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HDZG直流高压发生器根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪理想的换代产品。
HDZG直流高压发生器采用智能倍压电路,*应用新的PWM智能脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
二、产品特点
1、HDZG直流高压发生器两种结构,一种是一体式一种是分体式,一体式直流高压发生器采用单节倍压,通常为200kV内用,高于200kV采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。
2、HDZG直流高压发生器智能型采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有接口与计算机进行通讯。
3、HDZG智能型直流高压发生器智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。
4、采用30—50kHz智能倍压电路,*应用新PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器
5、HDZG常规型直流高压发生器都采用电压大反馈,使电压稳定度大大提高,为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽,还将频率提高到30-50KHz,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。
6、倍压筒体用*研制;中频变压器经有关专家特殊设计,体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚,即使用时展成Y形,支撑稳定方便,装箱时缩成△形,藏在底座内。
7、HDZG智能型直流高压发生器具有多种保护功能,如:具有过压、过流、零位、接地、不接地保护,保护信息在控制部分有中文提示及声音报警,具有计时功能。屏幕显示:输出电压、输出电流、倍压级数、过压保护值、工作状态、计时信息、保护提示等。故障取样采用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可*关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。
三.技术参数:
2.1HDZG直流高压发生器一体机
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
分体机型
规格 技术参数 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等级 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
额定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍压重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍压高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便现场 |
注:因产品不断更新,以实际产品为准,本公司保留解释权。
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注意事项
a) 测量一般应在油温稳定后进行。只有油温稳定后 , 油温才能等同绕组温度 , 测量
结果才不会因温度差异而引起温度换算误差。
b) 对于大型变压器测量时充电过程很长 , 应予足够的重视 , 可考虑使用去磁法或助
磁法。
c) 应注意在测量后对被测绕组充分放电。
7.6 绕组的电压比、极性与接线组别
7.6.1 测试方法
a) 在出厂试验时 , 检查变压器极性与接线组别及所有分接头的变压比 , 目的在于检 验绕组臣数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。 对于安装后的变压器 , 主要是检查分接开关位置及各出线端子标志是否正确。可 使用变压比测试仪进行测试。b) 试验原理接线图 ( 参照变压比测试仪使用接线 )。7.6.2 试验步骤a) 将变压比测试仪与被测变压器的高压、低压绕组用测试线正确连接。b) 根据被测变压器的铭牌、型号对变压比测试仪进行设置。c) 运行测试仪便可得到被测变压器的变压比、极性与接线组别。7.6.3 试验结果判断依据 ( 或方法 )a)各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同。b)电压 35kV 以下 , 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为± 1%, 其他所有变压器的额定分接电压比允许偏差为± 0.5%, 其他分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10 以内 , 但不得超过 1% 。 c)三相变压器的接线组别或单相变压器的极性必须与变压器的铭牌和出线端子标号相
符。
7.6.4 注意事项
a) 对于一个绕组有分接开关的多绕组变压器 , 可只测量带分接开关绕组对一个绕组
所有分接头的变压比 , 而对第三绕组只测额定变压比。
b) 测试前应正确输入被测变压器的铭牌、型号。
7.7 油纸套管试验
7.7.1 试验项目
a) 主绝缘及末屏对地的绝缘电阻。
b) 主绝缘及末屏对地的 tgδ和电容量。
7.7.2 试验接线
tgδ和电容量测量参照介损测试仪接线图 , 采用正接法。
7.7.3 试验步骤
a)测量时记录环境温度和设备的顶层油温。
b)测量变压器套管 tgδ时 , 与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压 , 其余绕组端子均接地 , 末屏接电桥 , 正接线测量。 tgδ和电容量测量接线图参照介质损耗测试仪接线图。
c)tgδ与电容量测试完毕 , 使用兆欧表测量末屏对地的绝缘电阻。测量后应对末屏充
分放电。
d) 试验完毕恢复套管的末屏接地。
7.7.4 试验结果判断依据 ( 或方法 )
a) 主绝缘 20 ℃时的 tgδ 值应不大于表 2 中的数值。 表 2 主绝缘的 tgδ值 (20 ℃
b) 当电河北直流高压发生器生产厂家河北直流高压发生器生产厂家容型套管末屏对地绝缘电阻低于 1 000 时 , 应测量末屏对地的 tgδ ; 加压 2KV, 其值不大于 2% 。
c) 试验时应对电容量的测量有足够的重视 , 当电容量变化达到±5% 时 ( 或达到一层电容屏击穿引起的变化 ) 应认真处理。
d) 油纸绝缘电容式套管 tgδ 试验时 , 一般不低于 10 ℃ , 而且不进行温度换算。
8 原始记录与正式报告