一、LYPBS-V 局放試驗屏蔽室設計施工依據
GB-T 12190 電磁屏蔽室屏蔽效能的測量方法
GB50205 鋼結構工程施工質量驗收標準
GJB20219 屏蔽機房通用技術要求檢測
GB/T 51103 電磁屏蔽室工程施工及質量驗收規范
GB50174 電子計算機房設計規范
GB 9361 計算機場地保障要求
GB/T2887 計算機場地通用規范
BMB3 處理涉密信息電磁屏蔽技術要求和測量方法
GB50116 火災自動報警系統設計規范
相關電磁兼容技術原理和國家保障的現行規定
二、LYPBS-V 局放試驗屏蔽室系統主要技術指標(其中涉及的尺寸誤差±1%)
屏蔽室整體尺寸:長7米×寬5米×高4米
控制室整體尺寸:長3米×寬2米×高4米
手動雙開旋轉屏蔽門門洞尺寸:寬2米×高3米 1扇(試品進出,有門聯鎖)
手動單開鎖緊屏蔽門尺寸:寬0.9米×1.9米 1扇(人員進出)
控制室小門(非屏蔽)尺寸:寬0.9米×高1.9米 1扇(人員進出,有門連鎖)
絕緣地坪尺寸:長7.5米×寬5.5米(不挖地)
屏蔽性能(在大門內1米處測量)
磁場:10KHz-100KHz時≥60dB 電場:100KHz-1GHz時≥60dB
在空載測試回路條件下局部放電背景噪音≤1pC
局放試驗主回路設備濾波器:380V/63A/2P 1路
儀器用電電源濾波器:220V/16A/2P 1路
照明/空調用電電源濾波器:220V
/32A /2P 1路
屏蔽殼體機械性能:鋼板不平度≤4mm/M2,屏蔽體垂直度≤5mm
二年內變形程度: 頂部下陷 ≤8mm 底部凹陷 ≤3mm
三、LYPBS-V 局放試驗屏蔽室屏蔽系統的設計安裝方案
3.1、屏蔽室屏蔽系統的總體設計方案
3.1.1、屏蔽殼體
屏蔽殼體是保證屏蔽室屏蔽性能的基礎,是裝飾材料和大部分附屬系統的載體,是屏蔽室很基本的組成部分,這些都要求屏蔽室的墻體有足夠的強度和穩定性。經過計算,該屏蔽室整體理論重量約為4t,要求車間地面承受壓力為110kg/m2左右(此重量不含人員、設備、試品、運輸工具和其它)。屏蔽體的使用壽命是20-30年,屏蔽殼體的抗震等級按照8級計算。
綜合考慮底層的承重量、屏蔽室的設計壽命、成本和生產工藝及鋼板的結構強度,屏蔽室頂板和墻體屏蔽模塊均采用厚度2mm鍍鋅鋼板,鋼板通過剪切、沖孔、折彎、應力處理等工藝制作而成。組裝時用鍍鋅螺栓、螺母、墊片進行固定,中間夾壓導電襯墊組裝而成,側墻屏蔽模塊采用自支撐結構。為了減少屏蔽體頂部中間部分的下沉,在頂部上方設置若干根槽鋼加強梁,有效地減少頂部鋼板的變形。
屏蔽室底面采用3mm鋼板,鋼板經過剪切成形,形成單元拼接成標準模塊。將鋼板貼附壓鉚在龍骨框架上,地面龍骨采用方管或其他型鋼焊接;做好后,表面要做防銹處理。
屏蔽室及隔離區域平面示意圖,
圖1 屏蔽室及隔離區域平面示意圖
圖2 屏蔽室三維示意圖,供參考
圖3屏蔽室實物圖(屏蔽室外墻集成護墻板裝修,室內墻面噴塑處理)
屏蔽室底面設計
由于屏蔽室的底面長期承受一定的載荷(如設備的搬運,產品出入等),為減少地板屏蔽體不應有的顫動和變形,屏蔽室底面采用3mm鋼板+方管龍骨制作而成。車間地面設計受力為600kg/m2。
絕緣地坪采用5mmPP絕緣板焊接組成的隔離層,絕緣地坪尺寸:長7.5米×寬5.5米,試驗區域與外界的絕緣電阻要求10kΩ以上,確保整個試驗系統與車間沒有任何電氣連接,防止生產車間中其他電氣設備的干擾信號通過靜電耦合的方式傳導到試驗區域的地表或地下的金屬件(如鋼筋等),然后通過地線傳入到測試回路中。
屏蔽室墻體設計
屏蔽墻體是用屏蔽模塊連續拼接組成的六面體結構。墻體屏蔽模塊采用鍍鋅鋼板和矩形管型鋼制作而成,屏蔽模塊可以自行支撐。
屏蔽室頂部結構設計
屏蔽室頂部結構是由2mm鍍鋅鋼板制作成屏蔽模塊,屏蔽室的頂板安裝在側板內側上方。為了分散屏蔽體的重量和減少屏蔽體頂部中間部分的下沉,在頂部上方設置若干根加強梁,有效地減少頂部鋼板的變形,保證頂部兩年內下陷
≤8mm。
屏蔽室門設計
手動雙開旋轉屏蔽門尺寸:寬2米×高3米(一扇,試品進出)
1、 結構采用鉸鏈轉動,左右門扇均為旋轉式,門設內外拉手,門的推拉開啟力為150N。單層電磁密封片,密封片采用鈹青銅材料加工成形,經真空熱處理后達到較好的彈性和耐磨性。屏蔽密封片為可拆卸式每段長190mm,局部如有損壞易于更換,無需專業人員維修。
2、門扇關閉運行10000次無機械故障,屏蔽效能指標不下降。
3、屏蔽門關閉時,先關閉一扇后用插銷固定,然后再關閉另一扇,左右門扇之間接縫也要加鈹青銅密封片進行屏蔽處理。
4、屏蔽門門檻高度約50mm。
門上裝有進出門電源控制通斷開關。門關閉后,才能合閘做試驗。試驗中,門一旦打開,內部自動斷電。
手動單開鎖緊屏蔽門凈尺寸:寬900mm×高1900mm(一扇,人員進出)
屏蔽室門是影響整個屏蔽室屏蔽效果的很重要部位,是保持屏蔽系統總性能免于退化的很薄弱部件,也是系統中單獨可動部分,因此保持屏蔽門屏蔽效能的穩定性尤為重要。
(1)、結構采用鉸鏈轉動,插刀式手動式屏蔽門,雙點鎖緊機構,雙層電磁密封密封片,密封片采用鈹青銅材料加工成形經真空熱處理后達到較好的彈性和耐磨性。屏蔽密封片為可拆卸式每段長小于198mm,局部如有損壞易于更換,無需專業人員維修。
(2)、插刀式屏蔽門的刀口采用黃銅板制作。
(3)、由于密封片和其接觸部分(屏蔽門的刀口)均屬同性材料,電位差一致,所以在互相接觸點上不會產生電腐蝕,確保長時間的屏蔽效能。
(4)、鎖緊裝置按裝在門框上部,在門框左邊裝有雙點斜楔鎖緊機構,斜楔座架的運行采用滾輪滑槽結構。
(5)、鎖緊操作裝置按裝在門板中部,其齒輪機構大大減輕開啟屏蔽門的力度,在門框左邊裝有雙點斜楔鎖緊機構,斜楔座架的運行采用軸承滑槽結構,運行平穩輕巧。
(6)、鎖緊屏蔽門設計聯動開啟,室內外均可操作。
手動門材料:普通黃銅和鈹青銅。
3.1.2、接地系統
屏蔽室的接地系統采用與工廠電網接地系統分開的單獨接地的方式,即用絕緣地坪隔離和單獨打接地極的單點接地。要求接地電阻不大于1Ω。(地線由需方負責,供方給予技術支持)
3.1.3、截止波導窗及通風系統
本方案選用六角形波導300×300,孔距4.2mm,截止頻率為20GHz的波導窗2只。
在截止波導窗位置安裝強制進出通風,實現屏蔽室內外的空氣交換。整個屏蔽室采用1進風,1出風的方式。安裝在控制室內。
3.1.4、屏蔽室內供配電及照明系統
電氣設計施工原則:
根據屏蔽室使用要求及國家有關的設計標準,充分考慮屏蔽室內系統工作的性質和任務,以電源供配電的質量、可靠性和技術上的**性、人員工作環境的舒適性等為設計原則。
