เครื่องทดสอบการสูญเสียอิเล็กทริก: เครื่องมือนี้ใช้ในโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และห้องปฏิบัติการเพื่อวัดค่าแทนเจนต์การสูญเสียอิเล็กทริก (tgδ) และความจุของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่บูรณาการ โดยประกอบด้วยสะพานทดสอบการสูญเสียอิเล็กทริก ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าความถี่แปรผัน หม้อแปลงแบบสเต็ปอัพ และตัวเก็บประจุมาตรฐาน SF6 พร้อมการควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เฟซเมนูภาษาจีน แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงถูกสร้างขึ้นโดยอินเวอร์เตอร์ภายในของเครื่องมือและสเต็ปอัพโดยหม้อแปลงเพื่อทำการทดสอบ สามารถตั้งค่าความถี่เป็น 45 Hz, 55 Hz หรือ 65 Hz โดยใช้การกรองรอยบากแบบดิจิทัล เทคโนโลยีป้องกันการรบกวนด้วยการแปลงความถี่ และการแปลงฟูริเยร์ การกรองแบบดิจิทัลเพื่อลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่กำลัง และเพิ่มความแม่นยำในการวัดในสภาพแวดล้อมสนามไฟฟ้าที่มีกำลังแรง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทดสอบภายใต้สภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากไฟฟ้าดับโดยสิ้นเชิง
- วัสดุฉนวน (เช่น ฉนวนกระดาษน้ำมันและบุชชิ่งในหม้อแปลง) ทำหน้าที่เหมือนภาชนะสำหรับกระแสไฟฟ้า
- แรงดันไฟฟ้าของ a ก็เหมือนกับน้ำที่เทลงในถ้วย
- วัสดุฉนวนที่เหมาะสมที่สุดก็เหมือนกับถ้วยที่ไร้ตำหนิ โดยกักเก็บน้ำได้มากเท่ากับที่เทลงในถ้วยโดยไม่มีการรั่วไหลแม้แต่ครั้งเดียว
- วัสดุฉนวนที่ไม่ดี = ถ้วยที่แตกร้าว: สามารถกักเก็บน้ำได้บางส่วน แต่ส่วนหนึ่งของถ้วยจะแอบรั่วไหลผ่านรอยแตกร้าว
กระบวนการ "การรั่วไหลของน้ำ" นี้เรียกว่าการสูญเสียอิเล็กทริก ยิ่งรอยแตกร้าวมากเท่าไร น้ำก็จะรั่วไหลออกมามากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นและมีความเสี่ยงเป็นฉนวนเพิ่มขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ "ถ้วยอาจแตก" (บ่งบอกถึงการแตกของฉนวน) อาจทำให้ไฟฟ้าดับหรือระเบิดได้
สะพานซีลินเป็นเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำสูงซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดขอบเขตของ "รอยแตกของถ้วย" ได้อย่างแม่นยำ เครื่องทดสอบการสูญเสียอิเล็กทริกแสดงถึงการประยุกต์ใช้หลักการทางทฤษฎีของสะพาน Xilin ในทางปฏิบัติ
- บริษัทกริด: การทดสอบเชิงป้องกันของอุปกรณ์สถานีย่อย การยอมรับโครงการใหม่ให้เสร็จสิ้น
- บริษัทวิศวกรรมกำลังไฟฟ้า: การตรวจสอบการก่อสร้างโครงการส่งกำลังและการแปลงกำลัง การทดสอบการส่งมอบอุปกรณ์
- สถานประกอบการอุตสาหกรรม: การบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าของตนเองทุกวันสำหรับโรงไฟฟ้า โรงถลุงเหล็ก และโรงงานเคมี
- ผู้ผลิตอุปกรณ์ : โรงงานตรวจสอบคุณภาพหม้อแปลงและหม้อแปลงกระแส
- สถาบันทดสอบบุคคลที่สาม: การทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินทางนิติเวช
วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ: ปลายด้านหนึ่งของตัวอย่างทดสอบต่อสายดินโดยตรง ในขณะที่เครื่องมือจะยกระดับขั้วต่อการวัด CX ให้มีศักย์ไฟฟ้าแรงสูง โดยที่ขั้วต่อ HV ไฟฟ้าแรงสูงต่อสายดิน
วิธีการเชื่อมต่อที่เป็นบวก: ตัวอย่างการทดสอบ Cx เชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าแรงสูงและขั้วต่อการวัดของแขนสะพาน โดยไม่มีขั้วต่อใดต่อสายดิน ตัวสะพานนั้นต่อสายดิน
วิธีการกระตุ้นตัวเอง (เฉพาะสำหรับ CVT): เชื่อมต่อบัสหลักและโหลดรองของ CVT จากนั้นถอดแดมเปอร์ CVT ออก เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุทแรงดันต่ำของอุปกรณ์เข้ากับขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงกลาง CVT เชื่อมต่อเทอร์มินัลอินพุตการวัดของอุปกรณ์เข้ากับเทอร์มินัลแรงดันต่ำ (แผงขั้วต่อสุดท้าย) ของตัวเก็บประจุตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า CVT กราวด์ขั้วต่อไฟฟ้าแรงสูงของ CVT และเชื่อมต่อขั้วต่อกราวด์ของเครื่องมือเข้ากับอิเล็กโทรดกราวด์อิสระ
- คำแนะนำเกี่ยวกับขั้วต่อขาออกของเครื่องมือ:
- HV — เครื่องมือวัดปลายแรงดันไฟฟ้าสูงของตัวนำ (ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย)
- CX — ขั้วอินพุตปัจจุบันของตัวอย่างทดสอบอยู่ในการเชื่อมต่อเชิงบวก
-
—ปลายสายดินของเครื่องมือเชื่อมต่อกับสายดินได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อใช้ - การเดินสายอ้างอิง
- การเดินสายที่เป็นบวก, ความจุมาตรฐานภายใน, ไฟฟ้าแรงสูงภายใน (การเดินสายที่เป็นบวกแบบทั่วไป):

