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高壓開關綜合測試儀使用方法
更新時間:2022-04-26   點擊次數:783次

高壓開關綜合測試儀使用方法

        高壓開關綜合測試儀超頻寬帶局部放電監測方法適用于工業大型變壓器的高壓開關測試。利用頻譜的高掃描和低失準概率,可以在大范圍內同時監測變壓器的絕緣層。由于該方法具有監測范圍廣、覆蓋面廣、采集信息量大等優點,被廣泛應用于大型運行設備的變壓器局部放電監測。局部放電的非電測量方法應該與生物和化學有關,主要是檢測和跟蹤生物體內的微量電荷。由于現代科學技術的發展,各個學科之間可以很好地相互交流,特別是具有相關研究內容的學科之間,可以很好地利用彼此的專業測量方法。這種方法是利用定量化學分析,通過測定變壓器中離子的化學性質,來分析化學循環,從而確定化學性質的活性面積。與非電測量法類似的還有變壓器油色譜在線監測法和變壓器油氫濃度在線監測法。
        耐壓試驗是指對各種電氣裝置、絕緣材料和絕緣結構的耐壓能力的試驗。在不破壞絕緣材料性能的情況下,對絕緣材料或絕緣結構施加高電壓的過程稱為耐壓試驗。一般來說,耐壓試驗的主要目的是檢查絕緣體承受工作電壓或過電壓的能力,然后檢查產品設備的絕緣性能是否符合安全標準。
        高壓開關綜合測試儀電路復雜,布線過程不注意會形成寄生回路。寄生回路可能會引起兩組直流串聯、斷路器分合閘動作不正確、位置指示不正確等問題,危害更大。因此,防止寄生回路一直是保護行業的一項重要任務。有些寄生回路暴露問題比較明顯,容易發現,有些寄生回路是隱蔽的,只有在某些特定情況下才會暴露。操作維護時,應特別注意二次回路接線的正確性。由于交流電壓電流回路接地不規范,保護裝置發生故障或拒絕動作。交流電壓電流回路的正確性是保護裝置正確測量的基礎。因此,相關規定明確規定,交流電壓電流回路發生變化后,必須進行六邊形圖相位和測試,以檢查相序和回路接線的正確性。接線正確性難以判斷的零序電壓和零序電流回路不再接入電流保護裝置。
        耐壓試驗的基本原理:對被測器件的絕緣體施加高于正常工作電壓的電壓,并持續規定的時間。如果它們之間的絕緣足夠好,施加在其上的電壓只會產生很小的漏電流。如果被測設備絕緣子的漏電流在規定時間內保持在規定范圍內,則可以確定被測設備在正常工作條件下可以安全工作。進行耐壓試驗時,被測產品的技術規格不同,測量標準也不同。對于一般的被測設備,耐壓測試是測量火線與機箱之間的漏電流值。基本規則是:使用兩倍被測物工作電壓加上1000V作為測試的標準電壓。部分產品的測試電壓可能高于此規定值。根據IEC61010的規定,試驗電壓必須在5s內逐漸上升到所要求的試驗電壓值(如5kV等),以保證試驗電壓值穩定地施加在被測絕緣子上不少于5s。此時,被測電路的漏電流通過將電流值與標準規定的漏電流閾值進行比較,可以判斷被測產品的絕緣性能是否符合標準。試驗結束后,試驗電壓必須在規定時間內逐漸降至零。
        高壓開關測試儀甚至可以使用另一個變壓器作為支撐變壓器來支撐中性點。新標準要求在感應試驗時測量局部放電量、啟動和熄滅局部放電電壓。沖擊電壓試驗:沖擊電壓試驗分為雷電沖擊試驗(包括全波沖擊試驗和斬波沖擊試驗)和工作波沖擊試驗。在新編制的IEC76-3標準中,對于Um≤40.5kV以下的變壓器,全波沖擊試驗和斬波、工作波沖擊試驗均為例行試驗。對于Um≥72.5kV的變壓器,全波沖擊試驗為例行試驗,斬波沖擊試驗為型式試驗。對于Um≥252kV的變壓器,全波、斬波和操作沖擊命中測試是例行測試。全波和斬波沖擊試驗交替進行,通常采用負極性。首先,執行一次全波激波、兩次斬波激波和兩次全波激波。因此,需要截斷裝置。變壓器容量大時,由于容量大,波形不能滿足。
        隨著電子技術和單片機、計算機技術的飛速發展;程控高壓開關測試儀近年來也發展迅速。程控耐壓測試儀與傳統耐壓測試儀的主要區別在于升壓部分。程控耐壓儀的高壓升壓不是由穩壓器通過市電進行調節,而是由單片機控制產生50Hz或60Hz的正弦波信號,然后由電源放大升壓。放大電路,輸出電壓值也是由單片機決定的。它由單片機控制,其他部分的原理與傳統的壓力測試儀沒有太大區別。
        高壓開關綜合測試儀需要知道的是繼電保護裝置在電力系統發生故障時能否快速準確地動作,即掌握繼電保護裝置的動態“狀態"。因此,基于對繼電保護裝置靜態特性的了解來判斷繼電保護裝置的動態特性顯然是不合適的。因此,通過模擬繼電保護裝置在發生電力事故和異常情況下的感受參數,啟動繼電保護裝置動作,檢查繼電保護裝置應具備的邏輯功能和動作特性,從而了解和掌握繼電保護裝置。條件下,對該繼電保護裝置的檢查對于電力系統來說是非常必要和必要的。做好繼電保護設備的狀態維護工作,建立每套保護裝置的“設備變更記錄"是一項非常重要的基礎技術管理工作。 《設備變更記錄》應當詳細記錄設備從調試到報廢的整個使用過程中軟硬件的變化情況,包括軟件版本升級、硬件插件更換、二次電路變更、實施防意外措施和檢驗數據的變化。

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