按照各設備用電負荷的大小,選擇合適線徑的電力電纜和不同容量的電源濾波器;選用低泄漏電流的電源濾波器,插入衰減與整個屏蔽室的綜合效能一致;室內的電源采用穿管走線,按要求位置配置電源插座。
三相Yyn0連接,可以輸出380V和220V電壓,適應不同設備的需要。
電源經濾波器進入屏蔽室需要穿過屏蔽室墻面,穿墻的屏蔽管結構按照圖4要求制作。
圖4屏蔽管穿墻示意圖
電源經電源濾波器,配電柜輸送到屏蔽室內照明及各種用電設備。
按照使用要求,在屏蔽室的適當位置安裝配電盒(PZ30—8~10P),內置設備用電源空開1只(380V/63A),儀器用電源空開1只(220V/16A),照明/空調用電源空開1只(220V/32A)。
照明開關2只(兩組合式,把控制室燈和試驗區域燈分開控制),試驗區電源2+3插座(10A)3只,控制室空調電源專用插座(16A)1只,其它用電電源2+3插座2只。具體安裝位置現場定。
屏蔽室頂部安裝6只無電磁干擾的燈,其中試驗區5盞,控制室1盞。供方根據安裝高度,合理地確定燈具的間隙。保證屏蔽室內光線的均勻性。
3.1.5、室內裝飾
裝修設計依據
GB/T2887 《計算機場地通用規范》
GB50174 《電子信息機房設計規范》
GB/T9361 《計算站場地保障要求》
GB50222 《建筑內部裝修設計防火規范》
機房樓層及現場實際情況
裝修主要材料的選擇
根據《電子計算機房設計規范》室內裝修要求,所選材料應為阻燃或難燃
1、頂:噴塑處理;
2、墻面
室外墻面:**潔凈板裝修;見圖5。
室內墻面:噴塑處理;見圖6。
地面:刷防銹漆;見圖6。
控制室
控制室尺寸:長3米×寬2米×高3.5米,控制室面向試驗區域設700mm(高度)×1000mm(長度)觀察窗2套,觀察窗采用通透的5mm+5mm厚度鋼化玻璃夾不銹鋼網,見圖7。控制室隔斷采用**潔凈板制作,另配備人員進出門一扇,尺寸為寬900mm×高1900mm。門上裝有進出門電源控制通斷開關。門關閉后,才能合閘做試驗,如果在試驗中,一旦打開,內部自動斷電。
圖5室外**潔凈板裝修
圖6室內噴塑處理+地面刷防銹漆
圖7觀察窗
室內電器照明系統
1、工作區域采用無電磁干擾照明燈具照明。
2、照明控制選用開關箱,開關控制。
3、屏蔽室內配置開關插座,合理安排燈具開關、插座、數量及位置,以確保照度達到要求。
4、試驗區壁掛式空調需方提供,須在供方施工期間安裝,放置于不影響設備位置,具體由雙方商定。
四、LYPBS-V 局放試驗屏蔽室雙方合作事宜
1、屏蔽室的選址須在雙方共同協商下進行,屏蔽室在需方現場的位置須盡量避開大型強干擾源50米以上。
2、供方派員完成屏蔽室及底部絕緣地坪的制作。
3、供方在需方現場施工,安裝調試過程中,需方應盡量提供供方無法攜帶的工具設備,如電焊機、氧氣乙炔、起吊設備,以及其它材料、如設備連接電源線等。
4、需方把電源線引到局放屏蔽室所在位置。
5、需方盡量提供供方安裝人員的工作餐。
6、若有需要,由需方、供方及權威檢測單位組成聯合驗收小組,對屏蔽室的屏蔽效能進行復測,性能應符合合同中有關規定的指標。
7、為保證測試公正性,如需第三方測試屏蔽室,測試結果合格,測試費用由需方負責;若測試結果不合格,測試費用由供方負責且供方須整改至合格,其產生的整修和二次測試費均由供方負責。
8、屏蔽室安裝結束后由需方派出專人按雙方制訂的合同有關要求,對該工程的電氣、裝飾及其它配置設備進行驗收。
9、在上述項目驗收均合格后,供方將該工程交付給需方,驗收工作結束。
10、屏蔽室部分需方負責項目
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序號
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需方負責項目內容
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備注
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1
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擬建區域場地和周轉區域各35m2左右,共計70m2左右
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供方進場前需方應清空擬建區域的場地,便于供方放置材料和施工。
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2
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獨立電源,從二次配電柜至屏蔽室擬建區域
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需方負責,須在供方進場前完成。
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3
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獨立地線(接地電阻不大于1Ω,地線需要引至屏蔽室擬建區域)
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需方負責,供方給予技術支持。須在供方屏蔽室完工前完成制作。
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4
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壁掛式1.5P空調
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需方負責,在供方施工期間安裝。
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一、概述
LYPD-9308B型局部放電檢測儀是我公司針對傳統的局部放電檢測儀示波管亮度低、壽命短的問題,新研制的數字式液晶顯示局部放電檢測儀。
本儀器保持了成熟型號產品檢測靈敏度高,試樣電容覆蓋范圍大,適用試品范圍廣,輸入單元(檢測阻抗)配備齊全,頻帶組合多(九種)的優點。操作、及結構安裝形式與以往型號完全兼容,便于已有系統設備的升級改造。
產品特點
局部放電信號經數字化處理后,采用液晶顯示器替代傳統的示波管顯示。
操作與傳統的模擬式局部放電測試儀器完全相同,簡單易學。
自由選擇橢圓、直線、正弦顯示方式
采用數字開窗技術,可避免干擾對測量的影響。
