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電力技術
光伏電纜變頻串聯諧振耐壓裝置
時間:2023-01-01

中試控股技術研究院為您講解:光伏電纜變頻串聯諧振耐壓裝置

適用電壓等級:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也可以定制不同的電壓等級規格。
ZSBP系列變頻串聯諧振耐壓試驗裝置組成部分:變頻電源主機、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器、測試附件組成。

參考標準:DL/T 474.4-2018

簡易讀懂:變頻串聯諧振耐壓試驗裝置可以做什么?
變頻串聯諧振成套耐壓試驗裝置適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗.

主要針對電力電纜、變壓器、斷路器/開關、開關柜、避雷器、電壓互感器、電流互感器、套管、支柱絕緣子、電抗器、母線、隔離開關、輸電線路、發電機、電動機、熔斷器、電容器、隔離開關、接觸器、配電箱、絕緣材質、變電站系統的交流耐壓試驗。

中試控股始于1986年 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

變壓器、GIS系統、SF6開關、CT/PT、絕緣子、母線、電纜、套管等容性設備是變電站中常見的一次電氣設備。

中試控股根據220V以及以下變電站一次電氣設備耐壓的試驗規程要求,相應的交/直流耐試驗設備既要滿足高電壓、小電流的試驗條件,又要滿足低電壓,大電流的試驗條件,要求兼顧較寬的適用范圍,采用串聯諧振的原理,由變頻電源控制箱(控制臺)、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成了主設備

中試控股在電容分壓器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐壓試驗。由于系統諧振后具有很好的濾波特性,因此其生產的直流電壓優于普通試驗變壓器整流出來的直流電壓。是地、市、縣級高壓試驗部門及電力承裝、修試工程單位理想的耐壓

進口功率元件,變換核心:中試控股統采用進口功率元件作為功率變換的核
心,電壓輸出和頻率輸出穩定.經過多次
高壓直接對地短路的測試,系統仍然保持
完好。同時系統也有很強的過載能力
自動+手動,多種組合試驗模式:系統支持”自動調諧+手動調壓" ,“自動調
諧+自動調壓","手動調諧+手動調壓"等
試驗模式,推薦使用"自動調諧+手動調壓模式
SPWM+IPM專業芯片模塊:并聯諧振中試控股采用了專用的SPWM數字式波形
發生芯片;中試控股采用了正交非同步固定式載波
調制方式;功率部分采用了先進的IPM模塊

如何選擇合適的變頻串聯諧振耐壓試驗裝置?
為了選對規格,請提供以下技術參數
1、電力變壓器:電壓等級,大容量,試驗性質(中性點耐壓或全絕緣耐壓)單相對地電容量;
2、電力電纜:電壓等級,大長度,截面積;
3、發電機、電動機:電壓等級(出口電壓或稱工作電壓),試驗電壓(耐壓值)單相對地電容量范圍(如0.2-0.55uF等);
4、開關、絕緣子、PT、CT、絕緣工器具、母線:電壓等級(或稱工作電壓);試驗電壓(耐壓值);
5、CVT效驗:電壓等級或稱工作電壓,試驗電壓(耐壓值)電容量范圍(如0.005-0.02uF)。



中試控股踐行“精細制造,深耕技術”產出變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置優質產品能夠在市場中贏得用戶信賴,樹立中試控股新形象打下了堅實的根底。











在電阻、電感、電容和外加交流電源相串聯的振蕩回路中氧化鋅避雷器直流參數測試儀當外加電源的頻率等于回路的固有頻率的時候,回路就會發生諧振。這種諧振叫做串聯諧振,如圖1-16 (a)所示。如果回路的電感是L、電容是C,那么串聯回路的固有頻率
串聯諧振與并聯諧振的區別_串聯諧振與并聯諧振產生諧振的條件
(1)中試控股電力講解串聯諧振有以下特點:高壓開關動作試驗儀回路總阻抗是純電阻,而且變到最小值,等于回路的電阻;回路中的電流達到最大值;電感上的電壓等于電容上的電壓,并且等于交流電源電壓的Q倍。因此,串聯諧振也叫做電壓諧振。
如果外加電源的頻率小于或者大于回路的固有頻率,回路的總阻抗就會增大,回路電流就會減小?;芈稱值越大,曲線越陡,諧振現象越劇烈,如圖1(b)所示。
在電感、電容和外加交流電源相并聯的振蕩回路中,直流斷路器安秒特性測試系統當外加電源的頻率等于回路的固有頻率的時候,回路就發生諧振。這種諧振叫做并聯諧振,如圖1-17(a)所示。如果回路感抗和容抗比電阻大得多,并聯網路的固有頻率也可以近似寫成
串聯諧振與并聯諧振的區別_串聯諧振與并聯諧振產生諧振的條件
(2)中試控股電力講解并聯諧振有以下特點:總阻抗是純電阻,而且達到最大值;直流系統接地故障測試儀回路電壓達到最大值;如果電源內電阻大,使電路中的總電流可以看作恒定的話,兩支路的電流是總電流的Q倍。也就是說,兩支路電流的方向相反,大小相差不多,它們的差值就是總電流。因此,并聯諧振又叫做電流諧振。如果外加電源頻率小于或者大于回路的固有頻率,回路的總阻抗就會減小,回路的電壓也會減小。圖2(b)是并聯諧振曲線,它表明了外加電源頻率和回路電壓的關系?;芈稱值越大,曲線越陡,說明諧振現象越劇烈。
圖2 并聯諧振
串聯諧振和并聯諧振的品質因數公式怎么記?
品質因數實質是過電壓或過電流的倍數SF6氣體密度繼電器校驗儀串聯諧振時,電感、電容電壓超過電源電壓的倍數就是品質因數,并聯諧振時,電感、電容電流超過電源電流的倍數就是品質因數。
串聯諧振與并聯諧振產生諧振的條件有什么區別
1.串聯諧振 電阻、電容、電感串聯電路中,出現電源、電壓、電流同相位現象,叫做串聯諧振,其特點是:電路呈純電阻性,電源、電壓和電流同相位,電抗X等于0,阻抗Z等于電阻R,此時電路的阻抗最小,電流最大,在電感和電容上可能產生比電源電壓大很多倍的高電壓SF6氣體密度繼電器校驗儀因此串聯諧振也稱電壓諧振。
串聯諧振就是電源和LC回路串聯,當滿足XL=XC時,LC等值阻抗幾乎為零,電源輸出電流極大,所以又稱為“電流諧振”。
2.并聯諧振 壓與原電壓疊加,并聯諧振:在電阻、電容、電感并聯電路中,開口閃點測定儀出現電路端電壓和總電流同相位的現象,叫做并聯諧振,其特點是:并聯諧振是一種完全的補償,電源無需提供無功功率,只提供電阻所需要的有功功率,諧振時,電路的總電流最小,而支路電流往往大于電路中的總電流,因此,并聯諧振也叫電流諧振。
并聯諧振就是電源和LC回路并聯,當滿足XL=XC時,EDHZC-3三次脈沖電纜故障測試儀電源輸出電流幾乎為零,LC上的電壓極高,所以又稱為“電壓諧振”。串聯諧振與并聯諧振的區別_串聯諧振與并聯諧振產生諧振的條件





