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文件名稱: | LYZJ-V型絕緣油介電強度測試儀 |
公司名稱: | 上海來揚電氣科技有限公司 |
下載次數: | 10 |
文件詳細說明: | |
一、LYZJ-V型絕緣油介電強度測試儀概 述 是我公司科研技術人員,依據國家標準GB507-86及行標DL-474·4-92DL/T596-1996的有關規定,發揮自身優勢,經過多次現場試驗和長期不懈努力,精心研制開發的高準確度、全數字化工業儀器。該機操作簡便,造型美觀大方。由于采用了全自動數字化微機控制,所以測量精度高、抗干擾能力強、**可靠。 二、LYZJ-V型絕緣油介電強度測試儀特點 1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩定可靠; 2. 儀器內設寬范圍看門狗電路杜絕了死機現象; 3. 多種操作選擇,儀器程序設有GB1986、GB2002兩種國家標準方法和自定義操作,能適應不同用戶的多種選擇; 4. 儀器油杯采用特種玻璃一次澆鑄成型,杜絕了漏油等干擾現象的發生; 5. 儀器特別的高壓端采樣設計讓測試值直接進入A/D轉換器,避免了在模擬電路中造成的誤差,使測量結果更加準確; 6. 儀器內部具有過流、過壓、短路等保護等功能,并且具有很強的抗干擾能力,電磁兼容性好; 7. 便攜式結構,易于移動,戶內外使用均很方便。 三、LYZJ-V型絕緣油介電強度測試儀技術指標 1. 升壓器容量 1.5 kVA 2. 升壓速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四檔任選 3. 輸出電壓 0~80 kV 4. 電源畸變率 <4% 5. 顯示方式 大屏幕液晶漢字顯示 6. 電極間隙 標準2.5 mm 7. 外形尺寸 430 mm×410 mm×412 mm 8. 儀器重量 29 kg; 四、LYZJ-V型絕緣油介電強度測試儀使用條件 1. 環境溫度 0~40℃ 2. 相對濕度 ≤85% 3. 工作電源 AC 220V ± 10% 4. 電源頻率 50 ± 5 Hz 5. 功率消耗 <200 W 五、LYZJ-V型絕緣油介電強度測試儀機箱及面板部件說明
LYZJ-V絕緣油介電強度測試儀 1.液晶顯示屏;2.功能鍵;3.打印機;4.升壓速率切換開關;5.指示燈;
6.油杯倉蓋;7.溫、濕度傳感器;8.地線柱;9.電源插口;10.電源開關;11.高壓**標志 1. 液晶屏 顯示日期、時間、操作參數、測試結果、操作菜單提示等相關信息; 2. 功能鍵 選擇設置操作參數; 3. 打印機 打印單次及多次測試結果的平均值; 4. 切換開關 選擇不同升壓速率; 5. 指示燈 燈亮時表示相關操作步驟正在進行中; 6. 油杯倉蓋 打開后放入或取出油杯,關閉后方可進行測試; 7. 溫濕傳感器 測量攝氏溫度和相對濕度,并轉換為數字信號加以顯示; 8. 地線柱 可靠的地線連接柱; 9. 電源插座 良好插接AC 220V 50Hz電源線; 10. 電源開關 控制儀器電源通斷; 11. 高壓標志 提示高壓危險的三角標志。
六、操作步驟圖解 1. 插接電源線,打開電源開關,液晶屏顯示開機頁面(圖1)
圖1 開機頁面 2. 在圖1頁面下,按 設置 鍵進入下上等頁面(圖2);
圖2 選擇子頁面 3. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至 GB1986處,按 確認 鍵即可進入國標1986設置子頁面(圖3)。
圖3 GB1986子頁面 在圖3頁面下,按選擇鍵移動光標至停升電壓,按 + 或 - 鍵設置停升電壓 ,其默認值是80 kV,可選范圍10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。選擇完畢后,按 確認 鍵返回開機頁面,按 開始 鍵進行測試。 如果沒有可靠接地,儀器會顯示 請接地!并發出報警聲,這時應該關掉電源,接好地線后再重新進行操作。如果沒有或者沒有條件安裝地線,可按任意鍵跳過,不會影響測試結果。 4. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至GB2002處,按 確認 鍵即可進入國標2002設置子頁面。在該頁面下的操作與GB1986子頁面基本相同,可參考六、操作步驟圖解3.的相關內容。 5. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至時間設置處,按 確認 鍵即可進入時間設置子頁面(圖4)。
圖4 時間設置子頁面 按 選擇 鍵移動光標—至年、月、日、時、分處,按 + 或 - 鍵選擇具體數值后,按確認鍵確認,并返回開機頁面; 6. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至自定義設置 處,按 確認 鍵即可進入 自定義設置 子頁面(圖5);
圖5 自定義設置子頁面 在圖5頁面下,按 選擇 鍵移動光標到相應的選項,再按 + 或 - 鍵可進行相關參數的設置。其中: 靜置時間 默認值15 min,范圍1~15 min(增量Δ= 1 min); 間隔時間 默認值5 min,范圍1~10 min(增量Δ= 1 min); 攪拌時間 默認值10 s, 范圍5~90 s(增量Δ= 5 s); 停升電壓 默認值80 kV,范圍10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。當儀器升壓到 停升電壓 以后將停止升壓,并進入到保持狀態。若持續50 s無擊穿,儀器將默認當前停升電壓為絕緣油擊穿電壓; 打壓次數 默認值為6次,可選范圍1~6次(增量Δ=1次);設置好后按 確認 鍵返回開始頁面,按 開始 鍵進行測試; 7.在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至數據標定處,按 確認 鍵即可進入 數據標定 子頁面(圖6)
圖6 數據標定子界面 注意:設備出廠前數據已由廠家標定好,用戶不需要進入程序標定,如需要標定數據,請與生產廠家聯系索要密碼進行標定。 8. 每次擊穿電壓值和輪回次數自動存儲,測量完畢后顯示測試完畢,然后按 確認 鍵返回到開機頁面(圖1),按 打印 或 顯示 鍵,進入油樣單次擊穿電壓值和平均值的存儲記錄顯示子頁面(圖7)。 按 打印 鍵打印頁面顯示的(*近一組的)測試結果。按 選擇 鍵,進入編號為1的數據存儲子頁面(圖8)。在圖8頁面上再按選擇 鍵,便進入編號為2的數據存儲子頁面(圖9),依次類推。所以,這組子頁面的選擇 鍵為圖8~12的循環翻頁鍵。
圖8.
