一.产品简介:
YD-kVA/kV工频耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司原有基本型的基础上,根据电力行业标准而设计的工频耐压试验设备。它是鉴定电力设备绝缘强度的严格有效直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
二.仪器特点:
1.可根据用户要求配置油浸式、干式或者SF6气体式等各种试验变压器。
2.指针和数字显示,读数更直观,准确,抗*力强,性价比高。
3.高压电压、低压电流、时间3路测量方式。
4.手动操作方式,提高了产品的安全性、可靠性。
5.实时显示高压电压、低压电流,直观明了。
6.具有零位指示、电源指示、工作指示、计时指示等功能
7.完善的过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒、电源保护开关等功能
8.采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
9.采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
10.试验容量在5kVA以上,采用电磁式过流继电器。
11.试验容量在5kVA以上,采用移动式控制台。
12.增加整流装置,可支持交直流两用功能。(选配)
13.配备串级变压器和双高压变压器,实现不同电压等级的耐压试验。(选配)
三.设备组成:可任意组合
四.技术参数:
1.输入电压:AC 220(380)V 可选
2.低压输出:AC 0-250(430)V
3.低压电流:0-5/10/15/50A(可按客户要求定制)
4.输出容量:0-3/5/10/15 kVA(可按客户要求定制)
5.高压电压:0-50/100/150/200 kV(可按客户要求定制)
6.高压电流:0-50/100/150/200/500/1000/2000mA(可按客户要求定制)
7.计时范围:0-9999S
8.环境温度:-20℃至50℃
9.电压精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
10.电流精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
YD-kVA/kV工频耐压试验装置常规参数见下表:
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 30 分钟温升 | 阻抗电压 | 空载电流 | 重量 | |||
电压 | 电流 | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
kVA | V | A | 电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
说明: 1 、YD-kVA/kV工频耐压试验装置如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 |
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制智能负载,使蓄电池向智能负载放电,产生一个低频(频率小于100HZ),幅值约为0.01C10-0.05C10 的正弦波交流信号(频率为fo,角速度为ω=2πfo的电流I=IoSin(ωoT),其中C10为10小时放电率下蓄电池的容量。在蓄电池上产生的电压响应为:U=UoSin(ωoT+Φ); 其阻抗为:Z=Uo/IoXejφ
交流放电法蓄电池内阻测量原理图见图2。3.1 MOS管:MOS管的作用是由CPU通过D/A控制MOS管,使蓄电池向负载放电,产生特定频率的、幅值稳定的正弦波激励信号。
3.2多路开关:多路开关由CPU控制,进行信号的切换。以实现蓄电池组中每节蓄电池内阻的测量。
3.3耦合电容:其作用是隔离直流,而使交流信号顺利通过。为保证测量电路的精度,耦合电容要保证严格的匹配性。3.4可编程带通滤波器:蓄电池在线工作时,充电装置纹波电流可能相当大,一些UPS电源的纹波电流有数安甚至数十安,远大于测量信号,如果不采取滤波,后级的放大器将会饱和。可编程带通滤波器的设计可以使频率接近为测量信号频率,而其它频率信号不能通过。这样后级的放大器可以将微弱的测量信号进行有效的放大。
3.5高速同步A/D转换器:它可以实现电流信号和电压信号的同步高速采样,确保电流信号和电压信号严格的相位关系,并将模拟信号转换为数字信号。3.6 DSP:虽然经过前级的滤波去除了大部分干扰信号,但仍有相当的干扰信号和有效信号一起被采样进来,如不进行处理,将会严重影响测量精度。由于只有频率为fo的信号为有效信号,利用DSP的数字运算能力,对采样信号用FFT算法分别提取电流、电压采样信号中频率为fo的信号部分进行运算。电流、电压采样信号送入DSP后,DSP对信号进行如下处理:3.6.1对电流和电压采样信号进行FFT变换,分别计算电流信号和电压信号的频谱分布:3.6.2分别提取频率为fo的电流和电压信号:电流信号:I=IoSin(ωoT+φ1)电压信号:U=UoSin(ωoT+φ2)3.6.3计算蓄电池的阻抗、内阻和相位差:
阻抗为: Z(ω)=Uo/Io×ejφ相位差为:φ=φ2-φ1.蓄电池内阻为:R= |Z(ω)|×COSφ
.6.4将结果送入CPU,并进行显示、存贮,以便进行其他分析。
3.7 CPU:采用飛利浦公司ARM蕊片LPC2478,对各个单元进行控制,以及和其它设备进行通讯。
4内阻交流放电法测量内阻的特点
4.1安全可靠:蓄电池工作主回路不接入任何器件,测量回路设计有10仟欧的限流电阻和保险管,测量回路为高阻设计,蓄电池工作回路和测量回路安全独立,互不影响,可以在蓄电池在线工作时更换蓄电池监测设备。
4.2放电电流小,对蓄电池无损害:因放电电流为0.01--0.05C10,不对蓄电池产生冲击,不会造成栅极板变形及活性物质脱落,对蓄电池寿命无影响。
4.3抗干扰性强,适应于对工作中的蓄电池进行实时在线监测:采用可编程带通滤波器进行滤波。用数字信号处理技术对信号进行处理险性较大的电力工程用工频耐压试验装置它能检查出那些危集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定,有效地消除了直流充电装置纹波对测量的影响,具有很好的抗干扰性能,适应于对工作中的蓄电池进行实时在线监测。
4.4测试精度高,状态评估和寿命预测准确:带通滤波器+多级高精度运算放大器+数字信号处理,使蓄电池内阻测试精度高于传统的直流放电法和交流注入法测量蓄电池内阻,能准确反映蓄电池老化状况及寿命预测的要求。蓄电池内阻在线测量精度要在2%以内,重复精度在1%以内,目前传统的直流放电法和交流注入法是无法达到的。电力工程用工频耐压试验装置它能检查出那些危
4.5测试的结果是蓄电池的真实内阻,和测量时间、信号频率、测试电流大小无关,具有客观性,也便于数据的横向比较。险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定
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