池州手持式高压开关柜局放测试仪解决方案

池州工频高压局放试验装置 使用技术及注意事项1、因各生产厂家绝缘子的材料和制作工艺略有不同,侦测到放电故障后仪器显示的数值也不同。2、听到故障声音后(故障声音包括放电产生的高频声音和绝缘子本身绝缘电阻下降发出的高频杂音),原则上应按常规方法有针对性的检修,外观检查,清洗,擦拭等。3、擦拭后,仍能听到故障声音,说明此绝缘子不是污染放电,已经严重劣化。4、在干燥天气10KV(距离6-18M),27KV(距离6-10M),35KV(距离10-22M),110KV(距离20-40M),220KV(距离30-45M),500KV(距离35-50M),线路听到故障声音后〔显示分贝值大于20(参考值)〕,说明此绝缘子绝缘不良或27KV以上绝缘子串绝缘电阻降低(灵敏度调至)。5、侦测闪络故障时,受天气状况影响(如晴天,阴天,下雾天)所测数值有所不同。在同一绝缘子上,如晴天检测不到故障声音,而在下雾天能够检测到,说明该绝缘子故障较小,如晴天能直接检测到故障声音,说明故障已比较大。6、在一定湿度下(如早上,下雾天)没有听到放电音,可减少绝缘子擦洗次数,避免大面积盲目擦拭每个绝缘子,省工省时,减轻工作量。7、在晴天时对变电站高压接头在3-6米侦测时,10KV显示分贝值大于20;35KV显示分贝值大于30;110KV显示分贝值大于40;220KV显示分贝值大于45;500KV显示分贝值大于60;即接触不良应引起点注意(参考值)。8、在干燥天气侦测到的绝缘子故障音多为低阻和闪络故障,湿度较大的天气多为污染故障(包含低阻和闪络故障)。9、在同一条线路上,可对多个绝缘子比较,可迅速判断出故障绝缘子。10、在同一条线路上,听到多个绝缘子故障声音后,应首先检查分贝值大的绝缘子故障,再检查分贝数值比较小的绝缘子故障。11、运行中的汽车,人体走动,都会产生超声波,但不是连续性的,有时会干扰机器,应注意区别。


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池州工频高压局放试验装置 干式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%设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω主要设备的技术参数(一)、TH-2010多通道局部放电检测仪简介TH-2010多通道局部放电检测仪是我们继TH-8001(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-2010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-2010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。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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池州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。


池州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。

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池州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。


池州工频高压局放试验装置 下面介绍一些主要视为干扰或非正常放电的情况:(1)悬浮电位物体放电波形特点:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现幅值。脉冲数和位置均相同,成对出现。放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变。有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间(通过杂散电容耦合)也可能在样品内,例如屏蔽松散。 (图 5—04)(2)外部电晕放电波形特点:起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布在峰值两侧。试验电压升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展。 原因:空气中高压或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示处于高压,如果放电出现在正半周则处于地电位。(图5—05)(3)液体介质中的电晕放电波形特点: (图 5—06)放电出现在两个半周上,对称地分布在峰值两侧。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验 电压升高而幅值增大,不一定等幅值;一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化。原因:绝缘液体中或边缘放电。如一组大的放电出现在正半周,则处于高压;如出现在负半周,则地电位。

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池州工频高压局放试验装置 由以上局部放电过程分析,同时根据局部放电的特点(同种试品,同样的环境下,电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,同一试品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电量。那是因为它们是电压的上升沿。(第三象限是电压负的上升沿)。这就是我们测量中为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。三、局部放电的测量原理:局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。

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池州工频高压局放试验装置 采用并联法的整个系统的接线原理图。该系统采用脉冲电流法检测高压试品的局部放电量,由控制台控制调压器和变压器在试品的高压端产生测试局放所需的预加电压和测试电压,通过无局放藕合电容器和检测阻抗将局部放电信号取出并送至局部放电检测仪显示并判断和测量。系统中的高压电阻为了防止在测试过程中试品击穿而损坏其他设备,两个电源滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开,降低整个测试系统的背景干扰。根据上述原理图可以看出,局部放电测试的灵敏度和准确度和整个系统密切相关,要想顺利和准确的进行局部放电测试,就必须将整个系统考滤周到,包括系统的参数选取和连接方式。另外,在现场试验时,由于是验证性试验,高压限流电阻可以省掉。三、几种典型试品的接线原理图。(1)电流互感器的局放测试接线原理图a电流互感器接线(2)电压互感器的局放测试接线原理图A.工频加压方式接线原理图B.高频加压方式接线原理图为了防止电压互感器在工频电压下产生大的励磁电流而损坏,高压电压互感器一般采取自激励的加压方式。在电压互感器的低压侧加一倍频电源,在电压互感器的高压端感应出高压来进行局部放电实验。这就是通常所说的三倍频实验。其接线原理图


