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電力技術
發電廠試驗交流耐壓試驗設備
時間:2023-01-01

中試控股技術研究院為您講解:發電廠試驗交流耐壓試驗設備

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。









如果所有部件正常,依然沒有諧振點,請和廠家聯系,不可隨便拆卸儀器導致零部件損壞和丟失!
變頻串聯諧振試驗裝置能夠解決不同電壓等級電氣設備進行交流耐壓試驗要求的成套試驗裝置。
變頻串聯諧振試驗裝置具有過壓、過流、零位啟動、閃絡保護等保護功能,使用過程中如果出現風扇不能啟動一定要停止試驗并排查故障。
出現風扇不能啟動的原因一般有兩點:
1)急停、故障保護、失諧保護后,沒有按“故障復位”; 
2)內部溫度過高,功率元件熱保護; 
排除方法:關斷儀器電源,將儀器靜置 30 分鐘左右,重新開啟 電源,按儀器面板上的“復位”鍵,再啟動儀器。 
如果依然不能啟動風扇,請和廠家聯系,不可拆卸儀器!中試控股專業生產變頻串聯諧振試驗裝置,歡迎來洽談!變頻串聯諧振試驗裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃絡)等保護功 能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定,試品閃絡時閃絡 保護動作并能記下閃絡電壓值,以供試驗分析。
變頻串聯諧振試驗裝置容量上選擇按照規程要求,確定最高試驗電壓。電容量的選擇(uf)。根據被試品最大電容量確定,裝置最大容量:P=UI×1.25 (kVA) 。
諧振容量選擇參考標準:
試驗電流: I=2πfCU×10-3 (A) 頻率的選擇(HZ)
1、發電機―――50HZ,取 50HZ
2、變壓器―――45~65HZ,取 50HZ
3、GIS、開關、母線―――30~300HZ,取 45HZ
4、電力電纜:30~300HZ,取 35HZ 電壓的選擇(kV)
整個試驗裝置單件重量很輕,最大不超過65kg,便于現場使用。 變頻串聯諧振試驗裝置主要由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
串聯諧振試驗裝置具有較寬的適用范圍,既能滿足電壓、小電流的設備試驗,又能滿足低電壓的交流耐壓要求,其技術參數我們一起來了解下。
串聯諧振試驗裝置技術指標
輸出電壓波形畸變率: <1.0%
允許連續工作時間: 額定條件下一次性工作 15 分鐘。
裝置自身品質因數: Q>50
電纜和發電機試驗時滿負荷下品質因數: Q>30(與負載相關)
主變壓器和線路試驗滿負荷時品質因數: Q>30(與負載相關)
輸入電源: 三相 380V 或單相 220V,當電源為 380V 時,可做 額定負載試驗;當電源為 220V 時,只可做 1/2 負載試驗。
頻率調節范圍: 20Hz~300Hz
系統測量精度: 1.5%
裝置具有過壓、過流、零位啟動、閃絡保護等保護功能     
變頻串聯諧振試驗裝置進行電纜耐壓試驗時,由于被試電纜的電容量較大,若在試驗時試品擊穿或發生高壓弓|線對地放電,在電纜的接地端處,試驗接地線和控制箱外殼等處, 可能會產生暫態過電壓。
變頻串聯諧振試驗裝置已在控制箱和主要部件內, 采取多重暫態過電壓保護措施,能保證設備的正常工作。此外,在試驗接地線布置方面還應注意采取下列保護措施:
1.試驗設備(諧振電抗器、分壓器、 勵磁變壓器等)應盡量靠近被試電纜頭,減少試驗接地線的長度,即減少接地線的電感量。
2.采用專配的一點接地式試驗接地線組。特別注意試驗接地線應盡可能的短,不要任意延長接地線長度。
3.試驗時操作人員除接觸調諧、調壓絕緣旋鈕外不要觸及控制箱金屬外殼,否則在高壓側擊穿或放電時, 可能有輕微的刺痛感。有條件時, 建議操作人員站在橡膠絕緣墊上工作。
4.試驗變壓器有800V、1000V、 1500V 三個端子,當系統所需高壓小于15kV時選用800V端子,當系統所需高壓大于15kV小于60kV時選用1000V端子,當系統所需高壓大于60kV時選用1500V端子。 近年來隨著我國電力建設的迅速發展,電網結 構和系統容量不斷擴大,許多地區特別是經濟較發 達地區的系統短路電流水平已經直逼甚至超過國家 有關電力規程所規定的允許范圍。如有資料計算表 明,三峽電站可能的最大短路電流周期分量高達 300 kA,一些大型發電廠出口或廠站高壓變電站 出口的最大短路電流也高達100~200 kA。
目前國際上只能制造最大遮斷電流100 kA的GIS斷路器, 我國尚無此類斷路器生產能力。可以采用分層、分 區甚至解列運行,或者串聯普通電抗器等措施限制 系統短路電流,但這些常規限流措施一般都受系統 網架結構、運行方式、安全穩定性等因素的制約, 限流效果有限,且存在負面影響(如降低系統正常 運行時的供電可靠性與運行靈活性、存在壓降損耗和操作過電壓隱患等)。因此,研發新型限流技術與 裝置,確保電力系統正常運行時盡量減小或消除不 利影響,發生短路故障時能夠有效抑制系統短路容量(短路電流),從而減輕斷路器等系統電氣設備的 負擔,提高其工作可靠性和使用壽命,進而提高電 力系統運行安全可靠性,已成為當前電力系統及進 一步發展中急需解決的迫切問題。
 早在上世紀70年代,國際上就有人提出了“短 路限流器”方案;美國電力科學研究院EPRI (Electric Power Research Institute)曾在上世紀90年代初組織專家組對配電網絡的各種限流技術進行 了專門的調研,認為應用電力電子技術發展固態限流器(是較現實的技術途徑,并給出一種建議的基于GTO 的固態限流器實現方案。在EpRI調研報告的推動下,全球興起了研究短路電流限流技術、特別是應 用電力電子器件研發固態限流器的熱潮,出現了串 聯諧振式(簡稱串諧式,下同)限流器、帶固定串補及可控串補功能的諧振式限流器以及其他類型的固態限流器。這些故障限流器各有特點, 本文僅對串諧式限流器及其在系統發生短路時的運 行工況進行較為深入的仿真研究。






