加工定制:否 | 類型:電參數測量機 | 品牌:溫州通力 |
型號:ZJ-5SD | 測量范圍:500-5000V | 測量精度:≤5% |
功率:0.1(KW) | 頻率:50(HZ) | 重量:24(kg) |
尺寸:500×290×420(mm) | 電源:220V |
ZJ-5Sd匝間沖擊耐壓測量機
9000元RMB/臺,
重量:24kg
瓦輪箱包裝:50cm×29cm×42cm,
主要技術指標:
脈沖峰值電壓:500-5000V,
重復頻率:50Hz,
脈沖電容:
0.01μF 0.022μF 0.047μF,
波前時間:0.2μS,
測試精度誤差:<5%(1-5KV),
峰值電壓:LED數字顯示,
工作電壓:220V±10% 50Hz,
功耗:< 100VA,
適用於中小型電機(Y180以下)及防爆電機、分馬力電機、微特電機、傢用電器電機、水泵電機、電動工具等行業,用於檢測電機繞組的匝間絕緣、電暈放電、局部短路、接線錯誤和圈數不均衡等故障。詳見主頁http://wztl.net.
Instruction Manual
Wenzhou Tonli electrical Factory
一、概述
自八十年代初期國內參照日本WT3303匝間沖擊耐壓試驗機開始研制開發,當時國外的匝間沖擊試驗機技術由於理論、元器件等因素的限制都是采用雙高壓回路。因此國內生產的匝間沖擊耐壓試驗機也大都采用雙閘流管回路。直到九十年代初,國際上在匝間沖擊耐壓試驗技術理論方麵取得瞭突破,認為匝間沖擊耐壓試驗機本身應是一種沖擊高壓發生源,再通過高壓電子切換裝置交替施加於兩個被試繞組,即用同一個沖擊高壓激勵加於兩個被試繞組。這樣才能保證機器本身沒有測試誤差,因而國外如美國貝克公司,瑞士哈弗蘭公司等相繼采用瞭單高壓回路,克服瞭雙高壓回路由於元器件特別是高壓器件(如閘流管,高壓取樣電容等)參數離散性造成的機器兩路高壓本身不平衡帶來的測試誤差。九三年初我廠參照國外的先進技術,開始研制並完成瞭單高壓回路匝間沖擊耐壓機器的工作。並在一九九五年開始進入市場,是國內采用單高壓回路最早的企業。到目前,推向市場近500多臺匝間沖擊耐壓試驗機,用戶一致反映良好,提高瞭匝間沖擊耐壓試驗機判斷電機繞組匝間絕緣故障的準確性。
ZJ-5SD匝間耐壓試驗機是以單高壓回路采用脈沖波形比較法,以高壓脈沖對電機或線圈繞組進行等效過電壓模擬試驗。通過機器顯示的波形觀察,對比與分析,能迅速正確地判定繞組的匝間絕緣好壞。對匝間短路、線圈電暈放電、局部短路、接線錯誤、線圈平衡等均有良好的鑒別。
ZJ-5SD匝間耐壓試驗機整機電子控制線路集成化,波形顯示部份采用帶內刻度的矩形示波管。Y軸幅值和X軸掃描速率可調,直流電壓和峰值電壓可在數字表直讀,整機各項性能和技術指標均達到國內先進水平。
由於機器能提供較高測試沖擊電壓和承受較大負載能力,因此特別適用於中小型交直流電機制造廠作匝間耐壓試驗用。本機器是貫徹GB755—87、GBl4711—93標準的一種新型機器,是提高我國電機絕緣測試水平和可靠性的必不可少的手段。
本機適用范圍於中小型電機(y180以下)、防爆電機、分馬力電機、微特電機、傢用電器電機、水泵電機、電動工具及電磁閥等高阻抗繞組。
二、
當線圈發生直接固體短路故障時,會形成短路匝,將明顯改變線圈的電感,電容和電阻,對尚有一定絕緣程度的匝間絕緣薄弱點,在沒有達到會使薄弱點擊穿而暴露之前,其繞組電感,電阻和電容基本上無明顯變化,因而無法觀察故障。隻有當試驗電壓超過絕緣薄弱點的耐壓值時,就會造成匝間絕緣擊穿,產生火花放電,伴有放電聲和臭氧,同時明顯改變電感L,電容C和電阻R,因而會改變沖擊試驗電壓波在繞組中的衰減振蕩頻率和衰減速率。
