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中山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,并可消除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。


中山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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中山工频高压局放试验装置 椭圆扫描时基:(1)内、外触发功能,可实现频率50(内)及外部高频试验电源触发同步。(2)旋转:以30°为一档旋转,调整观察角度。(3)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率20dB。(4)正负脉冲响应不对称性±100Hz脉冲上升沿时间:100us注入电容:10PF,100PF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八、15KVA三倍频电源变压器输入电压:三相380 V, 50 Hz输出电压: 0 ~ 250 V, 150 Hz输入电流: 22.8 A输出电流: 45 A波 形:正弦波,失真度小于3.0%容 量:15 KVA负载特性:阻性、感性、容性均可调压方式:单相、电动调压允许运行时间:0.5h冷却方式:干式自冷试验控制台1.1、JFE-2003液晶型局部放电检测仪部分本仪器保持了成熟型号产品检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)的优点。操作、及结构安装形式与以往型号完全兼容,便于已有系统设备的升级改造。产品特点:?局部放电信号经数字化处理后,采用液晶显示器替代传统的示波管显示。?操作与传统的模拟式局部放电测试仪器完全相同,简单易学。?自由选择椭圆、直线、正弦显示方式?采用数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。?任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆150度旋转。?可对当前放电图谱作定格保存处理,静态对局部放电脉冲进行观测、分析。?可对当前放电图谱进行保存,实现测试结果的可追溯性。

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中山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


中山工频高压局放试验装置 手持式超声波局部放电巡检定位仪使用指导超声波探伤仪绝缘子故障远距离检测技术长期以来是国内外专家研究的重点课题,由于受电子元器件技术限制,其灵敏度一直达不到供电系统使用要求,随着现代电子元器件技术的突飞猛进,其灵敏度的瓶颈得以突破,我公司在国内外专家研究的基础上,采用先进的进口元器件,研制成功了TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪,填补了国内绝缘子故障远距离测试的技术空白。该仪器质量、性能完全超越国外同类产品。本仪器主要用于绝缘子高压线路及供电设备远距离巡检,预知潜在故障,检测绝缘子运行状况(绝缘子低阻故障,闪络故障,污染故障),避免逐个上杆(或铁塔)检查,避免大面积检修和擦拭绝缘子。亦可检测高压接头放电,高压开关放电,电晕放电,节省人力,物力。该仪器具有重量轻,携带方便,不受环境限制,操作简便等特点。TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪是供电系统保障正常供电,提高经济效益的理想检测仪器。瓷质绝缘子正常运行中,由于其绝缘电阻很高,泄漏电流极小,本身不产生任何物理变化及高频杂音;当其绝缘电阻下降后,泄漏电流增大,由于绝缘子本身材质决定会发出高频杂音,TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪收到这种高频杂音后,经内部电路及微电脑处理,有液晶显示的数字大小及耳机听到这种声音后可判断此绝缘子的劣化程度。

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中山工频高压局放试验装置中高频工业设备的干扰图形。(图5—13)波形特点:连续发生,仅出现在电源波形的半周内。原因:感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。(11)铁芯磁饱和谐波的干扰图形波形特点:较低频率的谐波振荡,出现在两个半周上,幅值随试验电压升高而增大,不加电压时消失,有重现性。原因:试验系统各种铁芯设备(试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等)磁饱和产生的谐振。电极在电场方向机械移动的干扰图形。(图 5—15)波形特点:仅在试验电压的半周(正或负)上出现的与峰值对称的两个放电响应,幅值相等,而脉冲方向相反,起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近,电压升高时逐渐分开,并可能产生新的脉冲讯号对。原因:电极的部分(尤其是金属箔电极)在电场作用下运动。漏电痕迹和树枝放电波形特点:放电讯号波形与一般典型图象均不符合,波形不规则不确定。原因:玷污了的绝缘上漏电或绝缘局部过热而致的碳化痕迹或树枝通道。在放电测试中必须保证测试回路中其它元件(试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器、电压表电阻等)均不放电,常用的办法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验,看看有无放电。了解了各种放电类型的波形特征,来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰和正确地进行放电测量了。

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中山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所推荐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所推荐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。



中山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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中山工频高压局放试验装置 主要技术性能1、电容器在额定电压UN下可连续运行1小时。2、电容器电容量偏差范围:-5─+10%CN 。3、电容器介质损耗角正切值:在20℃N0.9─1.1UN下不大于0.002。4、电容器短时工频耐压值为1.1UN 。5、电容器在标称值电压下的局部放电量:≤5PC 根据用户不同要求外形尺寸可能有变化表中尺寸仅供参考。使用环境条件6、使用地区海拔高度不超过1000m环境空气温度范围为-25─+45℃。7、产品使用时其环境空气相对湿度应不大于80%。(三)、GR100/0.1工频保护电阻额定频率:50 Hz额定电压:100 kV标称电阻:7.5 kΩ局部放电量:额定电压下<3 PC 80%额定电压下≤2 PC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。(四)、AC-2010工频高电压试验控制台(带10KVA电动调压器)操作装置功能:设有过电流保护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;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;设有声警告设有零压合闸、试品击穿自动回零功能设有耐压计时元件,到耐压时间时调压器将自动降至零位电源为220V控制


中山工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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中山工频高压局放试验装置局放工频耐压试验装置技术方案青岛天正华意电气设备有限公司目 录一、设备适用范围方案编写说明 使用条件遵循技术标准设备组成总体技术要求、系统各单元技术要求、参数计算和选择出厂试验及验收 - 10 --5kVA/50kV无局放SF6工频耐压试验装置一、设备适用范围本套设备主要用于互感器、电力变压器、高压断路器、耦合电容器、电容套管、开关等试品进行工频耐压、局部放电及其他科学试验研究。以下配置图片供参考数显控制箱+模拟式局放仪二、方案编写说明本方案采用充气式无局放试验变压器做为高压电源,经过隔离滤波装置,取得较为纯净的高压电源,然后经无局放耦合电容器取得高压电路中的脉冲信号经局放仪检测被试品的局放量。三、使用条件海拔高度: ≤3000m环境温度:-15℃~+40℃日温差: ≤25℃空气相对湿度: ≤90%(20℃)耐地震能力: ≤8级地面水平加速度3.0m/s2、地面垂直加速度1.5m/s2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安装地点:户内四、遵循技术标准JB/T9641 试验变压器GB10229 电抗器GB1094.1~GB1094.5电力变压器 GB/T.311.1 高压输变电设备的绝缘与配合GB/T16927.1高电压试验技术部分 一般试验要求GB/T16927.2 高电压试验技术第二部分测量系统GB7328 变压器和电抗器的声级测量GB/7354 局部放电测量GB/T509电力变压器试验导则GB2536变压器油JB/T563 耦合电容器及电容分压器订货技术条件JB/T8169 耦合电容器及电容分压器GB4208外壳防护等级GB/T191 包装储运图示标志DL/T 848.2高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置DL/T 848.3 高压试验装置通用技术条件 第3部分:无局放试验变压器GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子GB/T11920 电站电气部分集中控制装置通用技术条件IEC60-1 高电压试验技术DL/T 846.1 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统

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中山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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中山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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中山工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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