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HDZC变压器短路阻抗测试仪生产变压器短路阻抗测试仪@新闻快讯
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HDZC变压器短路阻抗测试仪生产变压器短路阻抗测试仪@新闻快讯

电力公司颁发的[2000]589号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录

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  • 湖北 武汉
  • 串联谐振耐压试验,工频耐压试验,试验变压器,高压开关测试

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    湖北 武汉 汉南区 经济技术开发区
是否进口:否加工定制:是品牌:华顶电力
型号:HDJF-A类型:变压器参数测试仪

HDZC变压器短路阻抗测试仪生产变压器短路阻抗测试仪@新闻快讯详细介绍

一、产品用途

       电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”

     低电压短路阻抗测量是常规试验项目中的基本项目,比较变压器受到短路电流的冲击前后测得的短路阻抗值,根据其变化大小,可以初步估计绕组变形程度。变压器在短路电流冲击后与初测试的低电压短路阻抗变化不应大于2%。

     低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的直接方法, 它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。

     HDZC变压器短路阻抗测试仪内部自带可调电源输出,特别适合现场对110kV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。

二、主要特点

     1.仪器自带可调电源输出,无论单相、三相变压器,只需一次接线,仪器即可完成所有绕组对的测量,试验、接线简单。

     2.满足《DL/T1093-2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》中规定的试验与算法。

     3.《DL/T1093-2008》明确规定:5.4.1a,“原则上单相参数用单相法测试”;5.4.1e,“测试结果出现异常时,应对所有绕组对用单相法进行复试”。该仪器采用单相测量方式,对于三相变压器三次升压过程即可自动计算出每相的短路阻抗、电抗、电感值。

     4.仪器内部采用锁相环技术,同步采样交流信号,测量数据准确。

     5.HDZC-B变压器短路阻抗测试仪可测量电压,电流,功率,频率等。

     6.单机测量电压、电流范围宽,支持外接CT、PT进一步扩展测量范围。

     7.内置不掉电存储器,可长期存储测量数据,仪器自带打印机。

     8.测试数据可导入计算机,方便进一步分析或存储。

     9.全部中文菜单及操作提示,操作简单直观。

     10.透反式大屏幕液晶,在太阳直射下可清晰显示。

三、技术指标

           1.测量精度:电压,电流: 0.2级     

                              功率 : COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级

                              阻抗:COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级

           2.电压测量范围: AC  3V~300V

           3.内部电源输出范围:电压0~250V,电流0~10A

           4.工作温度:     -10℃~50℃

           5.工作湿度:     0~80%

           6.工作电源:     AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz

           7.外形尺寸:     360mm×220mm×150mm

           8.仪器重量:     5Kg

XLPE电缆直流耐压试验存在的问题

高压试验技术的一个通用原则:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压电器的运行工况。高压试验得出的通过或不通过的结论要代表高压电器中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。这就意味着试验中的故障机理应与电器运行中的机理有相同的物理过程。按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验的问题主要表现在以下几个方面:

2.1直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。因此,直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。

2.2 XLPE电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。一旦有了由于直流耐压试验引起的“记忆性”,需要很长时间才能将这种直流偏压释放。电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。

2.3直流耐压试验时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,从而难于发生击穿。XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷。但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线上产生波振荡,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度***增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。

2.4XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。

2.5实践也表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤或应力锥放错等缺陷。在交流电压下绝缘最易发生击穿的地点,在直流电压下往往不能击穿。直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。

3.交流耐压试验方法的选择


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