任意相位開窗,單窗、雙窗任選,橢圓150度旋轉。
可對當前放電圖譜作定格保存處理,靜態對局部放電脈沖進行觀測、分析。
可對當前放電圖譜進行保存,實現測試結果的可追溯性。
可通過標準RS485接口,采用MODBUS協議上傳局放量、試驗電壓值(選配)。
臺式
機柜式
二、主要技術指標
1.可測試品的電容量范圍6PF--250μF
2.檢測靈敏度(見表一)
表一
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輸入單元序號
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調諧電容
|
單位
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靈敏度(微微庫)
(不對稱電路)
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1
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6-25-100
|
微微法
|
0.02
|
|
2
|
25-100-400
|
微微法
|
0.04
|
|
3
|
100-400-1500
|
微微法
|
0.06
|
|
4
|
400-1500-6000
|
微微法
|
0.1
|
|
5
|
1500-6000-25000
|
微微法
|
0.2
|
|
6
|
0.006-0.025-0.1
|
微法
|
0.3
|
|
7
|
0.025-0.1-0.4
|
微法
|
0.5
|
|
8
|
0.1-0.4-1.5
|
微法
|
1
|
|
9
|
0.4-1.5-6.0
|
微法
|
1.5
|
|
10
|
1.5-6.0-25
|
微法
|
2.5
|
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11
|
6.0-25-60
|
微法
|
5
|
|
12
|
25-60-250
|
微法
|
10
|
|
7R
|
電 阻
|
|
0.5
|
3、放大器頻帶:
①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任選
②頂端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任選
4、放大器增益調節:
粗調六檔,檔間增益20±1 db;細調范圍≥20db。
5、時間窗:
①窗寬:可調范圍15°~150°;
②窗位置:每一窗可旋轉0°~170°;
③兩個時間窗可分別開或同時開。
6、放電量表:
數字表頭:以3?LED數字表顯示
0-100.0誤差<±5%(以滿刻度計)
7、橢圓時基:
①頻率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。
②橢圓旋轉:以30°為一檔,可作150°旋轉。
③顯示方式:橢圓—直線-正弦。
8、試驗電壓表:
① 量程:100KV(可擴展)
② 顯示:3?數字電壓表指示
精度:優于±5%(以滿刻度計)
9、具有零標功能,有利于局部放電的識別
10、體積:500*500*210(寬*深*高)mm3
11、重量:約16kg。
三、系統工作原理
本機的局部放電測試原理是高頻脈沖電流測量法(即ERA法)。
試品在試驗電壓下產生局部放電時,放電脈沖信號經耦合電容Ck送入輸入單元,由輸入單元拾取得脈沖信號,經低噪聲前置放大器放大、濾波放大器選擇所需頻帶及主放大器放大(達到所需幅值)后,送至采集卡由微處理器采集并顯示。
試驗電壓分壓后輸出至數字電壓表顯示。
整個系統的工作原理可參看方框圖(圖1)
四、結構說明
1、面板說明
本儀器為標準機箱結構,儀器分前、后面板兩部分,各調節元件的位置及功能見下圖說明。
1、示波屏 2、3位半數字表,顯示放電量讀數
3、USB接口 4、3位半數字表,顯示試驗電壓讀數。
5、電源開關 6、放大器增益粗調
7、放大器增益細調 8、頻帶頂端選擇
9、頻帶低端選擇 10、窗位置調節
11、窗寬調節 12、右窗通斷
13、左窗通斷 14、時基選擇
15、時標開關 16、信號輸入插座A
17、信號輸入插座B 18、信號輸入插座C
19、試驗電壓輸入插座(通過分壓器?。?nbsp; 20、試驗電壓調節電位器
21、接地螺栓 22、高頻時基電壓輸入插座
23、電源保險絲 24、電源保險絲
25、主電源插座 26、485接口 (選配,注1)
注1:485接口說明
1: 485-A
2:485-A
2、界面說明
顯示方式、觸發周期(即高頻方式)、0相位標識、圖譜保存、橢圓旋轉角度、定格、網格、垂直刻度系數等功能通過鼠標選擇,操作界面如下圖:
橢圓方式:
直線方式:
正弦方式:
3、鼠標選項說明
顯示方式:橢圓(默認)、直線、正弦
觸發脈沖周期:50Hz(默認)、100Hz、150Hz、200Hz、400 Hz
0°相位標識:在顯示圖形上標出0°相位的位置
起始相位選擇: 0°、30°、60°、90°、120°、150°
圖譜保存:將當前圖譜保存為圖片格式
定格:圖形靜止顯示一個觸發周期,不動態刷新
網格:開、關
垂直刻度系數:0.25v/格、0.5v/格、1v/格
4、圖譜保存、讀取
首先將U盤、鼠標插入前面板usb接口,可靠連接后,打開局放儀電源開關。
進入局放測試界面后,屏幕右下角“保存”按鈕處于增亮狀態,說明U盤連接正常
鼠標指向“保存”按鈕,單擊左鍵,“保存”按鈕變暗執行保存功能,重新變亮說明保存完成。
讀取時將鼠標移動至屏幕下方,出現“開始”菜單,在“開始”欄右邊為正在運行的程序,將鼠標指向圖標后,點右鍵選擇“關閉”,即可顯示“桌面”菜單。
雙擊桌面的“我的設備”圖標,進入下一菜單,雙擊 “U Disk”圖標,打開U盤,即可查看保存的圖譜文件。
5、RS485通信
詳見附件2
五、操作說明
1、試驗準備
檢查試驗場地的接地情況,將本儀器后部的接地螺栓用粗銅線(用編織銅帶)與試驗場地的接地線妥善相接,輸入單元的接地短路片也要妥善接地。
根據試驗電容Ca、耦合電容Ck的大小,選取合適序號的輸入單元(見表一),表一中調諧電容量系指從輸入單元初級繞組兩端看到的電容(按Ca與Ck的串聯粗略估算)。
輸入單元應盡量靠近被測試品,輸入單元插座,經8米長電纜與后面板上放大器輸入插座相接。
試品接入單元的方法主要有以下幾種:
在高壓端接上電壓表電阻或電容分壓器,其輸出經測量電纜接到后面板試驗電壓輸入插座。
在未加試驗電壓的情況下,將校正脈沖發生器的輸出接試品兩端。
