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優(yōu)質(zhì)供應YD-15KVA/150KV干式高壓試驗變壓器 交流耐壓儀 交流耐壓機

簡(jiǎn)要描述:

優(yōu)質(zhì)供應YD-15KVA/150KV干式高壓試驗變壓器 交流耐壓儀 交流耐壓機本產(chǎn)品是我國*采用六氟化硫(SF6)氣體絕緣技術(shù)的高壓試驗變壓器,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有體積小重量輕它比油浸式輕型試驗變壓器輕30%-65%)無(wú)油污染,不受氣候變化影響,電暈極小,現場(chǎng)搬運勿需靜止可做試驗,使用壽命長(cháng),勿需維修等優(yōu)點(diǎn),


更新時(shí)間:2017-08-26

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YD-15KVA/150KV干式高壓試驗變壓器 交流耐壓儀 交流耐壓機

本產(chǎn)品是我國*采用六氟化硫(SF6)氣體絕緣技術(shù)的高壓試驗變壓器,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產(chǎn)品。

該產(chǎn)品具有體積小重量輕它比油浸式輕型試驗變壓器輕30%-65%)無(wú)油污染,不受氣候變化影響,電暈極小,現場(chǎng)搬運勿需靜止可做試驗,使用壽命長(cháng),勿需維修等優(yōu)點(diǎn),可廣泛用于電力系統及電力用戶(hù)現場(chǎng)檢測各種高壓電器設備的絕緣性能,單臺設備的zui高電壓等級可達300KV。

輸 出 電 壓

50KV

100KV

150KV

200KV

250KV

300KV

輸 入 電 壓

200V

200V

400V

400V

400V

400V

額定電壓局放量

≤3Pc

≤3Pc

≤3Pc

≤5Pc

≤5Pc

≤5Pc

阻 抗 電 壓

<8%

<6%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

空 載 電 流

≤6%

<6%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%

波 形 畸 變

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

<3%

YD-15KVA/150KV干式高壓試驗變壓器 交流耐壓儀 交流耐壓機

一、YDQSF6氣體高壓變壓器

概述:

YDQ系列高壓試驗變壓器是根據《試驗變壓器》標準,在油浸式試驗變壓器的基礎上而設計生產(chǎn)的。SF6氣體具有良好的電氣絕緣性能及優(yōu)異的滅弧性能,其耐壓強度為同一壓力下氮氣的2.5倍,擊穿電壓的空氣的2.5倍。在0.25MPa下與油的擊穿電壓相等,在0.45MPa壓力下是油的擊穿電壓的2倍,是一種油的新一代超高壓絕緣介質(zhì)材料。該產(chǎn)品技術(shù)要求*符合《ZBK-41006-89》標準,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有體積小、重量輕、不受氣候變化影響、電暈小、現場(chǎng)搬運無(wú)需靜止可使用,使用壽命長(cháng)、免維修等特點(diǎn)。適用于電力系統、工礦企業(yè)、科研部門(mén)等對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。

二、YDQSF6氣體高壓變壓器

產(chǎn)品結構:

YDQ系列高壓試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼為圓柱灌式容器結構,能耐受0.8MPa以上壓力。其結構見(jiàn)圖1:

YD-15KVA/150KV干式高壓試驗變壓器 交流耐壓儀 交流耐壓機

三、YDQSF6氣體高壓變壓器

工作原理:

YDQ系列高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯(lián)結組標號Ⅰ.Ⅰ. 用工頻220V(10kVA以上為380V)電源接入 (為本公司生產(chǎn)的試驗變壓器配套設備,詳細資料請見(jiàn)其具體使用說(shuō)明書(shū))系列操作箱(臺),經(jīng)操作箱內自偶調壓器(50kVA以上調壓器外附)調節至0~200V(或0~400V)電壓輸出至YDQ試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。

單臺YDQ系列高壓試驗變壓器的工作原理圖見(jiàn)圖2。

單臺YDQ系列交直流高壓試驗變壓器的工作原理圖見(jiàn)圖3,圖中高壓套管中裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作半波整流,以獲得直流高電壓。當用一短路桿將高壓硅堆短接時(shí),可獲得工頻高電壓,作為交流輸出狀態(tài);取消短路桿時(shí),作為直流輸出狀態(tài)。

