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六安雷電沖擊發生器沖擊電流避雷器殘壓試驗裝置技術方案青島天正華意電氣設備有限公司雷電沖擊測試系統/避雷器殘壓測試系統本系統滿足功能有:滿足10kV35kV電壓等級開關,變壓器,互感器等試品雷電沖擊全波耐壓試驗;雷電全波1.2us/50us ±400kV 截波±300kV 滿足10kV35kV電壓等級氧體鋅避雷器8/20us沖擊電流試驗試驗電流10kA一、遵循標準GB/T 311.1高壓輸變電設備的絕緣與配合GB/T 16927.1高電壓試驗技術部分一般試驗要求GB/T 16927.2高電壓試驗技術第二部分測量系統GB/T 16896.1高電壓沖擊試驗用數字記錄儀GB/T11032-2010 交流無間隙金屬氧化物避雷器二、詳細配置及技術參數序號額定參數值1、標稱電壓:400kV2、額定級電壓:100kV3、標稱能量:20kJ4、沖擊總電容:0.25微法(脈沖電容器2微法/75千伏,共8臺).5、總級數:4級6、標準波形參數:(1) 標準雷電沖擊電壓全波,1.2/50s電壓利用系數>85%(空載400PF時大于90%);沖擊電壓波形參數及其偏差均符合有關GB311及GB16927標準的要求。7、輸出電壓大于10%標稱電壓8、使用持續時間:在70%額定電壓以上,每120秒充放電一次可連續運行,在70%額定電壓以下,每60秒充放電一次可連續運行。


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六安雷電沖擊發生器 連接方法(1)單獨使用I號升壓器(試驗電壓≤30KV)連接方法圖3 (連線圖)連線說明:用本產品隨機配備的一根專用線和接地線按圖3的方法連接。電源插座用電源線連至50Hz/220V的交流電上。(2)I號升壓器和II號升壓器串聯使用(試驗電壓≤80KV)連線方法圖4 (連線圖)連線說明:用本產品隨機配備的兩根專用線和接地線按圖4的方法連接。電源插座用電源線連至50Hz/220V的交流電上。2、操作程序(1) 開機。(注意:每次開機前都要對試品充分放電,升壓過程中需要停機時請先按停機鍵,再用電源開關)開機前請將升壓器上的排氣孔旋松,升壓過程可能會有少量油溢出,是正常現象。按上述方法連好所有線路之后,就可以將電源開關打開。儀器在微機上電復位下,自動進入如圖5所示的設限界面。在進行連線、拆線、或暫不使用儀器時,應將電源關掉。電源插座上裝有保險管。若開機屏幕無顯示,應先檢查保險管是否熔斷。大小應按表1提供的數據更換。(2) 設置限定參數 圖5(設定界面)在圖5所示的設限界面上,可根據試驗的需要設定好試驗頻率、試驗電壓、高壓側的過壓保護值、過流保護值、試驗時間。將光標移到相應的設定,按確定鍵選擇。


六安雷電沖擊發生器 輸入正確的密碼后,點擊“確定”按鈕,進入系統參數設置界面3.2.73.2.7.1充電回路參數:也就是設置主回路的參數,?【充電電壓】:用來設置系統設置電壓,防止在設置參數是設置電壓過高情況。?【充電電壓變比】:設置充電電壓的采樣分壓器分壓比值,正確的分壓比可以直觀的以數字方式準確的檢測(和設置)到充電電壓。?【充電速度】:數值越小速度越慢。系統提供1000V以下和1000V以上電壓值的調整,里面的時間和增量都可以進行微調,調整數據不宜過大。?完成設置:點擊【確認/返回】按鈕完成參數的設置。3.3試驗結束?旋上急停按鈕,用接地棒對電容進行放電,確認電容沒有電。?取下高壓端線和低壓端線,再取下試品。?如果試驗中,試品燒壞,清理臺面。?關閉電源開關。4故障指示4.1當前充電電壓大于設定電壓的10%:?檢查直流分壓器的高壓端與低壓端的連接是否可靠連接;?檢查直流分壓器的BNC插頭是否可靠連接,重新插拔一次;4.2急停按下,請旋開按鈕:?該信息表示急停按鈕按下,設備處于待機狀態,若要重新啟動設備,請先旋開急停按鈕;5維護事項5.1日常維護5.1.1應定期清潔。建議一周一次。5.1.2檢查絕緣是否良好5.1.3檢查電氣連接是否有不良。5.1.4地線是否連接完好。5.1.5檢查接線端子有無松動現象,各電氣連接接觸是否良好。5.1.6保持測溫線頭干凈。5.2長期停放時的維護保養措施5.2.1長期停放時,應注意絕緣、防潮、防銹等。5.2.2長期停放后重新使用,應對電氣性能進行檢測,尤其是絕緣和接地,合格后方可使用。

