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浙江金华工频高压局放试验装置 将手动/自动选择开关24向右置于自动位置。(17)用钥匙打开,带锁开关22,此时停止指示灯21和高压数字电压表5数码管亮,控制台已供电;基准数字电压表23数码管亮,表示自动部分也已供电。(18)调节基准电压调节电位器25,将基准电压表23调至所需数值。(19)按启动按钮20,试验就按预先设定的电压与耐压时间自动按以下步骤进行:a.以对应于基准电压的较高的升压速度从零位升至75%基准电压;b.再以每秒2%基准电压的升压速度从75%基准电压升到基准电压,即试验电压。c. 当电压一到预置值时,就立即进行耐压计时。d. 在进行耐压计时时,只要输出高压一偏离预置值时,电路就会自动进行微调。e. 耐压计时时间一到就自动快速降至零,一次耐压即告完成。(20)按停止按钮21,并切断电源22,结束试验。(21)如试验中发生试品击穿,则可手动操作(13)。C、试验后工作(1)试验结束后,用接地棒挂在高压输出端,再拆除试品(2)认真做好试验时数据记录,并整理成报告(3)对报告进行分析,并有明确结论
浙江金华工频高压局放试验装置无局放耦合电容器兼分压器 型号:FOF-150/200额定电压:150kV 高压臂电容量:200pF标称分压比:1000:1电容器介质损耗角正切值:在20℃,0.9─1.1UN下不大于0.002电容器短时工频耐压值为1.1UN 允许运行时间:UN,IN运行60min70%UN,IN 连续运行介质损耗:≤0.5%测量精度:≤±1%频率:50~200Hz电容量偏差范围:-5~+10%(五)无局放保护电阻保护电阻连接在试验变压器与耦合电容器之间用来限制试品闪络时的短路电流,保护试品及试验变压器。结构为绝缘筒骨架,金属丝缠绕,两端装有均压环。型号:RD-150/0.1额定电压:150kV额定电流:0.1A电阻值: 3kΩ运行时间:1h温升:额定条件运行时,电阻表面温升不大于55K(六)工频无晕试验变压器 型号:YWDT-15kVA/150kV 额定容量:15kVA额定输入电压:0.38kV 额定输入电流:39.5A额定输出电压:150kV额定输出电流:0.1A测量绕组电压:150V联结组:II0冷却方式:ONAN使用条件:户内允许运行时间:100%UN,IN 运行60min70%UN,IN连续运行相数:单相频率:50Hz局部放电量:100%UN ≤3pC产品结构:环氧玻璃丝绕制绝缘外壳(七)试验开关柜7.1接触式电动调压器型号:TEDG-15容量:15kVA输入电压:0.5kV,单相,150Hz输入电流:30A输出电压:0~0.55kV,单相,150Hz输出电流:27.3A7.2电源隔离滤波器型号:LB-15额定容量:15kVA 图片仅供参考额定输入电压:0.38kV额定输入电流:39.47A额定输出电压:0.38kV额定输出电流:39.47A 相数:单相频率:50Hz 衰减特性:20kHz-100kHz ≥ 40dB100kHz-500kHz ≥ 60dB500kHz-1MHz ≥ 50dB使用条件:户内冷却方式:自然冷却7.3三倍频变压器型号:SGP-20容量:20kVA输入电压:0.38kV,三相,50Hz 输入电流:30.4A输出电压:0.5kV,单相,150Hz输出电流:23.1A7.4三倍频补偿装置型号:BKDG-15容量:15kvar额定电压:500V电抗值:20Ω~40Ω三种电容值:1uF~50uF三种
天正华意电气设备有限公司的宗旨是:平等互利,共创双赢,我们的目标是:提供高品质,高服务,坚持客户为主的原则,为广大客户提供 浙江金华超低频高压发生器服务。本厂有训练有素的员工及管理队伍,有多位 浙江金华超低频高压发生器工程师,不但确保 浙江金华超低频高压发生器产品品质。在产品设计、产品制造、工程设计、产品使用、售后服务五个层面解决客户使用流程中所有问题。
浙江金华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。