- การเดินสายไฟย้อนกลับ, ความจุไฟฟ้ามาตรฐานภายใน, ไฟฟ้าแรงสูงภายใน (การเดินสายไฟย้อนกลับแบบธรรมดา)

- สายไฟบวก, ความจุมาตรฐานภายนอก, ไฟฟ้าแรงสูงภายใน:

- การเดินสายย้อนกลับ, ความจุมาตรฐานภายนอก, ไฟฟ้าแรงสูงภายใน:

- สายไฟบวก, ความจุมาตรฐานภายใน, ไฟฟ้าแรงสูงภายนอก:

- การเดินสายย้อนกลับ, ความจุมาตรฐานภายใน, ไฟฟ้าแรงสูงภายนอก:

- การเดินสายที่เป็นบวก, ความจุมาตรฐานภายนอก, ไฟฟ้าแรงสูงภายนอก (การสูญเสียอิเล็กทริกไฟฟ้าแรงสูง):

- การเดินสายย้อนกลับ, ความจุมาตรฐานภายนอก, ไฟฟ้าแรงสูงภายนอก:

- CVT การวัดการกระตุ้นตนเอง:
วิธีกระตุ้นตัวเองด้วย CVT สามารถเชื่อมต่อได้ตามรูปต่อไปนี้ ถ้า C1 เป็นตัวเก็บประจุตัวเดียว บัสจะไม่สามารถต่อสายดินได้ ถ้า C1 เป็นตัวเก็บประจุหลายตัว บัสสามารถต่อสายดินได้ C11 และ C12 สามารถวัดได้โดยการเดินสายขั้วบวกและขั้วลบแบบธรรมดา C13 และ C2 สามารถวัดได้ด้วยวิธีการกระตุ้นตัวเอง

ในการวัดการกระตุ้นตัวเองด้วย CVT อุปกรณ์จะวัด C1 ก่อน จากนั้นจึงกลับเส้น 7 โดยอัตโนมัติเพื่อวัด C2 และปรับเทียบผลของแรงดันบางส่วนโดยอัตโนมัติ
ควรสังเกตว่าควรแขวนสายไฟฟ้าแรงสูงไว้และไม่สัมผัสพื้น มิฉะนั้นการสูญเสียอิเล็กทริกเพิ่มเติมจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดกับพื้น สามารถเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าแรงสูงและตัวอย่างทดสอบ CVT ด้วยสายเคเบิลเส้นเล็กแล้วยกขึ้น
- การทดสอบการป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำของการเดินสายไฟย้อนกลับ
ฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำของสายไฟย้อนกลับ สายไฟหนึ่งเส้นสามารถวัดความจุและการสูญเสียอิเล็กทริกของ C1 และ C2 ได้พร้อมกัน

เมื่อเลือกชีลด์แรงดันไฟฟ้าต่ำของการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ จะสามารถวัดการสูญเสียอิเล็กทริกของการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ 10kV ได้โดยไม่ต้องถอดบัสบาร์ของตัวเก็บประจุตัวบน C1 ดังแสดงในรูปด้านล่าง บัสบาร์เชื่อมต่อกับสายกราวด์ ปลายด้านบนของ C1 ไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อ ปลายล่างของ C1 เชื่อมต่อกับลวดแกนไฟฟ้าแรงสูง และปลาย C2 เชื่อมต่อกับลวดแกน Cx สามารถวัดความจุและการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ C11 และชิ้นส่วนป้องกันด้านล่างได้พร้อมกันโดยใช้โหมดการวัดการเดินสายย้อนกลับ/10kV/M

