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雷电冲击电流发生器装置

雷电冲击电流发生器装置

简要描述:

雷电冲击电流发生器装置:电力设备在设计、制造及修缮之后都要求进行冲击试验以验证或检验。常见的电力设备包括电力变压器、电力互感器、高压开关、组合电器、避雷器、电力电缆及附件、套管及绝缘子等都要进行冲击试验。

更新时间:2020-12-24

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产品简介:

雷电冲击电流发生器装置电力设备在设计、制造及修缮之后都要求进行冲击试验以验证或检验。常见的电力设备包括电力变压器、电力互感器、高压开关、组合电器、避雷器、电力电缆及附件、套管及绝缘子等都要进行冲击试验。100~4800kV系列各种容量成套冲击电压(电流)试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压(电流)发生器。冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台分为微机型和普通型)、数字化波形记录系统等组成。

 

产品特点:

雷电冲击电流发生器装置技术方案所采用的控制测量系统是目前国内技术*先的产品,几乎所有的控制功能都由软件编程实现,因此系统结构简单,外围电路板极少,可靠性高。

❖技术方案的测控结构一体化整体设计,具有峰值电压表、液晶显示工业计算机,可实现全自动控制测量分析。测控系统采用液晶触摸屏操作,具有多种状态提示画面,实现了人机对话式的智能操作。系统取消了多芯控制电缆,采用光纤通讯线,无须开电缆沟,使得控制室布局更加简单方便。

❖光纤控制传输系统在国内高压试验设备中是*创,它实现了控制测量设备与高压主体设备的光纤连接,有效地解决了高压试验中遇到的地电位抬高对测控系统的危害,排除了由控制引线导致的电磁干扰,提高了系统的可靠性,特别是在进行截波和陡波冲击试验时安全性更好。

❖控制测量系统的操作界面充分考虑了高压试验的习惯特点,简单明了,便于试验人员操作。对于变压器类感性试品的冲击试验,考虑全波、截波,100%和50%电压水平的多种加压顺序,统设计了专门的程序操作按钮,大大简化了试验人员的操作,可有效防止人为出错。

❖对于绝缘子类容性试品的冲击试验,专门设计了升降法、多级法等程序自动控制,可非常方便地进行绝缘子的50%放电电压试验。

❖本冲击电压发生器试验系统采用了*先*的技术,良好的工艺和优质的原材料,可保证长期使用,运行寿命大于20年。平时的运行成本也很低。

 

产品危害:

❖当雷电放电时,强大的雷电流将通过地面E的被击物,其热破环作用和机械力破坏作用都非常大,同时还能在邻近的线路上感应出数值很高的过电压,这些过高电压会流窜到供电系统中造成更大的危热效应。雷电产生强大电流,瞬间通过物体时产生高温,引起燃烧、熔化、汽化,烧毁设备,引起火灾。

❖电磁效应。放电时在导体上产生静电感应和电磁感应,产生火花而引起火灾或爆炸,或雷电流泄入大地造成“跨步电压”引起人畜伤亡;雷电沿着架牵线路或金属管道侵入室内,危及人身安全和损坏设备(雷电波侵入)。机械效应,雷电通过导体时产生冲击性电动力,导体常发生炸裂、劈开。

 

防护装置:

❖直击雷的防护措施通常采用接地良好的避雷针或避雷线。避雷针和避雷线在空间位置上高于被保护物体,顶端形成局部电场强度集中的空间,可将雷电吸引过来击于避雷针和避雷线,并通过自身接地装置使雷电流泄人大地,起到保护作用。为了使雷电流安全泄人大地,要求避雷针和避雷线应有良好的接地装置。

❖另外,当强大的雷电流泄人大地时,必然在避雷针、线或接地装置上产生幅值很高的过电压,有可能使它们与被保护物之间的间隙击穿(称为反击)。为了防止反击,避雷针、避雷线与被保护物之间应保持一定的距离。