2、使用步驟
開機準備:儀器良好接地,接入~220V電源,將顯示方式置于“橢圓”(默認)。
放電量校正:按圖接好線后,在未加試驗電壓前用校正脈沖發生器予以校正。
注意:測量盒應盡量靠近試品高壓端。
然后,調節放大器增益旋鈕,使該注入脈沖高度適當(示波屏上高度約2 cm),使數字電壓表讀數值與注入已知電量相符。調定后,放大器細調旋扭的位置不能再改變,需保持與校正時相同。
去掉校正脈沖發生器與試驗回路的連接。
測試操作:接通高壓試驗回路電源,緩緩升高試驗電壓,注意第1次出現持續放電,當放電量超過規定的很低值時電壓即為局部放電起始電壓。通過操作“起始相位選擇”(橢圓旋轉)按鈕開關,使放電信號處于橢圓很有利于觀察之處。
在規定的試驗電壓下,觀察到放電脈沖后,調節放大器粗調旋鈕(注意細調旋鈕不可變動!)。使屏幕顯示放電脈沖高度在0.2~2cm之間(數字表的PC讀數有效數字不能超過120.0),則數字表頭的讀數乘以或除以10(粗調開關換檔倍率)即為放電量值讀數。
注意:本儀器使用數字表頭顯示放電量,其滿度值定為100.0超過該值即為過載,不能保證精度,超過該值需撥動增益粗調開關轉換到低增益檔。
測試中會出現各種干擾,對于固定相位的干擾,可通過時間窗設置避開。合上開關左、右窗控制開關,用一個或兩個時間窗并通過改變橢圓上加亮區域的位置與寬度,使其避開干擾脈沖,用時間窗設置可以分別測量兩個半波內的放電量。
六、附件
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序號
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名稱
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單位
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數量
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備注
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1
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專用測量電纜線
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根
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2
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8米
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|
2
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電源線
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根
|
1
|
|
|
3
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0.5A保險絲
|
只
|
2
|
|
|
4
|
1A保險絲
|
只
|
2
|
|
|
5
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使用說明書
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冊
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1
|
|
|
6
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校正方波脈動發生器
|
臺
|
1
|
可選
|
|
7
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輸入單元
|
只
|
1
|
可選
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七、保管及使用期限
儀器存放、使用在環境溫度為0∽40℃,相對濕度80℅以下,在空氣中不含有足以引起腐蝕性的氣體或有害雜質。本儀器使用壹年就必須校正一次。
附1:局部放電試驗中的局放和干擾圖例
局部放電的波形和識別圖譜
A1前言
局部放電電氣檢測的基本原理是在一定的電壓下測定試品絕緣結構中局部放電所產生的高頻電流脈沖。在實際試驗時,應區分并剔除由外界干擾引起的高頻脈沖信號,否則,這種假信號將導致檢測靈敏度下降和很小可測水平的增加,甚至造成誤判斷的嚴重后果。
在某一既定的試驗環境下,如何區別干擾信號,采取若干必要的措施,以保證測試的正確性,就成為一個較重要的問題。目前行之有效的辦法是提高試驗人員識別干擾波形的能力,正確掌握試品放電的特征、與施加電壓及時間的規律。經驗表明:判斷正確與否在很大程度上取決于測試者的經驗。掌握的波形圖譜越多,則識別和解決的方法也越快越正確。目前,有用計算機進行頻譜分析幫助識別,但應用計算機的先決條件同樣需要預知各種干擾波和試品放電波形的特征?,F根據我國多年來的實際經驗和國外曾經發表過的一些圖譜,匯編成文,供參考。應該指出,所介紹的放電波形,多屬處理成典型化的圖形,不可能包含全部可能發生的內容。
A2局部放電的干擾、抑制及識別的方法
Tr—試驗變壓器;Cx—被試品;Ck—耦合電容器;Zm—測量阻抗;
DD—檢測儀;M—鄰近試驗回路的金屬物件;UA—電源干擾;
UB—接地干擾;UC—經試驗回路雜散電容C耦合產生的干擾;
UD—懸浮電位放電產生的干擾;UE—高壓各端部電暈放電的干擾;
IA—試驗變壓器的放電干擾;IB—經試驗回路雜散電感M耦合產生的輻射干擾;IC—耦合電容器放電的干擾
A2.1干擾類型和途徑
干擾將會降低局部放電試驗的檢測靈敏度,試驗時,應使干擾水平抑制到很低水平。干擾類型通常有:電源干擾、接地系統干擾、電磁輻射干擾、試驗設備各元件的放電干擾及各類接觸干擾。這些干擾及其進入試驗回路的途徑見圖A1。
a.電源干擾。檢測儀及試驗變壓器所用的電源是與低壓配電網相連的,配電網內的各種高頻信號均能直接產生干擾。因此,通常采用屏蔽式電源隔離變壓器及低通濾波器抑制,效果甚好。