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池州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。


池州工频高压局放试验装置 工频/三倍频试验控制部分 该控制部分既可实现工频试验也可实现三倍频试验。通过旋钮切换接触器,改变试验回路,完成实验,互锁控制,互不影响。控制台设有控制、测量和保护系统。通过操作指令完成对试品在规定条件下的全部试验程序,并且测量试品的电压、电流或其它参数,耐压延时可在0-99hr时间间隔范围内调节。控制台面板安装电流、电压指示仪表,可以显示输入电压、输入电流,输出电压、输出电流等。(二)校正脉冲发生器型号:JZF-10输出电荷量档位:5 pC、10 pC、20 pC 、50pC极性:正负交替重复频率:1.2kHz频率变化范围:>±100Hz脉冲上升沿时间:100uS注入电容:10pF  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(三)输入单元(检测阻抗)型号:3#输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗。本输入单元从1号~12号,及7R,能符合IEC270所的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。


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池州工频高压局放试验装置 概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。二、产品型号编制说明本型号编制参照JB/T.3837《变压器类产品型号编制方法》三、使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。

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池州工频高压局放试验装置 系统工作原理:本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经藕合电容Ca送入输入单元,由输入单元拾取到脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值的工作时间,并在这段时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,在示波屏上显示零标脉冲,椭圆时基上两个零标脉冲,通过时间窗的宽窄调节可确定试验电压的相位,试验电压大小由数字电压表指示。


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池州工频高压局放试验装置 干式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%设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω主要设备的技术参数(一)、TH-2010多通道局部放电检测仪简介TH-2010多通道局部放电检测仪是我们继TH-8001(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-2010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-2010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。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。


池州工频高压局放试验装置 局部放电的表征参数局部放电是比较复杂的物理现象,必须通过多种表征参数才能的描绘其状态,同时局部放电对绝缘破坏的机理也是很复杂的,也需要通过不同的参数来评定它对绝缘的损害,目前我们只关心两个基本参数。1视在放电电荷——在绝缘体中发生局部放电时,绝缘体上施加电压的两端出现的脉动电荷称之为视在放电电荷,单位用皮库(pc)表示,通常以稳定出现的视在放电电荷作为该试品的放电量。2放电重复率——在测量时间内每秒中出现的放电次数的平均值称为放电重复率,单位为次/秒,放电重复率越高,对绝缘的损害越大。第二章局放测试的试验系统接线。在了解了局部放电的基本理论之后,在本章我们的重点转向实际操作,我们先介绍局部放电测试中常用的三种接法,随后我们再介绍整个系统的接线电路,我们再分别介绍几种典型的试品的试验线路。

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池州工频高压局放试验装置校正脉冲发生器 用途与适用范围JZF—10校正脉冲发生器是一个小型的价廉的电池供电的局部放电校正器,它体积小,重量轻,便于携带,同步方便,适合作为大量的现场测试和工厂产品测试的校正脉冲发生器。它可以以三种放电量的注入范围向试品两端注入频率为1.2KHz左右的校正脉冲。适合于国际电工委员会IEC—270所的任何一种试验电路2、主要规格及技术参数输出电荷量档位:5 PC、10 PC、20 PC 、50PC极性:正负交替重复频率:1.2KHz频率变化范围: >±100Hz脉冲上升沿时间: 100us注入电容:10PF  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(三)、输入单元使用说明1、概述:输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗,本输入单元能符合IEC270所的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。2、检测灵敏度及输入单元允许电流值:参照JF-2007多通道局部放电检测仪3、检测阻抗的选择:适当的选择输入单元可获得较佳的检测灵敏度,检测阻抗的选择原则是保证LCR检测回路的谐振频率F。落在所选择的放大器频带内。简单粗略的选择方法是:从输入单元初级电感两端上向主回路看过去所具有的电容量(通常为试品电容与耦合电容的串联值即试品电容与耦合电容的积除以它们的和),使其落在输入单元铭牌上所标调谐电容范围的中间值附近,这样选出的输入单元就是合适的输入单元。所谓调谐电容中间值是指两端电容值乘积的平方根,选择接近这个值的输入单元可得到的灵敏度。

