XHDPJ 시리즈 초저주파 내전압 시험기
VLFAC DC Hipot 탄 델타 테스터
모델 | 정격 전압 |
부하 용량 용량 |
제품 구조, 무게, 적용 범위 |
XHDPJ-30 |
30kV (피크) |
자동 주파수 변경: 0.1Hz-0.01Hz 부하 용량: ≦10µF |
컨트롤러: 4㎏ 부스터: 25㎏ 10KV 이내의 케이블 및 모터의 전압 시험에 사용 |
XHDPJ-50 |
50kV (피크) |
자동 주파수 변경: 0.1Hz-0.01Hz 부하 용량: ≦10µF |
컨트롤러: 4㎏ 부스터: 25㎏ 15KV 이내의 케이블 및 모터의 전압 시험에 사용 |
XHDPJ-60 |
60kV (피크) |
자동 주파수 변경: 0.1Hz-0.01Hz 부하 용량: ≦5µF |
컨트롤러: 4㎏ 부스터: 25㎏ 25KV 이내의 케이블 및 모터의 전압 시험에 사용 |
XHDPJ-80/90 |
80/90kV (피크) |
자동 주파수 변경: 0.1Hz-0.01Hz 부하 용량: ≦10µF(50kV 이내) ≦4µF(50kV 초과) |
컨트롤러: 4㎏ 1차 부스터 (40kV) : 25㎏ 2단계 부스터 (40/50kV) : 45㎏ 35KV 이내의 케이블 및 모터의 내전압 시험에 사용 |
I서론
초저주파 절연 내전압 시험은 실제로 전력 주파수 내전압 시험의 대체 방법입니다. 대형 발전기, 케이블 및 기타 시험 대상에 대해 전력 주파수 전압 내전압 시험을 수행할 때 절연층이 큰 정전 용량을 나타내기 때문에 대용량 시험 변압기 또는 공진 변압기가 필요하다는 것을 알고 있습니다. 이러한 거대한 장비는 부피가 크고 비쌀 뿐만 아니라 사용하기에도 불편합니다.
이러한 모순을 해결하기 위해 전력 부서는 시험 주파수를 줄여 시험 전원의 용량을 줄였습니다.
국내외에서 수년간의 이론과 실습을 통해 0.1Hz 초저주파 전압 내전압 시험을 전력 주파수 전압 내전압 시험 대신 사용하면 동일한 등가성을 가질 수 있을 뿐만 아니라 장비의 부피와 무게를 크게 줄일 수 있다는 것이 입증되었습니다.
특징
이 제품은 디지털 주파수 변환 기술, 단일 칩 마이크로컴퓨터 제어, 전압 승압, 강압, 측정, 보호를 완전히 자동으로 채택합니다. 완전 전자식으로 인해 크기가 작고 무게가 가볍고, 대형 컬러 터치 디스플레이를 사용하여 선명하고 직관적이며 작동이 간단하며 출력 파형을 표시합니다. 설계 지수는 "초저주파 고전압 발생기의 일반 기술 조건"의 국가 표준을 준수합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
1. 정격 전압이 60kV 이하인 초저주파는 단일 링크 구조(부스터)를 채택합니다. 60kV 이상인 초저주파는 직렬 구조(두 개의 부스터 직렬)를 채택하여 전체 무게를 크게 줄이고 부하 용량을 향상시키며, 두 개의 부스터를 별도로 사용하여 다목적 기계를 실현할 수 있습니다.
2. 전류 및 전압 데이터는 고전압 측에서 직접 샘플링되므로 데이터가 정확합니다.
3. 지능형 종합 보호 기능: 전류 및 전압 보호 값을 설정할 필요가 없으며, 계측기는 시험 용량 및 시험 전압 값에 따라 과전압 및 과전류 보호 값을 계산할 수 있으며, 전압 및 전류 돌연변이를 보호할 수도 있으므로 방전 상황을 포착할 수 있습니다. 보호 작동 시간은 20ms 미만입니다.
4. 150kV 고전압 라인 출력, 안전하고 신뢰할 수 있습니다.