b.接地干擾。試驗回路接地方式不當,例如兩點及以上接地的接地網系統中,各種高頻信號會經接地線耦合到試驗回路產生干擾。這種干擾一般與試驗電壓高低無關。試驗回路采用一點接地,可降低這種干擾。
c.電磁輻射干擾。鄰近高壓帶電設備或高壓輸電線路,無線電發射器及其它諸如可控硅、電刷等試驗回路以外的高頻信號,均會以電磁感應、電磁輻射的形式經雜散電容或雜散電感耦合到試驗回路,它的波形往往與試品內部放電不易區分,對現場測量影響較大。其特點是與試驗電壓無關。消除這種干擾的根本對策是將試品置于屏蔽良好的試驗室。采用平衡法、對稱法和模擬天線法的測試回路,也能抑制輻射干擾。
d.懸浮電位放電干擾。鄰近試驗回路的不接地金屬物產生的感應懸浮電位放電,也是常見的一種干擾。其特點是隨試驗電壓升高而增大,但其波形一般較易識別。消除的對策1是搬離,2是接地。
e.電暈放電和各連接處接觸放電的干擾。電暈放電產生于試驗回路處于高電位的導電部分,例如試品的法蘭、金屬蓋帽、試驗變壓器、耦合電容器端部及高壓引線等頂端部分。試驗回路中由于各連接處接觸不好也會產生接觸放電干擾。這兩種干擾的特性是隨試驗電壓的升高而增大。消除這種干擾是在高壓端部采用防暈措施(如防暈環等),高壓引線采用無暈的導電圓管,以及保證各連接部位的良 好接觸等。
f.試驗變壓器和耦合電容器內部放電干擾。這種放電容易和試品內部放電相混淆。因此,使用的試驗變壓器和耦合電容器的局部放電水平應控制在一定的允許量以下。
A2.2識別干擾的基本依據局部放電試驗的干擾是隨機而雜亂無章的,因此難以建立***的識別方法,但掌握各類放電時的時間、位置、掃描方向以及電壓與時間關系曲線等特性,有助于提高識別能力。
a.掌握局部放電的電壓效應和時間效應。局部放電脈沖波形與各種干擾信號隨電壓高低、加壓時間的變化具有某種固有的特性,有些放電源(干擾源)隨電壓高低(或時間的延長)突變、緩變,而有些放電源卻是不變的,觀察和分析這類固有特性是識別干擾的主要依據。
b.掌握試驗電壓的零位。試品內部局部放電的典型波形,通常是對稱的位于正弦波的正向上升段,對稱地疊加于橢圓基線上,而有些干擾(如高電位、地電位的頂端電暈放電)信號是處于正弦波的峰值,認定橢圓基線上試驗電壓的零位。也有助于波形識別。但須指出,試驗電壓的零位是指施加于試品兩端電壓的零位,而不是指低壓勵磁側電壓的零位。目前所采用的檢測儀中,零位指示是根據高壓電阻分壓器的低壓輸出來定的,電阻分壓器的電壓等級一般上限為50kV。根據高電位、地電位頂端電暈放電發生在電壓峰值的特性,也可推算到試驗電壓 的零位,只要人為在高壓端設置一個頂端電暈放電即可認定。高壓端頂端電暈放電的脈沖都嚴格地疊加于正弦波的負峰值。
c.根據橢圓基線掃描方向。放電脈沖與各種干擾信號均在時基上占有相應的位置(即反映正弦波的電角度),如前所述,試品內部放電脈沖總是疊加于正向(或反向)的上升段,根據橢圓基線的掃描方向,可確定放電脈沖和干擾信號的位置。方法是注入一脈沖(可用機內方波),觀察橢圓基線上顯示的脈沖振蕩方向(必要時可用X軸擴展)即為橢圓基線的掃描方向,從而就能確定橢圓基線的相應電角度,如圖A2所示。
d.整個橢圓波形的識別。局部放電測試,特別是現場測試,將各種干擾抑制到很低的水平通常較困難。經驗表明,在示波屏上所顯示的波形,即使有各種干擾信號,只要不影響識別與判斷,就不必花很大的精力將干擾信號全部抑制。
A3局部放電的基本圖譜
A3.1基本圖譜,見表A1。
表A1 局部放電的基本圖譜
續表
A3.2基本圖譜說明,見表A2。
表A2 局部放電的基本圖譜說明
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類型
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放 電 模 型
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放 電 響 應
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放電量與試驗電壓的關系
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1
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絕緣結構中僅有一個與電場方向垂直的氣隙
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放電脈沖疊加于正及負峰之前的位置,對稱的兩邊脈沖幅值及頻率基本相等,但有時上下幅值的不對稱度3:1仍屬正常
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起始放電后,放電量增至某一水平時,隨試驗電壓上升放電量保持不變。熄滅電壓基本相等或略低于起始電壓
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2
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絕緣結構中僅有一個與電場方向垂直的氣隙
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放電脈沖疊加于正及負峰之前的位置,對稱的兩邊脈沖幅值及頻率基本相等,但有時上下幅值的不對稱度3:1仍屬正常
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起始放電后,放電量增至某一水平時,隨試驗電壓上升放電量保持不變。熄滅電壓基本相等或略低于起始電壓,若試驗電壓上升至某一值并維持較長時間(如30min),熄滅電壓將會高于起始電壓,且放電量將會下降;若試驗電壓維持達1h,熄滅電壓會更大于起始電壓,并且高于第1次(30min時)的值,放電量也進一步下降
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3
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(1)兩絕緣體之間的氣隙放電
(2)表面放電
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放電脈沖疊加于正及負峰之前的位置,對稱的兩邊脈沖幅值及頻率基本相等,但有時上下幅值的不對稱度3:1仍屬正常。放電剛開始時,放電脈沖尚能分辨,隨后電壓上升,某些放電脈沖向試驗電壓的零位方向移動,同時會出現幅值較大的脈沖,脈沖分辨
率逐漸下降,直至不能分辨