圖9
圖10.
圖11.
圖12 在圖8~12的子頁面中,按 打印 鍵打印子頁面顯示的測試結果;按 確認 鍵,則返回開機頁面(圖1)。 注:LYZJ-V絕緣油介電強度測試儀采用了與PC機相同的逆序數據存儲系統,您可以容易地發現圖8~12頁面中的編號與時間順序的規律,即編號1顯示的是*近的測試數據,而編號2顯示的是次*近的測試數據,依次類推。由于存儲器可存儲*近的35組測試數據,所以當數據超過35組后,系統便會自動將過去的數據頂替出存儲器。 在顯示子頁面,按打印鍵打印所選頁面的存儲數據,按確認鍵返回主頁面 。 七、注意事項 1. 使用本儀器前,一定要詳細閱讀本操作手冊; 2. 儀器操作者應通曉電氣設備或分析儀器的一般使用常識; 3. 本儀器在戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕性氣體、高濃度塵埃、高溫或陽光直射等場所; 4. 油杯應該保持潔凈。在停用期間,應加入足夠量干燥合格的絕緣油浸泡,保持油杯不受潮及電極氧化; 5. 電極連續使用一個月后,應例行檢查和維護。檢驗并調整電極間隙,使其恢復標準值;放大鏡觀察電極表面是否出現暗斑,若有此現象,應用綢布擦拭電極表面,使其恢復原狀; 6. 儀器的維修和調試須由專業人員完成; 7. 接通電源前,應仔細檢查連接線是否牢固,儀器外殼必須可靠接地! 8. 接通電源后,操作人員嚴禁觸及油杯箱蓋外殼,以免發生電擊危險! 9. 儀器在使用過程中,如發現異常應立即切斷電源!
國家電網有限公司華北分部聯合多方力量成功研發的變壓器(電抗器)故障主動防御技術成果通過了中國電機工程學會鑒定。鑒定專家認為相關成果為精準監測變壓器(電抗器)運行狀態提供了技術支撐,顯著提升了電網主設備的本質**水平,整體技術達到國際**水平。截至目前,應用該技術研制的故障主動防御裝置已在11臺變壓器(電抗器)上掛網試運行。 據了解,局部放電是導致電網設備故障的主要原因之一,嚴重時將導致電網設備故障停運,甚至發生爆燃。大型變壓器(電抗器)的**運行對大電網**穩定運行和電力可靠供應至關重要。如何及時發現變壓器(電抗器)局部放電隱患并開展主動防御,是電網設備管理面臨的挑戰。 2022年,在國網設備部的組織下,國網華北分部聯合部分生產單位、科研院所、高校和設備制造商,組建產學研用一體化攻關團隊,開展大型變壓器(電抗器)故障主動防御技術研發及應用裝置研制攻關。 基于真型變壓器放電實驗,攻關團隊**提出變壓器油紙絕緣系統放電研究方法,構建變壓器“真型實驗-模型實驗-仿真計算”放電發展規律系列研究體系,建立等場強、等電容實驗室模型和全尺寸、全參數變壓器仿真模型,解決了變壓器放電模型實驗和仿真計算難以與真實放電等效的難題。 攻關團隊發揮多專業融合的優勢,**提出在變壓器絕緣擊穿前進行主動防御的思路,使用套管電流互感器采集放電信號并進行極性定位判別,迅速并準確地識別變壓器內部放電情況,并在放電發展至可能導致絕緣擊穿的高能量放電階段觸發保護跳閘,實現故障主動防御。 攻關團隊依托高頻電流傳感技術,同步設計了內置和外置超聲、特高頻局部放電傳感器*優位置布局,成功研制并投運變壓器(電抗器)故障主動防御裝置。該裝置由局部傳感器、處理計算模塊、跳閘控制模塊三部分組成,可實時監測設備局部放電信號,實現設備故障主動防御。 為有效甄別局部放電單一干擾信號及更為復雜的組合干擾信號問題,攻關團隊進行放電嚴重性、連續性、增長性、聲電聯動性等多維度綜合分析判斷,不僅實現了對局部放電等故障的準確預警和及時跳閘保護,還攻克了主動防御策略的防誤動、防拒動等核心技術難題。 掛網試運行的11套變壓器(電抗器)主動防御裝置涉及華北、東北、西北、華中、華東、西南電網,覆蓋多個電壓等級和設備種類,試運行半年以來,均未出現誤報警等異常情況,充分證明了變壓器(電抗器)故障主動防御技術的科學性和可靠性。
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