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池州工频高压局放试验装置 抗干扰措施和局部放电图谱简介对于局部放电实验我们怕的就是干扰,下面简单介绍一下实验中可能遇到的干扰以及抗干扰的方法:(一)测量的干扰分类干扰有来自电网的和来自空间的。按表现形式分又分为固定的和移动的。主要的干扰源有以下一些:①悬浮电位物体放电,通过对地杂散电容耦合②外部电晕③可控硅元件在邻近运行④继电器,接触器,辉光管等物品⑤接触不良⑥无线电干扰⑦荧光灯干扰⑧电动机干扰⑨中高频工业设备(二)抗干扰方法采用带调压器,隔离变压器和滤波器的控制电源设置屏蔽室,可只屏蔽试验回路部分可靠的单点接地,将试验回路系统设计成单点接地结构,接地电阻要小,接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。采用高压滤波器用平衡法或桥式试验电路利用时间窗,使固定相位干扰处于亮窗之外采用较窄频带,或用频带躲开干扰大的频率范围在高压端加装高压屏蔽罩或半导体橡胶帽以防电晕干扰试验电路远离周围物体,尤其是悬浮的金属固体!(三)初做实验者对波形辨认还是有一定困难的,下面就简单介绍一 放电类型和干扰的初步辩认:1. 典型的内部气泡放电的波形特点:(图 5—01)A.放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆象限内。B.在起始电压Ui时,放电通常发生在峰值附近,试验电压超过Ui时,放电向零相位延伸。C.两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。D.放电波形可辩。E.q与试验电压关系不大,但放电重复率n随试验电压上升而加大。F.局部放电起始电压Ui和熄灭电压Ue基本相等。G.放电量q与时间关系不大。H.如果放电量随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电。如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。


池州工频高压局放试验装置 概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。二、产品型号编制说明本型号编制参照JB/T.3837《变压器类产品型号编制方法》三、使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。

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池州工频高压局放试验装置 35kV电压等级电工产品工频无局放试验设备成套装置技术方案一、适用范围本设备主要用于部分35kV电压等级以下电力产品如电压电流互感器、电力变压器、高压开关柜、高压断路器、电缆附件、所有绝缘器具等高压试品进行工频倍频耐压、局部放电试验及其科学研究试验。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%设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω、主要设备的技术参数(一)、YDTW-10/100工频无晕试验变压器额定容量:10kVA高压额定电压:100 kV低压额定电压:0.22kV高压额定电流:0.1A低压额定电流:45.5A测量绕组电压:100V相数:单相联结组:II0阻抗电压:≤10%输出波形畸变率:≤3%工频耐压水平:110kV/1min局部放电量:额定电压下≤5PC80%额定电压下≤3PC允许运行时间:额定电压、额定电流下运行1分钟;2/3额定电压、2/3额定电流下连续运行冷却方式:油浸自冷


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池州工频高压局放试验装置 耦合电容器型号:OWF -400/300额定频率:50Hz标称电容量:400PF额定电压:300kV工频耐压水平:330kV/1min局部放电量:额定电压下<10PC 80%额定电压下≤5PC允许运行时间:同变压器结构形式:油浸移动式,由顶罩、高压臂、低压臂和底座组成,可作为耦合电容器进行局部放电测量。4、G300-0.5工频保护电阻型号:GR300-0.5额定频率:50Hz额定电压:300kV标称电阻:5kΩ局部放电量:额定电压下<10PC 80%额定电压下≤5PC允许运行时间:同变压器结构形式:采用镍鉻丝缠绕在环氧管上,两端用连接管与变压器、分压器相连。5、KZT-9901工频控制台型号 操作装置功能:1)设有过电压、过电流等多种保护2)设有测量绕组电压表,电容分压器测量电压表(数字式三位半),变压器一次绕组电流表、电压表、二次绕组电流表等;3)采用电机驱动调压器调压,并具有上下保护和零压分闸保护功能;4)设有声光警告5)设有零压合闸、试品击穿自动回零功能6)设有耐压计时元件,到耐压时间时调压器将自动降至零位7)电源为220V控制6、电源滤波器型号:LB-150/0.38额定电压:0.38kV额定容量:150kVA衰减特性:10KHz-100KHz 衰减≥50dB100KHz-300KHz 衰减≥60dB局部放电水平: 额定电压下 Q≤ 3PC干式自然冷却结构7、JFD-2006数字式局部放电检测仪(集成在控制台内)系统主要性能技术指标可测试品的电容量范围6PF~250μF检测灵敏度允许电流

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池州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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