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六安雷電沖擊發生器發生器主要技術參數標稱電壓 ±300 kV額定能 15kJ額定沖擊電容量 0.33μF額定充電電壓 100 kV級數 3級電容量 1μF級能 5kJ3.5沖擊電壓波形試驗。1.230%s /5020%s,幅值3%;沖擊電壓波形參數及其偏差均符合有關GB311及GB13.2 和 GB16927.2沖擊電壓參數;3.6 輸出電壓: >20%Un3.7 同步范圍:級電壓在20%~額定電壓范圍內,正負極性同步范圍不小于20%、(脈沖放大器點火脈沖>±10 kV)3.8 同步放電失控率: <2%3.9 沖擊試驗次數設定范圍 0~99 次 調節精度 1 次3.10 點火范圍: 20%-Un3.11 充電電壓不穩定度 <±1.0%3.12 基準電壓調節范圍 0.0~100.0 kV 調節精度 0.1 kV3.13 充電電壓與基準電壓的偏差 <±1.0%3.14 持續時間:在80%額定電壓以上間斷工作在80%額定電壓以下,可連續運行。300kV/15kJ沖擊電壓發生器試驗設備組成本技術資料是為變壓器 電抗器 開關柜 套管等等絕緣設備做雷電沖擊試驗需要而編制的技術文件。沖擊電壓發生器成套試驗設備由THDY-300kV/15kJ沖擊電壓發生器本體、ZD-100kV直流充電裝置、DF-300kV400PF弱阻尼電容分壓器、ICM -3000計算機測量、觸摸屏控制系統等組成。4.1、結構特點(含直流充電裝置) THDY--300kV/15kJ沖擊電壓發生器本體結構采用四柱H結構形式,由單只法蘭構成的鋼體支架平行外掛兩只電容器,構成一個穩定的結構組成一級。本體設備為2級,組成組合塔式結構,各級逐級疊接,拆裝檢修方便,整體結構穩定。


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六安雷電沖擊發生器 測量系統結構說明如下:測控一體化工作臺為兩聯柜形式,顯示器、鍵盤鼠標放置在桌面上,計算機主機、示波器、隔離濾波電源、UPS放在辦公桌內,繼電器、PLC、過電壓和過電流保護元件等放置在本體底盤內。 用戶在系統界面上選擇“波形分析”功能后系統進入測量功能設置界面。測量系統以美國泰克公司的數字存儲示波器為波形數據采集平臺工作方式的設置由測控軟件(具有軟件著作權)自動完成。其帶寬100MHz,標稱分辯率達9bit,采樣速度達2.5GS/s,記錄長度10M,通道2個;可記錄雷電全波、操作波和雷電截波。用戶只需根據界面提示,輸入各項試驗條件即可(用戶也可選擇其它示波器)。系統可以完成表1所示的各種沖擊電壓的測量和表2測量誤差及系統波形參數分析功能。軟件已通過IEC61083-2評測。可使用2002年從德國進口的KAL1000沖擊校準儀(儀器具有PTB校準)校準示波器和軟件。表1 沖擊電壓波形及其參數波形 參數雷電沖擊標準波雷電沖擊陡波 峰值電壓波前時間半峰值時間波前陡度時間表2 測量系統不確定度(含分壓器)測量的沖擊波類測量系統不確定度(含分壓器) K %標準雷電波/陡波3沖擊電壓的所有信息均以位圖(.bmp)文件和數據文件(.DAT)格式保存在硬盤上。系統的典型測量功能包括:沖擊電壓測量和波形分析: 2通道采樣速率1.25GS/S不同沖擊電壓波形的比較和離線分析: 可將試驗得到的波形 以數據文件(*.DAT)的格式存盤,從硬盤中讀出并顯示在屏幕上,幫助用戶比較不同沖擊試驗得到的沖擊試驗波形試驗報告數字化: 點擊菜單項“試驗報告”可直接進入中文Word ,在已設計好的沖擊試驗報告模板上編寫試驗報告。利用Word 強大的處理功能 輸入文字,繪制和插入電路接線圖,插入試驗波形圖,存儲、打印試驗報告等。多時基波形顯示: 系統具備將各個通道波形數據(例如變壓器的入波電壓和示傷電流波形)分別獨立按不同的時基顯示的功能,方便用戶分析波形。