ZJ-5SD匝間耐壓試驗機就是以上述原理為依據,采用“脈沖波形比較法”來檢驗阻抗對稱,平衡情況的。即具有一定波前時間和規定峰值的脈沖電壓施加於被試品和參照品上,利用脈沖電壓在兩者中引起的衰減波形的差異來區別電機繞組間絕緣故障,其差異程度反應瞭繞組匝間絕緣故障嚴重程度。由於施加的高壓脈沖波前時間短,能量小,故被認為是無損試驗。
三、主要技術參數:
1. 脈沖峰值電壓:500-5000V(連續可調)
2. 測試精度:±5% ±1個字(1000-5000V)
3. 重復頻率:50HZ
4. 脈沖電容:0.01μF-0.047μF
5. 波前時間:0.2μs
6. 峰值電壓顯示:LED數字顯示
7. 工作電源:220V±10% 50Hz
8. 功耗:100VA
9. 外形尺寸:440 cm
10.重量:24kg
11.適用范圍:滿足各種型號規格一般通用型的微電機,傢用電器電機(空調電機,風扇電機,洗衣機電機,冰箱電機等)及相關的低壓繞組線卷和y180以下全部電機。
四、麵板控制機件作用:
1. 顯示屏:(圖1中的8)用以顯示脈沖衰減振蕩波形。
2. X位移旋鈕:(圖1中的1)調節波形在水平方向左右移動。
3. X擴展旋鈕:(圖1中的4)調節波形掃描頻率,以顯示適中。
4. Y位移旋鈕:(圖1中的2)調節波形在垂直方向上下移動。
5. Y增幅旋鈕:(圖1中的3)調節波形垂直幅度,以顯示適中。
6. 聚焦旋鈕:(圖1中的6)調節此旋鈕可調正波形清晰狀態。
7. 亮度旋鈕:(圖1中的5)用以調節波形亮度,以顯示適中。
8. 高壓調節旋鈕:(圖1中的7)調節輸出脈沖電壓值。
9. 高壓輸出控制插座:(圖1中的12)當腳開關插入後,踏下腳開關,主電路接通。
10. 電源開關:(圖1中的10)用以接通或斷開電源。
11. 高壓啟動按鈕:(圖1中的11)按下此按鈕(微亮)通過自動延時約四分鐘後,指示燈增亮,即可進行沖擊耐壓試驗
12. 峰值數字電壓表:(圖1中的9)用以顯示沖擊峰值電壓。
圖1前麵板 圖2後麵板
13. 電源輸入線接插座:(圖2中的16)機器工作電源220V由此插座輸入。
14. 1A熔絲:(圖2中的15)機器控制回路保護。
15. 2A熔絲:(圖2中的14)機器主回路保護。
16. 接地端子:(圖2中的13)機器安全保護接地端子與地線連接。
17. 高電位輸出端H1:(圖2中的17)輸出高壓脈沖試驗電壓1。
18. 高電位輸出端H2:(圖2中的18)輸出高壓脈沖試驗電壓2。
19. 低電位輸出端子L :(圖2中的19)用以構成高壓輸出回路。
五、使用方法:
1、取出電源線插入後麵板電源線接插座(圖2中的16),將電源線接通電源。
2、合上:電源開關(圖1中的10),開關指示燈亮,在示波屏上可看到一條水平亮線(掃描線)。
3、此時根據環境亮度調節亮度旋鈕(圖1中的5)與聚焦旋鈕(圖1中的6),使示波屏之亮度適中,掃描線清晰。
4、並請將高壓調節旋鈕(圖1中的7)逆時針調到底。
5、同時按下高壓啟動按鈕(圖1中的11),該按鈕指示燈微亮,約四分鐘後燈增亮。
6、取出腳踏開關插入高壓輸出控制插座(圖1中的12)。
7、把高電位輸出端H1(圖2中的17)、高電位輸出端H2(圖2中的18)與低電位輸出端子L (圖2中的19)三根輸出線根據試驗要求與被試品進行聯接。