5. 폐쇄 루프 네거티브 피드백 제어 회로로 인해 출력에 용량 증가 효과가 없습니다.
기술설명
출력 정격 전압 | 30kV-90kV. 다른 사양은 표 1에 나와 있습니다. |
출력 주파수 | 자동 변환 범위: 0.1Hz-0.01Hz |
부하 용량 | 표 1 참조 |
AC 전압 해상도 | 0.1kV |
전압 정확도 | 3% |
AC 전류 해상도 | 0.1mA |
AC 전류 정확도 | 3% |
전압 양 및 음 피크 오류 | ≤ 3% |
전압 파형 왜곡 | ≤ 3% |
사용 조건 | 실내 및 실외; 온도: -10℃∽+40℃; 습도: ≤ 85%RH |
입력 전원: 주파수 50Hz, 전압 220V±5%(또는 주파수 60Hz, 전압 110V±5%). 마이크로 발전기를 전원으로 사용하는 경우 주파수 변환 발전기를 사용해야 하며, 일반 발전기는 사용할 수 없습니다. 일반 발전기 속도가 불안정하여 부스트 전압이 비정상적으로 되어 계측기가 손상될 수 있기 때문입니다.
주요 구조
연결 방법
2. 2단계 부스터가 직렬로 연결된 경우 초저주파 전압 내전압 시험의 연결 방법은 다음과 같습니다.
작동 단계 - AC 내전압 시험의 경우
위의 내용에 따라 현장 시험 시스템을 연결한 후 전원을 켜서 시험을 시작할 수 있습니다.
1. 제어 상자의 터치 스크린의 홈 페이지는 연결 다이어그램 선택입니다. 실제 상황과 일치하는 연결 다이어그램을 선택합니다.
2. 시험 중인 케이블이 100미터 미만이고 계측기가 부드러운 정현파 전압을 출력할 수 없는 경우 보상 커패시터를 시험 단자에 병렬로 연결할 수 있습니다.
3. 매개변수 설정 페이지로 들어가면 시험 시간, 시험 전압을 시험 요구 사항에 따라 수정할 수 있습니다. 수정하려는 데이터를 클릭하면 숫자 키패드가 팝업되어 필요한 데이터를 입력할 수 있습니다. 안전을 위해 시스템은 입력 데이터를 제한합니다. 시험 전압 범위는 0에서 정격 값까지입니다. 시험 시간은 1~99분이며, 범위를 벗어난 데이터 입력은 유효하지 않습니다. 시험 후 이 매개변수는 다음 시험에 대한 기본값으로 자동 저장됩니다.
4. 내전압 시험을 클릭하여 시험을 시작하면 계측기는 설정된 전압까지 전압을 높이는 데 2~3주기가 소요됩니다.
처음 두 주기 동안 시험 제품을 사전 시험하여 시험 제품에 저항 결함이 있는지 확인하고 시험 제품의 정전 용량을 측정한 다음 시험 제품의 정전 용량 크기에 따라 적절한 주파수를 결정하여 내전압 시험을 수행합니다.
시스템은 시험 과정에 대한 지능형 보호 기능을 제공합니다. 과전압, 과전류, 전압 및 전류의 갑작스러운 변화, 방전 및 기타 보호 조치.
5. 시험 시간을 계산한 후 계측기는 자동으로 정지하거나 정지 버튼을 직접 클릭하여 정지할 수 있습니다.
종료 프로세스는 시험 대상물을 자동으로 방전합니다. 종료 후 데이터를 인쇄하거나 저장할 수 있으며, 90개의 그룹을 한 주기로 저장할 수 있습니다. 선택한 데이터 기록은 기록 데이터 쿼리에서 인쇄할 수 있습니다.
화면의 맨 위 줄은 계측기의 작동 상태에 대한 알림이며, 일부 계측기 오류 정보가 포함되어 있습니다. 세부 정보 버튼을 클릭하면 계측기 및 샘플의 작동 상태 및 오류 정보를 포함한 모든 정보를 볼 수 있습니다. 터치 키 프롬프트 및 도움말 정보가 있으므로 사용자는 프롬프트를 따를 수도 있습니다.