六安雷電沖擊發生器 系統參數設置:設置控制系統的組成,個功能模塊的動作方式,以及系統硬件參數設置,一旦設備調試好,嚴禁隨意改動系統參數。進入方式:在參數設置頁面點擊【系統參數】切換到密碼輸入界面(圖7-4)。由于系統調試涉及重要的參數調整,必須輸入正確的授權密碼才可進入高級調試界面。圖7-4 密碼輸入界面5.3.3.輸入正確的密碼后,點擊“確定”按鈕,進入系統參數設置界面(圖7-5)圖7-5 系統參數設置5.3.4.充電回路參數:也就是設置主回路的參數。?【充電電壓】:用來設置系統設置電壓,防止在設置參數是設置電壓過高情況。?【直流分壓比】:設置充電電壓的采樣分壓器分壓比值,正確的分壓比可以直觀的以數字方式準確的檢測(和設置)到充電電壓。?【充電速度】:數值越小速度越慢。變壓器原邊輸入電壓控制值。?【中文】&【英文】:切換系統語言,紅色為當前系統模式。?本體球隙、陡波球隙參數設置:球隙的自動調整與設置的充電電壓對應表;?完成設置:點擊【確認】按鈕完成參數的設置。5.3.5.球隙對應電壓設置【自動球隙1參數】點擊進入間隙調整頁面自動球隙距離:下圖,根據在實際測試中的結果,記錄下充電電壓從小到大,所對應的球隙距離。輸入完畢后,點擊【確認并返回保存】按鈕。返回到【系統參數設置界面】。

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六安雷電沖擊發生器 大型高壓發電機的超低頻耐壓試驗方法對發電機的超低頻耐壓試驗操作方法與以上對電纜的操作方法相似。下面就不同的地方作重點補充說明。1、在交接、大修、局部更換繞組以及常規試驗時,均可進行此項試驗。用0.1Hz超低頻對電機進行耐壓試驗,對發電機端部絕緣的缺陷比工頻耐壓試驗更有效。其原因是在工頻電壓下,由于從線棒流出的電容電流在流經絕緣外面的半導體防暈層時造成了較大的電壓降,因而使端部的線棒絕緣上承受的電壓減小;而在超低頻情況下,此電容電流大大減小了,半導體防暈層上的壓降也大為減小,故端部絕緣上電壓較高,便于發現缺陷。2、連線方法:試驗時應分相進行,被試相加壓,非被試相短接接地。如圖10所示3、按照有關規程的要求,試驗電壓峰值可按如下公式確定:Umax=√2βKUo其中Umax :為0.1Hz試驗電壓的峰值(kV)β:0.1Hz與50Hz電壓的等效系數,按我國規程的要求取1.2K:通常取1.3∽1.5  一般取1.5Uo :發電機定子繞組額定電壓(kV)例如:額定電壓為13.8 kV的發電機,超低頻的試驗電壓峰值計算方法為: Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)4、試驗時間按有關規程進行5、在耐壓過程中,若無異常聲響、氣味、冒煙以及數據顯示不穩定等現象,可以認為絕緣耐受住了試驗的考驗。為了更好地了解絕緣情況,應盡可能監視絕緣的表面狀態,特別是空冷機組。經驗指出,外觀監視能發現儀表所不能反映的發電機絕緣不正常現象,如表面電暈、放電等。


六安雷電沖擊發生器 概述沖擊電壓發生器是產生沖擊電壓波的裝置,用于檢驗電力設備耐受大氣過電壓和操作過電壓的絕緣性能,沖擊電壓發生器能產生標準雷電沖擊電壓波形、雷電沖擊電壓截波,標準生操作沖擊電壓波形等及用戶指定非標沖擊電壓波(包括陡波)。本系列沖擊電壓發生器可對絕緣子串、長空氣間隙、套管、互感器、變壓器等試品進行沖擊電壓試驗和其它科學研究。二、產品型號編制說明原理和電路雷電沖擊電壓測試設備是采用電容儲能的脈沖功率裝置,其基本原理框圖如下:沖擊大電壓測試裝置框圖設備總共分為以下四個部分:1)高壓直流充電單元;2)沖擊設備本體:電容器/電阻和電感3)放電裝置和測試箱;4)手動控制系統或計算機測控系統CJDY系列沖擊電壓發生器主回路電路結構圖如下:三、產品圖片類似結構照片四、使用條件4.1安裝、使用處海拔高度不超過1000米4.2周圍空氣溫度:-20℃~+40℃,空氣相對濕度不大于85%(20℃) 4.3無導電塵埃存在4.4無火災及爆炸危險品4.5不含有腐蝕金屬和絕緣的氣體和蒸汽4.6無劇烈振動、碰撞和強烈顛簸4.7地平水平面不超過3度,移動式裝置地面不平度1mm/2 mm4.8電源電壓的波形為正弦波,波形畸變率小于3%,頻率50Hz,電源側應不遭受來自外部的過電壓。4.9設有一可靠接地點,接地電網應有良好的沖擊特性,穩態下接地電阻不應大于0.5且接地點應在本體附件。4.10產生雷電沖擊電壓波時,發生器高壓端對周圍接地物體的小。