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起始放電后,放電量隨電壓上升而穩定增長;熄滅電壓基本相等或低于起始電壓
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4
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絕緣結構內含有各種不同尺寸的氣隙(多屬澆注絕緣結構)
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放電脈沖疊加于正及負峰之前的位置,對稱的兩邊脈沖幅值及頻率基本相等,但有時上下幅值的不對稱度3∶1仍屬正常。放電剛開始時,放電脈沖尚能分辨,隨后電壓上升,某些放電脈沖向試驗電壓的零位方向移動,同時會出現幅值較大的脈沖,脈沖分辨率逐漸下降,直至不能分辨
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若試驗電壓上升或下降速率較快,起始放電后,放電量隨試驗電壓上升而穩定增長,熄滅電壓基本相等或略低于起始放電電壓。如在某高電壓下維持一定時間(如15min),放電量會逐漸下降,熄滅電壓會略高于起始電壓(因澆注絕緣局部放電會導致氣隙內壁四周產生導電物質)
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5
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絕緣結構內僅含有一個扁平的氣隙(多屬電機絕緣)
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起始放電后,放電量隨試驗電壓上升穩定增長。如電壓上升及下降速率較快,熄滅電壓等于或略低于起始電壓;如在某高電壓下持續一段時間(如10min),熄滅電壓和起始電壓的幅值會降低,幅值略有上升
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6
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絕緣結構為液體與含有潮氣的紙板復合絕緣。電場下,紙板會產生氣泡,導致放電,進一步使氣泡增多
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如在某一高電壓下持續1min,放電量迅速增長,若立即降壓,則熄滅電壓等于或略低于起始電壓;若電壓維持1min以上再降壓,放電量會隨電壓逐漸下降。如放電熄滅后立刻升壓則起始放電電壓幅值將大大低于原始的起始及熄滅電壓。若將絕緣靜止1天以上,則其起始、熄滅電壓將會復原
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7
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絕緣結構中僅含有一個氣隙,位于電極的表面與介質內部氣隙的放電響應不同
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放電脈沖疊加于電壓的正及負峰值之前,兩邊的幅值不盡對稱,幅值大的頻率低,幅值小的頻率高。兩幅值之比通常大于3∶1,有時達10∶1??偟姆烹婍憫芊直娉?/span>
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放電一旦起始,放電量基本不變,與電壓上升無關。熄滅電壓等于或略低于起始電壓
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8
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(1)一簇不同尺寸的氣隙,位于電極的表面,但屬封閉型
(2)電極與絕緣介質的表面放電,氣隙不是封閉的
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放電脈沖疊加于電壓的正及負峰值之前,兩邊幅值比通常為3∶1有時達10∶1;隨電壓上升,部份脈沖向零位方向移動,放電起始后,脈沖分辨率尚可;繼續升壓,分辨率下降,直至不能分辨
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放電起始后,放電量隨電壓的上升逐漸增大,熄滅電壓等于或略低于起始電壓。如電壓持續時間在10min以上,放電響應會有些變化
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A4干擾波的基本圖譜
A4.1基本圖譜,見表A3。
表A3 干擾波的基本圖譜
續表
A4.2基本圖譜說明,見表A4。
表A4干擾波的基本圖譜說明
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類型
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干 擾 源
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放 電 響 應
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放電量與試驗電壓的關系
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9
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懸浮電位放電:
在電場中兩懸浮金屬物體間,或金屬物與大地間產生的放電
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波形有現兩種情況:
(1)正負兩邊脈沖等幅、等間隔及頻率相同
(2)兩邊脈沖成對出現,對與對間隔相同,有進會在基線往復移動
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起始放電后有3種類型:
(1)放電量保持不變,與電壓有關,熄滅電壓與起始電壓完全相等
(2)電壓繼續上升,在某一電壓下放電突然消失;電壓繼續上升后再下降,會在前一消失電壓下再次出現放電
(3)隨電壓上升,放電量逐漸減小,放電脈沖隨之增加
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10