8、踏下腳開關,就可進行沖擊耐壓試驗。根據對產品要求確定試驗電壓,逐漸調節高壓調節旋鈕(圖1中的7)(順時針調節)使電壓升到試驗電壓值。如匝間絕緣良好,波形重合。如匝間絕緣故障,波形就會錯位。調整波形清調節X位移旋鈕(圖1中的1)、Y位移旋鈕(圖1中的2)、X擴展旋鈕(圖1中的4)與Y增幅旋鈕(圖1中的3)。
9、卸下被試品。
若繼續試驗,請按9—8的操作程序進行。
對各種電機的試驗方法,請按照“JB/Z294—87交流低壓電機散嵌繞組匝間絕緣試驗方法”標準執行。
試驗電壓值,請按照“JB/Z 346—89交流低壓電機散嵌繞組匝間絕緣試驗限值”標準選定試驗電壓UT。試驗電壓
UT≥1.4(2Ue+1000)V,
上式中的 Ue 為額定工作電壓。
六、註意事項:
1、本機器為內帶高壓的設備,應確保外殼良好接地。
2、切勿將本機器放在高溫潮濕,塵埃過多及腐蝕性地方。
3、當要檢查機器內部時,應關斷電源。
4、在搬動和使用時應避免強烈振動及機械沖擊。
5、高壓輸出線磨損時,應及時換新,高壓輸出線外皮應承受足夠的電壓。
6、進行試驗時,屏幕上出現電暈放電,打火等不正常波形時,不要長時間保持高壓。
7、如聽到機內有異常放電聲音時,應暫停試驗,關斷電源後進行檢查,排除後才可繼續進行。
七、附錄
1、
為提高用戶檢測三相電機時的工作效率,本廠在部分產品新增相位轉換功能。用戶檢測三相電機時,隻需按一下換相按鈕,即可達到相位轉換目的。
其工作步驟如下:將機器調至工作狀態,踩下腳踏開關。 出現波形後,腳不松開,按一下麵板上換相按鈕,又出現一次波形。若二次波形均重合,即可判定試品合格,若二次中有一次不重合,可即可判定試品不合格。
其電原理圖如下:
當接觸器不吸合時,輸出接線(相位)不變,當按下按鈕N時,接觸器吸合,L與H輸入與輸出調換,以達到換相目的。
2、
故障現象 | 故障發生的可能原因 |
無掃描線 | 1、 電源不通,保險絲1A斷。 2、 顯示變壓器壞(調換)。 3、 主機板故障(調換,帶我廠維修)。 |
有掃描線,無波形,無峰值顯示 | 1、 高壓按鈕未啟動,延時未到,腳踏開關未工作。 2、 閘流管ZQM 130/10壞(調換)。 3、 主機板故障(調換)。 4、 觸發板故障(調換)。 5、 保險絲2A斷。 |
有掃描線無波形有峰值顯示 | 1、 主機板(調換)。 2、 示波管(損壞,概率極小)。 |
有掃描線,有波形無峰值顯示或不準 | 峰值板故障(調換)。 |
3、
交流低壓電機嵌繞匝間絕緣試驗方法 JB/Z 294—87(節選)
(1)
本方法適用於額定電壓1140V及以下的三相或單相交流電機散嵌繞組匝間絕緣檢測。
(2)
本方法采用“沖擊波形比較法”,將具有規定峰值和波前時間的沖擊電壓波,交替地直接施加於同一設計的被試品和參照品繞組上,利用沖擊電壓在兩者中引起的衰減振蕩波形有否差異來檢測電機繞組匝間絕緣是否良好。
(3)
(3.1) 交替輸出的兩組沖擊電壓波應對稱,容差為±5%。沖擊電壓峰值連續可調,並有指示。掃描頻率可選,有刻度指標。
(3.2) 波前時間:0.5μs和 1.2μs,容差均為±30%。此外,根據需要還可采用其它波前時間
註:JB/T 9615.2–1999標準新定為0.2μs(容差μs)和 1.2μs(容差±30%)。
(3.3) 機器容量:在規定的試品電機功率范圍內,應能輸出有關產品標準的試驗電壓峰值。
(3.4) 機器應能清晰顯示和分辨波形。沖擊波重復頻率≥25Hz。
註:若能達到同樣的清晰和穩定程度,允許采用其它頻率。