- ซ็อกเก็ต CX - เป็นอินพุตการวัดสัญญาณทดสอบซึ่งเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลแรงดันต่ำพิเศษ สายเคเบิลนี้มีแคลมป์จระเข้แบบพิเศษพร้อมเข็มขัดป้องกันเส้นเดียว ยาว 8 ม. และเชื่อมต่อกับปลายด้านล่างของการทดสอบ ปลายนี้ว่างเปล่าระหว่างการเดินสายไฟย้อนกลับ
- ซ็อกเก็ต CN - คืออินพุตการวัดของสัญญาณความจุมาตรฐานภายนอก ซึ่งจะว่างเปล่าเมื่อใช้มาตรฐานภายใน
- อินเทอร์เฟซ RS232 - ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม อัพโหลดข้อมูล
- ซ็อกเก็ต U-disk - ใช้เพื่อส่งออกข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมือ
- เครื่องพิมพ์ - พิมพ์ข้อมูลการวัด
- หน้าจอสัมผัสสี - ความละเอียด 640*480 ควบคุมและแสดงเมนูและข้อมูลพร้อมท์ต่างๆ และผลการวัด
- เทอร์มินัลเอาท์พุตกระแสกระตุ้นตัวเอง - เทอร์มินัลพิเศษสำหรับการวัด CVT ซึ่งมักจะเชื่อมต่อกับขดลวดเสริมดา
- เทอร์มินัลเอาท์พุตกระแสกระตุ้นตัวเอง - เทอร์มินัลพิเศษสำหรับการวัด CVT ซึ่งมักจะเชื่อมต่อกับขดลวดเสริม dn
- ขั้วต่อสายดิน - ขั้วต่อสายดิน
- สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง - รับผิดชอบในการสตาร์ทและปิดแหล่งจ่ายไฟแรงสูงภายในตัวเครื่อง ปิดเฉพาะเมื่อใช้แรงดันสูงภายนอก เวลาที่เหลือควรอยู่ในสถานะเปิด
- ปลั๊กไฟ - AC 220V ± 10%, กำลังไฟเข้า 50 ± 1Hz พร้อมตู้นิรภัย 5A
- สวิตช์ไฟ - เปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด
รูปที่ 9 แผงหน้าปัด
- แผนผังการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงด้านเครื่องมือ
ตอบ: คลิปสีดำขนาดเล็กเป็นเกราะป้องกันไฟฟ้าแรงสูงและโดยทั่วไปจะแขวนไว้ (มีแรงดันสูง)
B: คลิปสีแดงเชื่อมต่อชิ้นส่วนแรงดันสูงที่ทดสอบแล้ว
ต่อไป โดยใช้การทดสอบหม้อแปลงเป็นตัวอย่าง เราจะใช้วิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด—วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้:
- ต้องใช้อิเล็กโทรดกราวด์อิสระ โดยมีความต้านทานกราวด์ ≤4 Ω
- สายดินจะต้องมีพื้นที่หน้าตัด ≥2.5 มม.² และความยาว ≤1 ม. ห้ามมิให้แบ่งปันตารางกราวด์กับสถานีย่อยโดยเด็ดขาด
I. การเดินสายไฟ
- ลัดวงจรขดลวดไฟฟ้าแรงสูงสามเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
-
สถานีปลายทางเครื่องมือ CX เชื่อมต่อกับจุดลัดวงจรสามเฟส
ขดลวดแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำจะลัดวงจรในสามเฟสแล้วต่อสายดิน
การทดสอบครั้งเดียวสามารถกำหนดค่าการสูญเสียอิเล็กทริกโดยรวมของขดลวดไฟฟ้าแรงสูงสามเฟสได้
รายการทดสอบ จัดลำดับความสำคัญของวิธีการเดินสายไฟ วิธีการเดินสายไฟทางเลือก หมายเหตุ ขดลวดไฟฟ้าแรงสูง + การสูญเสียอิเล็กทริกโดยรวมของปลอก วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ - ใช้กันมากที่สุดในสถานที่; ไม่จำเป็นต้องเปิดตอนท้าย แยกการสูญเสียอิเล็กทริกของฉนวนหลักของปลอก วิธีการเชื่อมต่อที่เป็นบวก วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ ต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องเมื่อสามารถปลดล็อคหน้าจอสุดท้ายได้ การสูญเสียอิเล็กทริกของตัวกั้นส่วนท้ายของปลอกลงสู่กราวด์ วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ - ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ≤3 กิโลโวลต์ การคัดกรองอย่างรวดเร็วแบบครอบคลุมสามเฟส วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับพร้อมกันสามเฟส - ทำการทดสอบซ้ำทีละเฟสหลังจากเกิดความผิดปกติ
ครั้งที่สอง เริ่มใช้งานอุปกรณ์