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針尖對平板或大地的氣體介質
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較低電壓下產生電暈放電,放電脈沖總疊加于電壓的峰值位置。如位于負峰值處,放電源處于高電位;如位于正峰處,放電源處于低電位。這可幫助判斷電壓的零位
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起始放電后電壓上升,放電量保持不變,惟脈沖密度向兩邊擴散、放電頻率增加,但尚能分辨;電壓再升高,放電脈沖頻率增至逐漸不可分辨
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11
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針尖對平板或大地的液體介質
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較低電壓下產生電暈放電,放電脈沖總疊加于電壓的峰值位置。如位于負峰值處,放電源處于高電位;如位于正峰處,放電源處于低電位。這可幫助判斷電壓的零位
一對脈沖對稱的出現在電壓正或負峰處,每一簇的放電脈沖時間間隔均各自相等。但兩簇的幅值及時間間隔不等,幅值較小的一簇幅值相等、較密
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一簇較大的脈沖起始電壓較低,放電量隨電壓上升增加;一簇較小的脈沖起始電壓較高,放電量與電壓無關,保持不變;電壓上升,脈沖頻率密度增加,但尚能分辨;電壓再升高,逐漸變得不可分辨
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12
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試品內部、試驗回路中導電部分的接觸不好
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兩簇脈沖位于試驗電源零位的不規則的干擾脈沖,基本等幅,與電壓成比例
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放電量與電壓成比例,有時接觸處完全導通時會使干擾自行消除
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13
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回路中設備的鐵芯磁飽和產生的干擾。其原因為:
(1)磁密過高
(2)與回路的電容發生諧振
(3)檢測儀頻帶在低限下頻率的不穩定性
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帶有低頻振蕩的脈沖出現于時間基線上,振蕩周期大于檢測儀的分辨率
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干擾脈沖幅值隨電壓上升,電壓回零,脈沖即消失,與電壓持續時間無關
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14
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(1)單個可控硅干擾脈沖
(2)6極水銀整流器干擾
(3)旋轉電機干擾
(4)熒光燈產生的干擾
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響應特性的范圍很寬,常有:
(1)波形的位置上可以完全不規則或間斷
(2)一個電壓周波可出現1、2、3、4、6或12根間斷彼此相等的單獨脈沖
(3)試驗電壓與儀器電源的周波不很同步,干擾脈沖會在橢圓基線作定向等速移動
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放電量與電壓無關,電壓降為零時,脈沖依然存在。受電源切斷、短路、疊加負荷的影響,具有嚴格的時間對應關系,但不規則
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15
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調制或非調制的干擾波形有:
(1)與無線電波調制
(2)調幅高頻
(3)與檢測頻段相近的超聲波干擾
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通常來源于高頻設備,如感應加
熱器、超聲波發生器等
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附件2:
三、命令詳解:
LYYDW-600/400工頻無局放試驗變壓器成套裝置
一、 適用范圍
本套裝置主要用于31500kVA/220kV以下電壓等級電力變壓器、GIS 等試品進行工頻耐壓、局部放電試驗及其科學研究試驗。
二、使用條件
海拔高度:≤2000m
環境溫度:-20℃~+40℃
空氣相對濕度:≤90%(25℃)
電源電壓的波形為實際正弦波,波形畸變率<3%
設有一可靠接地點,接地電阻<0.5Ω
安裝地點:戶內
三、遵循技術標準
JB/T9641-1999 試驗變壓器
GB1094.1-1996 電力變壓器第1部分 總則
GB/T.311.1-1997 高壓輸變電設備的絕緣與配合
GB/T16927.1-1997 高電壓試驗技術第1部分 一般試驗要求
GB/T16927.2-1997 高電壓試驗技術第2部分 測量系統
GB/7354-87 局部放電測量
GB/T509-1991 電力變壓器試驗導則
GB2536-1990 變壓器油
GB7328-87 變壓器和電抗器的聲級測量
JB8749-1998 調壓器的通用技術要求
四. TQSW-600/400工頻試驗變壓器成套裝置組成
TQSW-600/400 工頻無局部放電試驗變壓器 1臺
TEDGC-200/0.38/0~0.65柱式調壓器 1臺
TAWF-400/400電容分壓器兼耦合電容器 1套
GR400-1.5/5工頻保護電阻 1根
AC-2000 控制裝置 1臺
BDK-500/0.6 補償電抗器 1臺
LB-600/0.6 電源濾波器 1套