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。


以上就是串聯諧振電纜交流耐壓試驗的三種方法。串聯諧振式逆變器和并聯諧振式逆變器的直流側分別是電壓源和電流源。因此,也稱為電壓型逆變器介一一和電流型逆變器、,兩者之存在著對偶性。下面對兩者應用過程中的主要差別進行比較分析。串聯諧振式逆變器短路保護較為困難,并聯諧振不易進行開路保護。



  串聯諧振式逆變器采用電壓源供電,在輸入端并接有大的濾波電容,在逆變器發生短路故障時,由于電容器上電壓不能突變,瞬時放電電流將會很大,極易造成功率管的過流損壞,此時必在功率器件的允許短路時間內采取保護措施,可以通過研制合理有效的保護電路予以克服。相反,并聯諧振式逆變器采用電流源供電,逆變器輸入端末端串接有一大濾波電感,在逆變器發生短路故障時,短路電流的上升將會受到此濾波電感的抑制,功率器件的短路保護就相對比較容易實現。但是,為了能使電感上的能量及時釋放,必須時刻保持電感通路,當逆變器負載開路時,就會在電感上感生很大的電動勢,并加在開關管上,極易造成開關管的過壓擊穿,負載開路保護相對困難。
  并聯諧振逆變器工作時,開關管承受反壓較大,串聯諧振逆變器無此現象。由于并聯諧振逆變器采用電流源供電,逆變器輸出電流近似矩形波,輸出電壓為正弦波,因此各開關管必須承受半個周期的反向電壓,且反向電源的峰值很大。由于自關斷開關器件承受反壓的能力很低,因此應用中就需要給每個橋臂的主開關管串接同等容量的快恢復二極管,而大容量的快恢復二極管JG很貴且不易購買。同時開關管內部有寄生的反并聯二極管,在器件受反壓作用時,該二極管可能會引起較大的環流損壞器件。串聯逆變器采用恒壓源供電,負載為,和的串聯,其輸出電壓為矩形波,電流為近似正弦波,開關管受的反壓很小,其大小僅僅是開關管反并聯二極管的導通壓降,非常小。串聯諧振逆變器的起動較為簡單,并聯諧振逆變器起動困難。串聯逆變器既能自激工作,也能他激工作。我們可以利用這一點設計他激轉自激電路,容易的解決電路的起動問題。對于應用于淬火等需要頻繁起停的場合,這一點上串聯逆變器有應用優勢。而并聯逆變器起動前需對直流濾波大電感預充電,以保證其為電流源,且其只能工作于自激狀態,當驅動信號頻率不等于負載固有諧振頻率時,系統就起動不起來,因此并聯逆變器起動之前必須測定負載的固有諧振頻率。

 

 

 

 

 

 

 

 

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