(3.5) 應具有適合三相和單相繞組試驗的專用測量線,轉換接線應方便可靠,並有自動放電等安全裝置。
(3.6) 機器可配置自動報警,微機接口等輔助判別裝置。
(3.7) 機器性能應穩定,並能連續可靠使用。
(4)
(4.1)準備
(4.1.1)檢查機器外殼是否可靠接地。
(4.1.2)試品鐵心應妥善接地,或對地良好絕緣(此時鐵心帶電)。試驗時,試品接地與否會改變其阻抗。
(4.1.3)檢查波形重合。將機器兩組測量線分別接至同一線組上,兩振蕩波形應完全重合。
(4.2)三相電機試驗
(4.2.1)Φ(相接法)
任選一組(例U相)作為參照品,另一相繞組(例V相)作為被試品, 在U相和V相上交替地施加規定的峰值和波前時間的沖擊波(見圖4),圖中H1、 H2為高電位端子,L為低電位端子。比較兩衰減振蕩波形之間的同異。再依次轉換,重復試驗一次。每次試驗後,非被試相應予放電。
圖4Φ(相接法)接線圖例
(4.2.2)Y(線接法)
對已接成Y的電機繞組,任選一個(兩組串聯)繞組(例UW)作為參照品,另一個(兩相串聯)繞組(例VW)作為被試品,在UW和VW交替地施加規定峰值和波前時間的沖擊波(見圖5),比較兩衰減振蕩波形之間的同異。再依次轉換,重復試驗一次。
圖5 Y(線接法)接線圖例
(4.2.3)△(角接法)
對已接成△的電機繞組,任選一個(兩相繞組串聯與第三相繞組並聯)繞組(例UW)作為參照品;另一個(兩相繞組串聯與第三相繞組並聯)繞組(例VW)作為被試品,在UW和VW上交替地施加規定峰值和波前時間的沖擊波(見圖6),比較兩衰減振蕩波形之間的同異。再依次轉換,重復試驗一次。
圖6 △(角接法)接線圖例
4.3單相電機
將某一臺匝間、繞組間和對地絕緣均完好的電機繞組作為參照品,以與參照品同規格的電機繞組作為被試品。在被試品和參照品的相應繞組(例Z11Z12與Z21Z22)上交替地施加規定峰值和波前時間的沖擊波 (見圖7),比較兩衰減振蕩波形之間的同異。再在被試品和參照品的另一對應繞組(例U11U12與U21U22)上重復試驗一次。
圖7 單相電機接線圖例
(4.4)試驗顯示
試驗波形顯示於示波屏上,試驗時間以能判斷為準,不作統一規定。
(5)
(5.1)Φ(相接法)
適用於檢測每相兩端均有引出端子的繞組,引出中點O的Y接法繞組和解開連接點的△接法繞組。
Φ(相接法)是判斷匝間絕緣故障的基本方法。
(5.2)Y(線接法)
適用於檢測Y接法電機繞組。
對功率較大的電機繞組,推薦用Y接法。
(5.3)△(角接法)
適用於檢測△接法電機繞組
(6)
本方法以試驗波形作為主要判別依據。
利用波形差異原理設計的波形自動判別裝置可作為輔助判別手段。
顯示故障波形時常伴有放電聲,甚至可見放電火花和嗅到臭氧(03),這些信號可協助判別故障類型和定位。
七、典型波形
以下列出幾種匝間絕緣波形圖供參考。
1、 正常波形
2、 匝間短路波形
3、 線圈一相斷線波形
4、 一相相間短路波形
八、註意事項
1、 本裝置屬高壓試驗機器,在機器通電時應確保機器外殼良好接地。
2、 切勿放在高溫潮濕、塵埃過多及腐蝕性地方。
3、 當要檢查機器內部時,應關斷電源。
4、 在每次調換試品或轉換接線前,松開腳踏開關。
5、 在搬動和使用時應避免強烈振動及機械沖擊。
6、 高壓輸出線磨損時,應及時換新。
7、 進行試驗時,屏幕上出現電暈放電、打火等不正常波形時,不要長時間保持高壓。
溫州市通力電器廠
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