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六安雷電沖擊發生器 沖擊電壓控制設備1.概述沖擊電壓發生器是產生沖擊電壓波的裝置,用于檢驗電力設備耐受大氣過電壓和操作過電壓的絕緣性能,沖擊電壓發生器能產生標準雷電沖擊電壓波形、雷電沖擊電壓截波,標準生操作沖擊電壓波形等及用戶指定非標沖擊電壓波(包括陡波)。本系列沖擊電壓發生器可對絕緣子串、長空氣間隙、套管、互感器、變壓器等試品進行沖擊電壓試驗和其它科學研究。使用條件1.海拔高度不超過1000米2.環境溫度:-10℃~40℃3.環境濕度:相對濕度不大于85%4.無導電塵埃和腐蝕性氣體5.接地線盡可能的短、粗且回路一點接地2.符合標準GB7449電力變壓器和電抗器的雷電沖擊和操作沖擊的試驗導則GB1094.3電力變壓器第三部分 絕緣水平和絕緣試驗GB/T 311.高壓輸變電設備的絕緣與配合GB/T 16927.1 高電壓試驗技術 部分 一般試驗要求GB/T 16927.2高電壓試驗技術 第二部分 測量系統GB/T 16896.1 高電壓沖擊試驗用數字記錄儀ZBF 24001 沖擊電壓試驗實施細則GB/T11920電站電氣部分集中控制裝置通用技術條件GB/T191包裝儲運圖示標志DL/T 846.1 高電壓測試設備通用技術條件 第1部分:高電壓分壓器測量系統DL/T 848.2高壓試驗裝置通用技術條件 第2部分:工頻高壓試驗裝置DL/T 848.3高壓試驗裝置通用技術條件 第3部分:無局放試驗變壓器DL/T 848.5試驗裝置通用技術條件 第5部分:


六安雷電沖擊發生器波頭(前)電阻、波尾電阻均采用板形結構,無感繞制,其自感2.5H(減小電感的目的是為了增大負載容量,對于特大容量的負載(如大于5000PF)此項可采用外加調波電容和調波電阻的合適的組合來達到增大負載的目的。),接頭均為彈簧壓接力式;(6)波頭(前)、波尾電阻支架可以由四支電阻同時并聯,波頭(前)、波尾電阻長度相等,可通用,且每一級都設有存放多余的調波電阻及短路桿的位置;用短路桿插接可方便使發生器串聯運行;(7) 全套配有7.1 雷電波頭電阻2套;7.2 波尾電阻1套;7.3充電電阻1套(備用1只);(8)級球隙采用雙邊異極性觸發,級至第二級球隙均采用三間隙球隙點火,同步誤動率或拒動率不大于2%;同步范圍≥20%。(9)各級球隙距離由電動機驅動作直線調整,控制系統指示對應球距的充電電壓,傳動結構帶有上下限位開關;(10)球隙距離可在控制系統上手動或自動調節;(11)本體可每二級或三級并聯使用,并聯連接桿采用統一接插件,方便換接。設備上能擱置多余的調波電阻而不影響電氣性能;(12)每級試驗存放調波電阻和連接桿的托架;(13)各級采用二端密封絕緣筒,密封性能良好;(14)各級間均采取防暈措施,在整套充電過程中不會出現明顯電暈。(15)級間絕緣及機械支撐能夠承受100kV直流電壓而不產生放電。(16) 發生器頂部裝有均壓罩。

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六安雷電沖擊發生器采用直流電阻分壓器測量充電電壓,充電電壓值由控制器的液晶顯示屏實時指示,同時也作為自動充電的反饋信號。5.9 ICM控制器可實現手動控制、自動控制及程序控制。主要測控功能:測量顯示量:直流充電電壓球距距離狀態顯示量:充電主電源接觸器的合切狀態接地裝置的投切狀態發生器充電電壓極性狀態 控 制:控制功能具有手動、自動和程序控制功能,各層次功能相對獨立。采用可控硅調壓方式,具有充電電壓反饋測量系統。采用函數控制恒流充電方式,充電電壓的穩定度可達到0.5%。液晶面板可指示沖擊發生器的充電電壓及充電過程,精度為1%。可由液晶面板直接輸入充電電壓和充電時間。具有充電異常保護功能,可自動或手動發出觸發設備主體及充電部分接地和接地解除控制。可自動或手動控制充電電壓的充電過程可自動或手動響警鈴報警保護及聯鎖:充電過電流保護 充電過電壓保護 充電異常保護 試區門開關連鎖 接地機構連鎖 極性轉換連鎖 電容擊穿保護操作提示:具備各種操作提示畫面,當系統出錯或操作不當時回彈出相應的提示畫面