試驗變壓器高壓套管中的高壓硅堆未畫(huà)出,其原理與上圖相同。

三臺試驗變壓器串級獲得更高電壓的接線(xiàn)原理見(jiàn)圖4。串級高壓試驗變壓器有很大的*性,因為整個(gè)試驗裝置由幾臺單臺試驗變壓器組成,單臺試驗變壓器容量小、電壓低、重量輕,便于運輸和安裝。它既然可串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,又可分開(kāi)成幾套單臺試驗變壓器單獨使用。整套裝置投資小,經(jīng)濟實(shí)惠。圖5中,在*級和第二級的每個(gè)單元試驗變壓器中都有一個(gè)勵磁繞組A1、C1和A2、C2。在三臺串級試驗變壓器基本原理中,低壓電源加在試驗變壓器Ⅰ的初級繞組a1x1上,單臺試驗變壓器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的輸出電壓都是V。勵磁繞組A1、C1給第二級試驗變壓器Ⅱ的初級繞組供電;第二級試驗變壓器Ⅱ的勵磁繞組A2、C2給第三級試驗變壓器Ⅲ的初級繞組供電。第二級試驗變壓器Ⅱ和第三級試驗變壓器Ⅲ的箱體分別處在對地為1V和2V的高電位上,所以箱體對地是絕緣的,試驗變壓器Ⅰ的箱體是接地的。這樣*級、第二級、第三級試驗變壓器對地的額定輸出電壓分別為1V、2V、3V;其額定容量分別為3P、2P、1P。

YDQ系列高壓試驗變壓器做被試品的工頻耐壓試驗

使用接線(xiàn)原理圖見(jiàn)圖5。

圖中:R1—限流電阻       FRC—阻容分壓器     RF—球間隙保護電阻        G—球間隙          CX—被試品

注:高壓尾必須可靠接地

工頻耐壓試驗中限流電阻R1應根據試驗變壓器的額定容量來(lái)選擇。如高壓側額定輸出電流在100~300mA時(shí),可取0.5~1Ω/V(試驗電壓);高壓側額定輸出電流為1A以上時(shí),可取1Ω/V(試驗電壓)。常用水電阻作為限流電阻,管子長(cháng)度可按150kV/m考慮,管子粗細應具有足夠的熱容量(水阻液配制方法:用蒸餾水加入適量硫酸銅配制成各種不同的阻值)。

球間隙及保護電阻:當電壓超過(guò)球間隙整定值時(shí)(一般取試驗電壓的110%~120%),球間隙放電,對被試品起到保護作用。球間隙保護電阻可按1Ω/V(試驗電壓)選取。

在工頻耐壓試驗中,低電壓側測量電壓(儀表電壓)不是非常準確的,其原因是由于試驗變壓器存在著(zhù)漏抗,在這個(gè)漏抗上必然存在著(zhù)壓降或容升,使試品上的電壓低于或高于低壓側測量電壓表上反映出來(lái)的電壓。工頻耐壓試驗時(shí),被試品上的電壓高于試驗變壓器的輸出電壓,也就是所謂容升現象。感應耐壓試驗時(shí),試驗變壓器的漏抗必然存在著(zhù)壓降。為了準確測量被試品上所施加的電壓,因此常在高壓側接入FRC阻容分壓器來(lái)測量電壓(見(jiàn)圖5)。

工頻耐壓試驗操作

注意事項:

1)試驗人員應做好分工,明確相互間方法。并有專(zhuān)門(mén)人監護現場(chǎng)安全及觀(guān)察試品狀態(tài)。

2)被試品應先清掃干凈,并干燥,以免損壞被試品和試驗帶來(lái)的誤差。

3)對于大型試驗,一般都應先進(jìn)行空升試驗。即不接試品時(shí)升壓至試驗電壓,校對各種表計,調整球間隙。

4)升壓速度不能太快,并必須防止突然加壓。例如調壓器不在零位時(shí)突然合閘。也不能突然切斷電源,一般應在調壓器降至零位時(shí)拉閘。

5)當電壓升至試驗電壓時(shí),開(kāi)始計時(shí),到1min后,迅速降壓到1/3試驗電壓以下時(shí),才能拉開(kāi)電源。

6)在升壓或耐壓試驗過(guò)程中,如發(fā)現下列不正常情況時(shí),應立即降壓,切斷電源。停止試驗并查明原因:

①電壓表指針擺動(dòng)很大;

②發(fā)現絕緣燒焦或冒煙;

③被試品內有不正常的聲音。

7)耐壓試驗前后應測量絕緣電阻,檢查絕緣情況。

試驗變壓器在做被試品的直流耐壓或泄露試驗時(shí)接線(xiàn)原理圖如圖6。

注:此試驗應先抽出短路桿“D”,圖6中所示。

圖中:VD—高壓硅堆     R1—限流電阻      C1—高壓濾波電容    

     FRC—阻容分壓器   CX—被試品       μA—帶保護微安表

泄露試驗中限流電阻R1選擇在額定輸出電壓時(shí),輸出端短路電流不超過(guò)高壓硅堆的zui大整流。如電壓硅堆的zui大整流電流為100mA時(shí)用于60kV的試驗裝置中,限流電阻按R1=60/0.1=600kΩ選擇。限流電阻還應具有足夠的容量和沿面放電距離。

高壓濾波電容C1一般選擇在0.01~0.1μF,當被試品的電容量很大時(shí),C1可省略不用。

泄露試驗的操作及注意事項:

1)試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,一切對外連線(xiàn)是否擦干凈。要嚴防將試驗電壓加到有人工作的部位上去。