6. 케이블을 제거하기 전에 전원 코드를 뽑고 방전 막대로 시험을 방전한 다음 단락 방전한 다음 케이블 작업을 제거합니다.
4개의 주요 작동 인터페이스는 다음과 같습니다(50kV 장비를 예로 들면):
작동 단계 - VLF 유전 손실 시험의 경우
특별 참고 사항: 유전 손실 기능이 있는 초저주파 시험 장치만 유전 손실을 측정하기 위해 구매할 수 있습니다.
1. 케이블의 유전 손실 시험에 초저주파를 사용해야 하는 이유
케이블의 절연층의 정전 용량이 크기 때문에 유전 손실 계측기는 큰 시험 용량과 높은 시험 전압이 필요합니다. 예를 들어 35kV 케이블의 경우 유전 손실 시험 전압은 1.5배 U0(즉, 39KV)이어야 합니다. 기존의 전력 주파수 유전 손실 테스터는 부하 용량이 작고 시험 전압이 낮습니다(12KV 미만). 이는 이 시험 요구 사항을 충족할 수 없습니다. 초저주파는 낮은 작동 주파수로 인해 강력한 부하 용량을 가지므로 케이블에 대한 유전 손실 시험을 수행하는 데 적합합니다.
2. 유전 손실 초저주파 시리즈 제품 소개
다양한 전압 레벨의 모든 사양 및 제품은 유전 손실 시험 기능을 갖출 수 있습니다. 유전 손실 초저주파는 케이블의 유전 손실, 정전 용량, 절연 저항을 측정할 수 있으며 AC 및 DC 내전압 시험도 수행할 수 있는 다기능 케이블 테스터입니다. 유전 손실과 관련된 전기적 매개변수에 대한 샘플링 장치가 초저주파 부스터 및 제어 상자에 설치되어 있으므로 장치는 크기가 작고 무게가 가볍고 연결이 간단하며 사용하기 쉽습니다. 현장 케이블 시험 및 케이블 절연 성능을 결정하는 데 좋은 도구입니다.
3. 유전 손실 초저주파 기술 지표
유전 손실 시험 전압 범위 | 1kV-40kV(낮은 시험 전압은 시험 정확도에 영향을 미침) |
유전 손실 시험 주파수: | 0.1Hz |
유전 손실 측정 범위 | 0.01 × 10-3- 655.35 × 10-3, 655.35 × 10-3보다 큰 크기의 경우 × 10-3 값은 655.35 × 10-3보다 큽니다. |
유전 손실 측정 정확도: | 1% |
유전 손실 해상도: | 1x10-5 |
정전 용량 측정 범위: | 0.001 μ F–10 μ F |
전기 용량 해상도: | 0.001 μ F |
정전 용량 측정 정확도 | 3% |
절연 저항 측정 범위: | 1MΩ -65535MΩ. 65535MΩ보다 큰 값의 경우 >65535MΩ의 프롬프트가 제공됩니다(이러한 데이터는 케이블의 적격 영역에 있습니다). |
절연 저항 해상도: | 1M Ω |
절연 저항 측정 정확도 | 3% |
전압 정확도: | 3% |
AC 전류 범위: | 0-59mA |
AC 전류 해상도: | 0.1mA |
AC 전류 정확도: | 3% |
DC 전류 범위: | 0-20mA |
DC 전류 해상도: | 1 μ A |
DC 전류 정확도: | 3% |
RS232(또는 USB) 통신 인터페이스 |
4. 현장 배선도
현장 배선 방법은 내전압 시험과 동일합니다. 케이블 끝단의 표면 누설 전류가 유전 손실에 미치는 영향을 제거하려면 누설 전류를 계측기에 도입하고 총 유전 손실에서 이 영향을 공제할 수 있습니다. 케이블의 한쪽 끝에서 누설 전류를 도입하는 배선 방법을 단일 단자 차폐 방법이라고 합니다. 케이블의 양쪽 끝에서 누설 전류를 도입하는 배선 방법을 이중 단자 차폐 방법이라고 합니다. 표면 누설 전류가 유전 손실에 미치는 영향을 제거하는 작동 원리는 아래 3.6절에 나와 있습니다. 케이블 표면 누설 전류가 유전 손실에 미치는 영향을 제거하는 방법. 두 개의 현장 배선도는 다음과 같습니다.