六安雷電沖擊發生器TH-3600kV/360kJ沖擊電壓發生器成套試驗設備組成沖擊電壓發生器成套試驗設備由TH-3600kV360kJ沖擊電壓發生器本體、TH-100kV直流充電裝置、TH-3600kV弱阻尼電容分壓器、自動測控系統組成。六、TH—3600kV/360kJ沖擊電壓發生器本體(Haefely結構)1、結構特點(含直流充電裝置) 1.1 TH--3600kV/360kJ沖擊電壓發生器本體結構采用E型單柱仿瑞士Haefely結構形式,由單只法蘭構成的鋼體支架平行外掛兩只電容器,構成一個穩定的結構組成一級。本體設備為18級,組成組合塔式結構,各級逐級疊接,拆裝檢修方便,整體結構穩定。1.2所有同步放電球均裝在封閉的絕緣筒內,每級球隙處均裝有放電觀察窗,設備運行過程中不斷供給過濾的干凈空氣,球隙不易受環境變化的影響,放電穩定可靠,構成封閉的點火放電系統;同時每級回路內裝有并聯放電間隙,所有這些措施大大提高了同步放電的范圍。 1.3 主電容采用金屬外殼套管脈沖電容器,復合膜油浸絕緣, 體積小,重量輕,電容器固有電感小于0.2μH。電容器出線套管承受垂直拉力10Kg。1.4 調波電阻為板形結構,環氧澆鑄,無感繞法,接頭均為彈簧壓接式,換接方便,允許多支電阻同時并聯使用。用短路桿插接可以方便迅速地使發生器串并聯運行。 1.5 自動接地系統:電容器的高壓端各有一套自動接地裝置(德國Highvolt公司技術),當停止充電或按下緊急按鈕時自動接地系啟動,發生器主電容通過放電電阻自動接地。1.6 采用雙邊不對稱式充電方式,充電電壓為100kV。手動、自動控制調壓,從零至150KV連續可調,點火放電瞬間充電電源自動關斷,保護了充電變壓器和調壓系統的。整流硅堆、充電變壓器、保護電阻和直流電阻分壓器等均安裝在本體上,構成充電、整流、本體一體化裝置,外形簡潔、美觀。1.7 發生器本體平面結構見圖 。 1.8TH-3600kV系列沖擊電壓發生器本體結構如圖所示。


六安雷電沖擊發生器 大型高壓發電機的超低頻耐壓試驗方法對發電機的超低頻耐壓試驗操作方法與以上對電纜的操作方法相似。下面就不同的地方作重點補充說明。1、在交接、大修、局部更換繞組以及常規試驗時,均可進行此項試驗。用0.1Hz超低頻對電機進行耐壓試驗,對發電機端部絕緣的缺陷比工頻耐壓試驗更有效。其原因是在工頻電壓下,由于從線棒流出的電容電流在流經絕緣外面的半導體防暈層時造成了較大的電壓降,因而使端部的線棒絕緣上承受的電壓減小;而在超低頻情況下,此電容電流大大減小了,半導體防暈層上的壓降也大為減小,故端部絕緣上電壓較高,便于發現缺陷。2、連線方法:試驗時應分相進行,被試相加壓,非被試相短接接地。如圖10所示3、按照有關規程的要求,試驗電壓峰值可按如下公式確定:Umax=√2βKUo其中Umax :為0.1Hz試驗電壓的峰值(kV)β:0.1Hz與50Hz電壓的等效系數,按我國規程的要求取1.2K:通常取1.3∽1.5  一般取1.5Uo :發電機定子繞組額定電壓(kV)例如:額定電壓為13.8 kV的發電機,超低頻的試驗電壓峰值計算方法為: Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)4、試驗時間按有關規程進行5、在耐壓過程中,若無異常聲響、氣味、冒煙以及數據顯示不穩定等現象,可以認為絕緣耐受住了試驗的考驗。為了更好地了解絕緣情況,應盡可能監視絕緣的表面狀態,特別是空冷機組。經驗指出,外觀監視能發現儀表所不能反映的發電機絕緣不正常現象,如表面電暈、放電等。

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