在扎一起時,在鉗表能同時鉗住的情況下(注: 鉗表口必須完全閉合),可以同時鉗住多根電纜一起進行檢測,如檢 測器判斷為“非接地"則說明該扎電纜沒有接地故障,如檢測器判 斷為“接地",則說明該扎電纜其中有一回路或多回有接地故障,此 時必須將該扎電纜分開用二分法進檢測排查,找出有接地故障回路, 再沿著檢測器提示的接地故障方向往下檢測,直到定位出接地故障 點為止。 產品簡介 25KVA/100KV高壓成套試驗變壓器是在同類產品YDJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準ZBK41006—89要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中必不可少的儀器。 |
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