4.1 단일 단자 차폐 method 배선도
4.2 이중 단자 차폐 방법의 배선도
1. 위에서 설명한 대로 현장 시험 시스템을 연결한 후 전원을 연결하여 시험을 시작합니다.
2. 제어 상자의 터치 스크린의 홈 페이지는 배선 다이어그램을 선택하고, 매개변수 설정 인터페이스를 입력하고, 시험 시간, 시험 전압을 입력하고, 시험 요구 사항에 따라 수정하는 것입니다.
수정할 데이터를 클릭하면 숫자 키패드가 팝업되어 필요한 데이터를 입력할 수 있습니다. 안전을 위해 시스템은 입력 데이터를 제한했습니다. 시험 전압 범위는 1kV에서 정격 값까지입니다. 시험 시간은 1-99분입니다.
3. 연속 유전 손실 시험은 설정된 전압에서 유전 손실을 연속적으로 측정하는 것으로, AC 내전압 시험으로도 사용할 수 있습니다. 국가 표준 유전 손실 시험은 규정에 따라 3상 케이블에 대해 3점 전압(0.5U0, U0, 1.5U0)에서 8개의 데이터 시험을 수행하고, 유전 손실의 평균값, 변동 및 안정성을 계산하여 규정에 따라 케이블의 절연 품질을 자동으로 구별하는 것입니다.
3. 실험 후 이 매개변수는 다음 실험에 대한 기본값으로 자동 저장됩니다.
4. 연속 유전 손실 시험 프로그램: 계측기는 먼저 자체 점검을 수행하며, 이는 시험 대상의 사전 시험 및 계측기 자체의 보정입니다. 자체 점검 시간은 케이블 길이에 따라 다릅니다. 케이블이 길수록 자체 점검 시간이 길어지며, 1~5분 정도 걸릴 수 있습니다. 인내심을 가지고 기다려야 합니다. 자체 검사가 완료되면 자동으로 연속 유전 손실 시험에 들어가 유전 손실, 정전 용량 및 절연 저항 값을 동시에 측정하고 주기에 한 번씩 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
몇 번의 측정 주기가 지나면 데이터가 매우 안정되어 읽을 수 있습니다.
시스템은 시험 과정에 대한 지능형 보호 기능을 제공합니다. 과전압, 과전류, 전압 및 전류의 갑작스러운 변화, 방전 및 기타 보호 조치.
5. 종료 프로세스는 시험 대상물을 자동으로 방전합니다. 종료 후 현재 데이터를 인쇄하거나 저장할 수 있으며, 선택한 데이터 기록은 홈 페이지의 기록 데이터 쿼리에서 인쇄할 수도 있습니다. 화면의 맨 위 줄은 계측기의 작동 상태에 대한 알림이며, 일부 계측기 오류 정보가 포함되어 있습니다. 터치 키 프롬프트 및 도움말 정보가 있으므로 사용자는 프롬프트를 따라 작동할 수 있습니다.
6. 전선을 분해하기 전에 먼저 전원 코드를 뽑고 방전 막대로 시험 대상물을 방전한 다음 단락 방전한 후 전선을 분해해야 합니다.
7. 시험 중인 케이블의 길이가 100미터 미만이고 계측기가 부드러운 정현파 전압을 출력할 수 없는 경우 보상 커패시터를 시험 대상물 끝단에 병렬로 연결할 수 있습니다. 매개변수 설정 인터페이스에서 "보상 커패시터 추가"를 선택하면 시험 결과가 보상 커패시터의 영향을 공제합니다. 보상 커패시터는 이 제품과 함께 제공되는 것이어야 하며, 이 커패시터의 매개변수는 계측기에 미리 설정되어 있습니다.
다음 그림은 사전 시험 매개변수 설정 인터페이스, IEEE를 보여줍니다. 시험 인터페이스 및 시험 결과 인터페이스. 참고: 그림에 표시된 PD 시험은 PD 시험 기능을 구매한 장치에만 나타납니다.