2)接好試驗裝置的接線(xiàn)后,應復查無(wú)誤后才可加壓。應特別注意檢查高壓設備及引線(xiàn)與地、與操作人員的安全距離,被試品的外殼是否可靠接地,要按安全規程中所規定的內容進(jìn)行試驗。

3)對于大電容量設備應緩慢升壓,防止被試品的充電電流燒壞微安表。必要時(shí)應分級加壓,分別讀取各級電壓下微安表的穩定讀數。

4)試驗過(guò)程中,應密切監視被試品、試驗裝置、微安表,一旦發(fā)生擊穿、閃爍等異?,F象應立即降壓,切斷電源,并查明原因,詳細記錄。

5)試驗完畢,降壓,切斷電源后應將被試品及試驗裝置本身充分放電。

四、YDQSF6氣體高壓變壓器

注意事項:

1、按照您所進(jìn)行的試驗接好工作線(xiàn)路。試驗變壓器的外殼以及操作系統的外殼必須可靠接地。試驗變壓器高壓繞組的X端(高壓尾)以及測量繞組的F端必須可靠接地。

2、做串級試驗時(shí),第二級、第三級試驗變壓器的低壓繞組的X端,測量繞組的F端以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試驗變壓器的外殼。第二級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過(guò)絕緣支架接地。

3、接通電源前,操作系統的調壓器必須調到零位后方可接通電源,合閘,開(kāi)始升壓。

4、從零開(kāi)始均勻旋轉調壓器手輪升壓。升壓方法有:快速升壓法,即20s逐級升壓法;慢速升壓法,即60s逐級升壓法;極慢速升壓法供選用。電壓從零開(kāi)始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,在以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需的額定電壓,并密切注意測量?jì)x表的指示以及被試品的情況。升壓過(guò)程中或試驗過(guò)程中如發(fā)現測量?jì)x表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。

5、試驗完畢后,應在數秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源。

6、本產(chǎn)品不得超過(guò)額定參數使用。除試驗必須外,決不允許全電壓通電或斷電。

7、 再升壓或耐壓試驗過(guò)程中,如發(fā)現以下不正常情況時(shí),應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因。

⑴電壓表指針擺動(dòng)(或數字跳動(dòng))很大

⑵電流表直線(xiàn)上升

被試品內有不正常的聲音

8、圖1中第9項系壓力閥及壓力表,為長(cháng)期關(guān)閉狀態(tài)。每6個(gè)月開(kāi)閥一次,以檢查SF6壓力,應不小于0.2MPa(檢查壓力后立即關(guān)閉閥門(mén)),低于0.2MPa時(shí)應加SF6氣體,以增加氣絕緣。

9、耐壓實(shí)驗前后應測量被試設備的絕緣電阻,檢查絕緣情況。

10、 當試驗變壓器長(cháng)期不使用時(shí),應放置于通風(fēng)、干燥、無(wú)陽(yáng)光直射的地方。

11、 該產(chǎn)品不允許在高于45℃的溫度下長(cháng)期存放、使用、放氣。

12、 運輸搬運途中不得重力沖擊。

13、 產(chǎn)品緊固件及壓力閥、壓力表不得擅自松動(dòng)。

14、使用本產(chǎn)品做高壓試驗時(shí),出熟悉本說(shuō)明書(shū)外,還必須嚴格執行國家有關(guān)標準和操作規程??蓞⒄誈B311-83《高壓輸變設備的絕緣配合,高壓試驗技術(shù)》;《電氣設備預防性試驗規程》等。

五、YDQSF6氣體高壓變壓器試驗變壓器的容量選擇

標稱(chēng)試驗變壓器容量Pn的確定公式:Pn=kVn 2ωCt×10-9

式中:

Pn——標稱(chēng)試驗變壓器容量(kVA)

Vn——試驗變壓器的額定輸出高壓的有效值(kV)

k ——安全系數。k≥1,標稱(chēng)電壓Vn≥1MV時(shí),k=2;標稱(chēng)電壓較低時(shí),k值可取高一些。

Ct——被試品的電容量(pF)

ω——角頻率,ω=2πf, f——試驗電源的頻率

被試設備的電容量Ct可由交流電橋測出。Ct的變化很大,

可由設備的類(lèi)型而定。

典型數據如下:

簡(jiǎn)單的棒式或懸式絕緣子             幾十微法

簡(jiǎn)單的分級套管                     100~1000pF

電壓互感器                         200 ~ 500pF

電力變壓器       < 1000kVA         ~1000pF

                 > 1000kVA        1000~10000pF

高壓電力電纜和油浸紙絕緣           250~300pF/m

氣體絕緣                           ~60pF/m

封閉變電站,SF6氣體絕緣            100~10000Pf;

對于不同的試驗電壓Vn,選擇不同的(適當的)安全系數k。

以下列出不同的Vn所選用的k值供參考。

Vn =50~100kV        k = 4

Vn =150~300kV       k = 3

Vn > 300kV          k = 2

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