❖避雷针和避雷线能避免被保护设备遭受雷电直击,但是不能限制因雷击引起的过电压。避雷器能把电气设备上的过电压限制在一定范围内,从而防止过电压损坏设备。避雷器使用时与被保护设备并联,当雷电入侵波或操作波超过避雷器的动作电压时,避雷器将先于被保护设备放电,强大的冲击电流泄人大地,从而限制了过电压。避雷器放电后,又立即能恢复其正常的绝缘状态,使系统正常工作。 

 

故障判断:

❖在进行变压器雷电冲击试验以后,还会进行工频耐压、倍频感应、局部放电、空载等试验项目,然而对于这些试验项目来讲,只是作为了一种辅助办法。

❖由于变压器在工频耐压、感应以及雷电冲击作用下的绝缘特性有着非常大的差异,在某个地方发生了故障,梯度和冲击电位会非常高,其它试验试很难发现,并且冲击电压截波的电位是不一样的,而全波的绕组电位梯度也是不一样的,并且电位的分布也是不一样的,截波和全波基本上都是运用了各自范围试验的结果进行分析判断。

❖电力变压器冲击试验的过程判断方法非常直观,对于变电力变压器冲击试验的过程判断方法非常直观,对于变压器油箱里面的声音,在变压器油箱里有烟类气体冒出来,变压器雷电冲击试验后,空载试验的损耗和空载电流明显增加。

❖但是,电力变压器在进行雷电冲击试验的时候,如果变压器绕组有少部分发现了损伤现象,达到了轻微击穿的程度,以上现象根本看不出来。现在,判断冲击故障基本的方法主要是波形比较法,也就是比较冲击试验在下降电压下以及全电压下的示伤电流波形和电压波形,看有没有发生畸变而进行分析判断。

❖近几年以来,技术人员再使用一个新的判断方法,函数传递法,这个方法刚被引进*冲击故障的检测进行研究,很多还需要进一步进行完善。

 

工作过程:

❖在进行变压器雷电冲击试验以后,还会进行工频耐压、倍频感应、局部放电、空载等试验项目,然而对于这些试验项目来讲,只是作为了一种辅助办法。

❖由于变压器在工频耐压、感应以及雷电冲击作用下的绝缘特性有着非常大的差异,在某个地方发生了故障,梯度和冲击电位会非常高,其它试验试很难发现,并且冲击电压截波的电位是不一样的,而全波的绕组电位梯度也是不一样的,并且电位的分布也是不一样的,截波和全波基本上都是运用了各自范围试验的结果进行分析判断。

❖电力变压器冲击试验的过程判断方法非常直观,对于变电力变压器冲击试验的过程判断方法非常直观,对于变压器油箱里面的声音,在变压器油箱里有烟类气体冒出来,变压器雷电冲击试验后,空载试验的损耗和空载电流明显增加。

❖但是,电力变压器在进行雷电冲击试验的时候,如果变压器绕组有少部分发现了损伤现象,达到了轻微击穿的程度,以上现象根本看不出来。现在,判断冲击故障基本的方法主要是波形比较法,也就是比较冲击试验在下降电压下以及全电压下的示伤电流波形和电压波形,看有没有发生畸变而进行分析判断。

❖近几年以来,技术人员再使用一个新的判断方法,函数传递法,这个方法刚被引进*冲击故障的检测进行研究,很多还需要进一步进行完善。

 

技术参数:

❖2±30%/50±20%μs雷电冲击电压全波,电压效率≥92%(空载)

❖~6μs的标准冲击电压截波,电压效率≥92%(空载)

❖冲击电压波形参数均符合IEC和GB311-97国家标准的要求

❖同步范围:级电压在10%~100%额定电压范围内,正负ji性同步范围不小于20%;

❖点火范围10%~100%

❖同步放电失控率:< 2%

❖*低输出电压:≤10un

❖充电电压不稳定度:≤±1.0%

❖使用持续时间:>70%un额定电压以上,每90秒充放电一次可连续运行;在<70%un额定电压下,每45秒充放电一次可连续运行。

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