功能特點
1、真正三相測試:單相電源輸入,內部數字合成三相標準正弦波信號源,通過高保真功率放大器,產生三相測試電源(失真度小于0.1%、對稱度優于0.05%)輸出,測試結果具有更好的等效性,不會出現組別誤判等現象。
2、功能強大:既可進行單相測量,又可實現三相繞組的自動測試,單相、三相均可測量極性,相角,一次完成測量AB、BC、CA三相的變比值、相角值、誤差、分接位置、分接值等參數,可自動識別組號。
3、相角測量功能:準確測量高、低壓側之間的相位角,可以對非整點的變壓器進行變比和角度的測量。
4、六角圖顯示功能:測試結果以數字和六角矢量圖顯示,直觀的看出變壓器連接組別情況。
5、盲測功能:無需選擇接線方式,無需選擇接線組別,測量Y/△、△/Y變壓器無需外部短接,可根據選擇的測試內容自動切換接線方式。*可以對沒有銘牌的變壓器進行變比和組號的測量。
6、分接測試:能快速測量在各分接開關位置的變比及變比誤差,額定變比只需輸入一次,不必反復輸入就能計算出各分接位置的變比誤差。
7、同時具有匝數比測量和運行電壓變比測量兩種功能,運行變比能更真實的反映變壓器在實際運行的情況下,電壓變比的實際數值。
8、抗振性好:接插件的使用增強了抗振性能。
9、 采用5.6寸高清真彩液晶屏,顯示數據效果和矢量圖效果直觀細膩。
10、 HDB-III手持式變壓器變比組別測試儀所用的測試源是數字合成的標準正弦數字源,失真度小于0.1%,不受工作電源質量的影響。
11、攜帶方便:體積小,重量輕。測量變壓器的型號有Z型變壓器,斯科特,三相組別變比測量。
12、內部具備高容量鋰離子充電電池,現場無需任何電源即可完成測試工作,一次充滿可以連續進行800次以上的測量。
二、技術指標
1、變比測量范圍:0.8~10000。
2、測量速度快:1分鐘內完成三相測試。
3、測量精度: 高壓側電壓的測量精度0.05%
低壓側電壓的測量精度0.1%
相角測量精度:0.1°
變比測量精度 0.1%(0.8-3000)
0.2%(3000-10000)
根據用戶要求可訂制全量程0.1級的設備
4、攜帶方便、適合野外作業。
5、重量:3Kg
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主要是由于水分浸入交聯聚乙烯絕緣,在電場作用下形成樹枝狀物。水樹枝的特點是引發樹枝的空隙含有水分,且在較低的場強下發生。水樹枝的產生,將會使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降,電纜的壽命明顯縮短。目前國內外對水樹枝的生長研究尚不完善。一般認為,水樹枝的發展過程有以下幾種形式:
1)剩余應變使水樹枝增長。當電纜在外加電壓下,若絕緣中含有水分,導體附近的絕緣材料中剩余的應變就會增加,而應變較大的局部區域便會生成水樹枝。
2)電場下的化學作用發展了水樹枝。
3)電泳與擴散力的作用使水樹枝生長。介質電泳可以認為是不帶電荷的,但是已經極化的粒子或分子在畸變的電場中運動,若絕緣中含有帶水分的雜質,這些雜質會向導電線芯附近的高電場區聚集。這一區域的溫度相對偏高,水分因此而膨脹,形成較大的壓力,使間隙擴大,引起水樹枝的擴大和發展。
電樹枝往往在絕緣內部產生細微開裂,形成細小的通道,并在放電通道的管壁上產生放電后的碳化顆粒。水樹枝的產生,將會使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降。因此,電纜中的電樹枝和水樹枝對電纜的電氣性能將會帶來嚴重的故障隱患。 1n
2 電纜試驗
為了保證電纜安全可靠運行,有關的標準對電纜的各種試驗做了明確的規定。主要試驗項目包括:測量絕緣電阻、直流耐壓和泄漏電流。其中測量絕緣電阻主要是檢驗電纜絕緣是否老化、受潮以及耐壓試驗中暴露的絕緣缺陷。直流耐壓和泄漏電流試驗是同步進行的,其目的是發現絕緣中的缺陷。但是近年來國內外的試驗和運行經驗證明:直流耐壓試驗不能有效地發現交聯電纜中的絕緣缺陷,甚至造成電纜的絕緣隱患。德國Sechiswag公司在1978~1980年41個回路的10 kV電壓等級的XLPE電纜中,發生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV電壓等級XLPE電纜投運超出9 000 km,發生故障107次,國內也曾多次發生電纜事故,相當數量的電纜故障是由于經常性的直流耐壓試驗產生的負面效應引起。因此,國內外有關部門廣泛推薦采用交流耐壓取代傳統的直流耐壓。
IEC62067/CD要求對于220 kV電壓等級以上的交聯電纜不允許直流耐壓。
研究表明,直流耐壓試驗時對絕緣的影響主要表現在:
1)電纜的局部絕緣氣隙部位由于游離產生的電荷在此形成電荷積累,降低局部電場強度,使這些缺陷難以發現。
2)試驗電壓往往偏高,絕緣承受的電南昌市手持式變壓器變比組別測試儀報價南昌市手持式變壓器變比組別測試儀報價場強度較高,這種高電壓對絕緣是一種損傷,使原本良好的絕緣產生缺陷,而且,定期性的預防性試驗使電纜多次受到高壓作用,對絕緣的影響形成積累效應。 中文論文網 - 3)試驗時,其電場分布是按體積電阻分布的,與緣狀況。
4)交聯電纜絕緣層易產生電樹枝和水樹枝,在直流電壓下易造成電樹枝放電,加速絕緣老化。
交流耐壓試驗由于試驗狀況接近電纜的運行工況,耐壓電壓值較低,而且,耐壓時間適當加長,更能反映電纜絕緣的狀況以及發現絕緣中的缺陷。因此,國內外機構大力推薦XLPE電纜的交流耐壓試驗,取代現行的直流耐壓試驗。