HD9302局部放電儀 1臺
電纜及附件20米

五. 變壓器成套裝置及技術指標
變壓器成套試驗裝置原理電路如下圖所示,主要由無局部放電試驗變壓器(B1)、調壓器(TY)、保護電阻(R)和電容分壓器(C1、C2)組成。
1.TQSW-600/400工頻無局部放電試驗變壓器
型號: TQSW-600/400
結構型式:絕緣筒式
相數:單相
頻率: 50Hz
額定容量:600kVA
額定輸入電壓:0.6kV
額定輸入電流:1000A
額定輸出電壓:400kV
額定輸出電流 1.5A
輸出波形畸變率:≤3%
工頻耐壓水平:440kV/1min
運行時間:額定電壓、額定電流下可連續運行5min;2/3額定電壓、2/3額定電流下允許連續運行
局部放電量:在額定電壓下≤5pc, 在80%額定電壓下≤3pc
冷卻方式:油浸自冷
結構形式:絕緣外殼環氧玻璃絲繞制
溫升:<45K
阻抗電壓: <7%
空載電流: <6%
變壓器設計、工藝及加工要點
1、變壓器為“口”字形鐵芯,水平放置, 上下為芯柱,左右為軛柱,上下芯柱均裝有兩只高壓線圈和低壓線圈。兩只高壓線圈、兩只低壓線圈及兩兩并聯,為了使線圈并聯的方便可靠,需控制線圈的直流電阻、電抗值、匝數、絕緣厚度等,為控制這一參數,對線圈制造提出了更高的要求。要求繞制時,對前、后線圈匝數、直徑、寬度、紙張等嚴格控制之間誤差,確保上、下級線圈的參數基本相等。
2、由于高電壓小電流變壓器屬于高電壓厚絕緣結構,線圈損耗產生的熱量不易傳導出來,故要降低繞組導線的電流密度到<2.2/mm2,達到降低變壓器的負載損耗的目的。
3、高壓線圈為圓筒式寶塔結構,以防線圈因真空干燥或對地放電試驗后出現松動,采用我公司特殊繞制工藝,端部采用油道壓緊結構,以防線圈的滑動串動。
4、為確保變壓器輸出波形畸變小,變壓器的磁通密度設計在硅鋼片拐點以下,鐵心磁密<1.5T,鐵芯采用很好的DQ130-30晶粒取向硅鋼片,疊裝45°全斜接縫,裁剪用縱橫喬格線,保證碾壓方向一致,疊裝后用環氧布帶壓纏緊烘干,無松動。
5、整體結構為絕緣外殼,絕緣筒采用無捻粗紗纏繞,恒溫帶壓繞制,密度高,泄漏電流小且不易吸潮。
6、主絕緣采用25#變壓器油絕緣,密封膠墊采用航空技術生產氟橡膠,耐磨、耐溫、耐壓,硬度達70,拉伸強度1Mpa>12,拉斷伸長率3200,空氣壓縮長久變形£35,浸25#變壓器油長久變形£50。
7、線圈所用原材料進廠嚴格把關,確保每盤銅線的直流電阻相等。繞制時,對線圈匝數、導線直徑、導線電導率、寬度、紙張以及線圈尺寸等都要嚴格控制。
2. 接觸式調壓器
相數:單相
頻率:50Hz
額定容量:200kVA
額定輸入電壓:0.38kV
額定輸入電流:526A
額定輸出電壓:0~0.65kV
額定輸出電流:307A
波形畸變率:<3%
起始電壓:≤1%
運行時間:1.1倍額定電壓運行1分鐘,額定電壓和額定電流下可連續運行30分鐘
3.電容分壓器 (兼耦合電容器)
型號:TAWF-400/400
額定頻率:50Hz
標稱電容量:400pF
額定電壓:400kV
標稱分壓比:2000:1
測量誤差:包含低壓臂、測量電纜、數字電壓表≤1%
局放水平:100%額定電壓≤5pC,80%額定電壓≤3pC
結構型式:絕緣外殼油紙電容結構。由頂罩、均壓環、電容器本體、移動底座、低壓臂等組成。分壓器同時可作為耦合電容器用于局部放電測量。
4.變壓器保護電阻
型號:GR400-1.5/5
額定電壓:400kV
額定電流: 1.5A
標稱阻值:5kΩ
局放水平:100%額定電壓≤5pC,80%額定電壓≤3pC
結構型式:采用漆包鎳鉻絲纏繞在環氧筒上, 兩端配置連接管與變壓器分壓器相連,兩端有屏蔽環,當被試品放電時,保護電阻不會發生絕緣損壞。
5.AC-2000控制裝置
型號:AC-2000
5.1功能:
5.1.1表計精度:0.5級(高壓測量部分)
5.1.2設有過流過壓保護
5.1.3設有耐壓計時
5.1.4采用同步交流電機驅動調壓器調壓,并設有上下保護和零壓分閘保護功能。
5.1.5控制臺設有試驗室保障門保護.
5.1.6設有零壓合閘,試品擊穿自動回零功能
5.1.7設有耐壓記時元件,到耐壓時間調壓器自動降至零位
5.1.8指示:
(1)高壓輸出電壓表, 精度0.5級
⑵高壓輸出電流表, 精度1級
(3)調壓器輸出電壓表, 精度1級
(4)調壓器輸出電流表, 精度1級
(5)設有電源合閘指示
(6)設有調壓器復零指示
(7)配有控制測量線一套(長度由用戶定,但上限不得超過20米)
6.BDK-500/0.6補償電抗器
型號:BDK-500/0.6
相數:單相
額定頻率:50Hz
額定電壓:0.6kV
容量:200KVA 500KVA
結構形式:油浸自冷
運行時間:同變壓器
7. LBQ-600/0.6電源濾波器
型號 :LBQ-600/0.6
額定容量:600kVA
額定電壓:0.6kV
線路數:2路
工作頻率50Hz
衰減特性:
40kHz~100kHz≥40dB
100kHz~1MHz≥50dB
運行時間:同變壓器
8. 局部放電測試儀
型號:HD9302
檢測試品的電容范圍:6pF~250μf
檢測靈敏度<0.02PC(電容50 pF)
采用大屏幕示波管,屏幕有效工作面100*80mm,可清晰地觀測放電波形。
采用雙表頭顯示放電量,
機內噪音小,檢測靈敏度高,電容覆蓋范圍大,使用試品范圍廣。
放大器頻帶:
①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任選
②頂端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任選
放大器增益調節:
粗調六檔,檔間增益20±1 db;細調范圍>20db。
時間窗:
①窗寬:可調范圍15°~150°;
②窗位置:每一窗可旋轉0°~170°;
③兩個時間窗可分別開或同時開。
放電量表:
指針式表頭:
對數刻度1-10-100 偏差<±5%(以滿刻度計)
線性刻度0-1000 偏差<±5%(以滿刻度計)
數字表頭:以3?LED數字表顯示
0-100.0 偏差<±5%(以滿刻度計)
橢圓時基:
①頻率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。
②橢圓旋轉:以30°為一檔,可作120°旋轉。
③顯示方式:橢圓——直線。
④高頻時基橢圓可按輸入電壓(13∽275V)調節至正常大小,其攝取功率<1伏安。
試驗電壓表:
① 量程:400KV(可擴展)
② 顯示:3?數字電壓表指示,精度:優于±5%(以滿刻度計),內、外零標功能。