中試控股變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置產品適用性好,實用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企業以及電力工作者信賴的好伙伴。


 如:某電廠在高壓試驗室內用100千伏高壓試壓機做6千伏瓷瓶的耐壓試驗。試驗前,未詳細檢查升壓器的連接線,就接上被試瓷瓶的接線,當加壓到42千伏時,才發現升壓器高壓出口瓷瓶上還接著一條塑料導線,直通到110千伏變電站內,約50多米,立即停下試驗,把這條線拆除。這條線原來是十多天前試驗110千伏開關后遺留末拆除者,而且就拴在變電站架構上,臨近架構處就有十多名施工人員在工作,幸虧加壓時,這些工人未靠近或碰及導線。
    四、試驗工作時,應站在絕緣墊上或穿絕緣鞋進行,這是防止觸電事故或減輕傷害程度的一項安全措施
    如:某供電局修配廠試驗工人校驗MД—16電橋時,只斷開電橋的開關,未拉開電源刀閘,當翻動電橋時,右手碰到電橋的電源端的帶電部分上,由于電橋有接地,工作人員腳下墊了絕緣墊,自己脫離了電源,僅造成從右手無名指到左手掌的通電回路觸電燒傷。
    五、加壓試驗前,必須通知有關人員離開被試設備或退出現場后才能進行
    高壓電氣試驗工作,經常和其他維修班組同時進行.或交義進行,所以加壓前,必須通知這些工作班組離開被試設備或退出現場,以便使被試設備在無人工作狀態下進行,達到保證人員安全的目的。這些做法是不容忽視的,否則會造成嚴重后果。
    如:某變電站變壓器檢修、試驗工作中,變壓器加壓試驗前末通知有關班組的工作人員,以致一名維護工人認為設備無電,先后兩次登上變壓器工作,正當加壓時,這名工人再次攀登變壓器時,幸虧被發現,避免了觸電事故。
    六、對有電容或有電感應的被試設備試驗前后必須充分放電或接地
    被試的大電容設備如:母線、電纜、電容器等及有靜電感應的設備停電后,以及高壓直流試驗完成后,都必須進行充分放電或接地,證明被試設備確無電荷,才能工作。由于這些設備的殘壓或感應電壓高,放電時須使用絕緣棒,也可以防止誤碰到運行中的帶電設備上。有的單位不注意放電或接地,而生了觸電事故。
    如:某電廠高壓試驗室技術員進行6千伏電纜的直流30千伏、時間5分鐘的耐壓試驗工作。準備試驗的5條相鄰的電纜兩端編號順序實際上顛倒的,留有隱患,如一端編號是 l,而另一端卻是5,一直末被覺察。當初試驗一條電纜完了,斷開試驗電源后,未進行放電前,手觸從編號看不是被試電纜,而實際卻是剛剛試后的,殘壓為25千伏的電纜頭上,以致被殘留電荷電死。
    七、加壓試驗工作的拉、合閘,必須相互呼應,正確傳達口令
    加壓試驗工作的拉、合閘操作比較頻繁,如果憑主觀臆斷或只看表計而不聽口令,或未相互呼應,正確傳達口令,就可能發生觸電事故。
    如:某供電局修配廠試驗班進行變壓無載試驗時,試驗電源操作人認為已經接好線,未通知設備上的倒線人,即合上試驗閘,當倒線人發現接線松動,去動接線時觸電。
    八、加壓試驗倒換接線時,調壓器必須退至零位,拉開試驗電源刀閘后才能進行
    加壓試驗工作正常倒換接線時,都必須把調壓器調至零位,切斷試驗電源,但是在查找加壓后發生的問題,發現接線不牢或錯接線及試驗電源既有總刀閘,又有分刀閘時,有的試驗人員則有所忽略而發生事故。
    如:某供電局變電施工隊在某變電站升壓器做開關的交流耐壓試驗時,發現試驗數據 有問題,在查找原因中,末將升壓器調至零位,也末切斷試驗電源。當發現是升壓器極性接反的錯誤后,準備改變極性時,試驗人員觸及加壓至50千伏的帶電部分,幸虧自己脫離開電源,僅燒傷雙手,未造成嚴重后果。

 

 

 

 

 

 

 

 

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