- ขั้นแรกให้กดสวิตช์ไฟสีแดง จากนั้นกดสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงภายในสีดำ
- หลังจากที่จอแสดงผลเปิดขึ้น คุณจะเห็นปุ่มทางด้านขวาสำหรับเลือกระดับแรงดันไฟทดสอบ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามเงื่อนไขจริง แรงดันไฟฟ้าทดสอบเริ่มต้นโดยทั่วไปคือ 500V เมื่อคลิกปุ่มโหมดทดสอบ คุณสามารถเลือกโหมดการทดสอบที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ ในกรณีนี้ เราได้เลือกวิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
- ปุ่ม "เริ่มการทดสอบ" จะเปิดหน้าต่างยืนยัน เลือก "ยืนยัน" เพื่อเริ่มการทดสอบ
- เมื่อแถบความคืบหน้าการทดสอบที่มุมซ้ายล่างถึง 100% ผลลัพธ์ข้อมูลจะแสดงที่มุมขวาบน
- คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อเริ่มพิมพ์รายงานทดสอบ
- หลังจากการพิมพ์เสร็จสิ้น ขั้นแรกให้กดสวิตช์สีดำเพื่อปิดไฟฟ้าแรงสูงภายใน จากนั้นกดปุ่มสีแดงเพื่อปิดสวิตช์ไฟ
ที่สาม ข้อควรระวังในระหว่างกระบวนการทดสอบ
- ห้ามมิให้สัมผัสสายไฟใดๆ โดยไม่ปิดสวิตช์อนุญาตไฟฟ้าแรงสูงภายในก่อน
- ห้ามมิให้ต่อสายดินชั้นป้องกันของสายเคเบิล CX โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและทำให้เครื่องมือเสียหายได้
- ห้ามมิให้เลือกโหมดการทดสอบหรือวิธีการเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาด (เช่น การใช้การเดินสายย้อนกลับสำหรับโหมดการทดสอบการเดินสายไปข้างหน้า)
- ห้ามมิให้แรงดันทดสอบภาคพื้นดินบนหน้าจอสุดท้ายเกิน 3 kV โดยเด็ดขาด
- ห้ามทำการทดสอบการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับโดยบุคคลเพียงคนเดียวโดยเด็ดขาด
IV. ปัญหาทั่วไปและแนวทางแก้ไขในวิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
| ปรากฏการณ์ปัญหา | เหตุผลเฉพาะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ | ตัวทำละลาย |
|---|---|---|
| ค่า δ มีขนาดใหญ่มากและไม่เสถียร | อุปกรณ์มีการต่อสายดินไม่ถูกต้อง ชั้นป้องกันสายเคเบิล CX นั้นต่อสายดิน มีกระแสไฟรั่วที่พื้นผิวขนาดใหญ่ | พื้นดินอีกครั้ง; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นป้องกัน CX ถูกระงับ ทำความสะอาดและทำให้พื้นผิวฝักแห้ง |
| ค่า δ เป็นลบ | ข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง ขดลวดที่ไม่ทดสอบไม่ได้ต่อสายดิน | ตรวจสอบสายไฟ ใช้ฟังก์ชันการแปลงความถี่ ยืนยันว่าขดลวดที่ไม่ทดสอบไม่ได้ลัดวงจรหรือต่อสายดิน |
| เครื่องมือไม่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้ | ขั้วต่อ HV ไม่ได้ต่อสายดิน อุปกรณ์ทดสอบลัดวงจร | ตรวจสอบว่าขั้วต่อ HV มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทดสอบหมดประจุแล้ว |
| เครื่องมือสะดุดระหว่างการทดสอบ | สาย CX-ray ลัดวงจรลงกราวด์ การพังทลายของฉนวนของอุปกรณ์ทดสอบ | หยุดการทดสอบทันที หลังจากจำหน่ายแล้ว ให้ตรวจสอบฉนวนของสาย CX และอุปกรณ์ที่ทดสอบ |
- วิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับจะวัดการสูญเสียอิเล็กทริกโดยรวมของขดลวดพร้อมกับบุชชิ่งทั้งหมด
- ผลลัพธ์ที่ได้คำนึงถึงผลกระทบของกระแสไฟรั่วที่พื้นผิวเคสและความจุหลงทาง
- หากการสูญเสียอิเล็กทริกโดยรวมเกินขีดจำกัดที่ระบุ ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อที่เป็นบวกบนแต่ละเฟสบุชชิ่งเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
- โดยทั่วไปค่าความจุไฟฟ้าในวิธีการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับจะมีค่ามากกว่าค่าความจุในวิธีการเชื่อมต่อไปข้างหน้าเล็กน้อย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ
รูปถ่ายสินค้าจริง

