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交流成套耐壓儀
系統的品質因數可以達到20~80,系統輕巧簡便,可任意組合。
工頻大工作電壓電氣設備的絕緣結構在整個運行過程中必須能夠長期承受工頻大工作電壓,通常稱為系統高工作電壓,一般為額定電壓的1.15倍。
這種現象稱為串聯諧振。當電路串聯諧振電路例如,切斷、閉合長的空載線路、切斷空載變壓器(氣動變量)等。這種過電壓波形非常不規則,且情況變化很大。它可以是衰減振蕩波或非周期電壓激波,一般在1ms內達到大電壓。電力系統運行過電壓與系統電壓有關,系統電壓越高,電壓越小,6~35 kv系統電壓約為5~4倍。
暫態過電壓,包括上升頻率電壓和諧振過電壓。串聯諧振耐壓試驗裝置共振交流工頻電壓的升高是由于空載線路的電容效應、甩負荷和不對稱接地造成的。當負載突然傾卸時,由于電源只有一條空載傳輸線,而且輸電線路的接地電抗可以用X0表示,流過電源內阻的電流就變成電容電流。
ZSBP-550KVA/44KV變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置
一、適用范圍
1.20kV,400平方毫米交聯電纜4000m,電容量≤1.1μF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓44kV。
2.10kV/1000kVA變壓器的交流耐壓試驗, 電容量≤0.01μF,試驗頻率45-65Hz,試驗電壓不超過35kV。
3.10kv所有被試品
4. 環境溫度:-150C –45 0C;
5. 相對濕度:≤90%RH;
6. 海拔高度: ≤2500米;
二、系統主要性能及參數
1、電源電壓: 380V±10%、50Hz;
2、額定容量:550KVA;
3、輸出電壓: 44KV,
4、輸出電流: 2.5A. 12.5A
5、輸出電壓波形: 正弦波;
6、輸出電壓波形畸變率: ≤0.5% ;
7、允許連續工作時間:額定輸出電流下持續運行時間為60分鐘;
8、輸出頻率范圍: 30~300Hz ;
9、品質因數: ≥30
10、系統噪聲: ≤60db
11、系統測量精度: 1.0級
12、頻率分辨率: 0.01Hz
13、頻率不穩定度: ≤0.05%
14、環境溫度: -25℃~ +55℃
相對濕度: ≤90%
海拔高度: ≤2000m
15、ZSBP-550KVA/44KV變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置具備手動試驗/自動調諧/自動試驗模式。
16、具備大屏幕顯示,可指示:輸出電壓(有效值)及輸出頻率等。
17、具備試驗電壓、時間、試驗頻率范圍等試驗參數設置功能。
18 中試控股具備過電壓、過電流、過熱保護功能。
19、具備閃絡保護功能,在試品發生閃絡時諧振回路失諧,電源立即停止輸出,屏幕提示“試驗失敗”及相關信息。
20、具備各種數據打印功能。
三、設備遵循的國家標準和行業標準
GB7328-87 << 變壓器和電抗器的聲級測量>>
GB1094 <<電力變壓器>>
GB/T16927.1-2-1997 <<高電壓試驗技術>>
ZBK41006-89 <<試驗變壓器>>
GB4208 <<外殼防護等級>>
GB2900 <<電工名詞術語>>
GB5273 <<變壓器、高壓電器和套管的端子>>
GB191 <<包裝儲運標志>>
GB10327 <<電力變壓器絕緣水平和絕緣試驗外絕緣自空氣間隙》
GB10229-88 <<電抗器>>
IEC358(1990) <<耦合電容器和電容分壓器>>
IEC1000 <<電磁兼容性>>
GB4793-1984 電子測量儀器安全要求
四、系統配置及具體參數
1、變頻控制電源35KW 1臺
a) ZSBP-550KVA/44KV變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置變頻控制電源采用高壓耐壓試驗變頻電源,采用一體化設計,控制電源本體具備調頻、調壓、控制、保護等功能。
b) 額定輸出容量: 35KW
c) 工作電源: 交流380V、50Hz 。
d) 輸出電壓: 0~500V可調。
e) 輸出電壓不穩定度≤0.05%
f) 最大輸出電流: 70A
g) 輸出波形:正弦波, 波形畸變率:≤0.5%
h) 頻率調節范圍: 30~300Hz
頻率調節分辨率: 0.001 Hz
i) 連續運行時間: 大于1小時
j) 噪聲水平:≤ 60dB
k) 變頻電源中試控股采用高性能微機控制電壓、頻率調節
l) 變頻電源配備引線和插頭與其他設備進行連接。
m) 保 護 :具有過壓、過流、過熱、放電保護功能。
n) ZSBP-550KVA/44KV變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置具備手動試驗/自動調諧/自動試驗三種模式,并可任意切換。
具備大屏幕顯示,可指示:輸出電壓(有效值)及輸出頻率、勵磁電流、勵磁電壓、試驗時間等。
具備試驗電壓、時間、試驗頻率范圍等試驗參數設置功能及各種數據打印功能。
O) 重 量: 26Kg
2、 勵磁變壓器35KVA 1臺
a) 額定容量: 35KVA
b) 輸入電壓: 500V
c) 輸出電壓: 1.8KV; 2.5KV
d) 工作頻率范圍: 30~300Hz
e) 連續運行時間: 大于1小時
f) 電壓比測量誤差: 小于1%
g) 結構:中試控股采用干式結構,絕緣耐熱等級H級,滿足干式變壓器國家規范要求;
高﹑低壓繞組間和鐵芯設靜電屏蔽,既作為勵磁變,又是隔離變;
內置過電壓保護,防止 。
h) 重 量: 50Kg ;
3、高壓電抗器 DK-55/22 10臺
a) 額定容量: 55KVA
b) 額定電壓: 22KV
c) 額定電流: 2.5A
e) 品質因素: Q≥30 40
f) 結 構: 干式;
g) 重 量: 50Kg/臺
h) 連續運行時間:≥ 1小時
4、 電容分壓器 ZSTRF-60/0.001 1臺
a) 額定電壓: 60KV
b) 工作頻率: 30~300Hz
c) 分 壓 比: 1000:1
d) 分壓比誤差: ≤1%,
e) 測量精度: 交流有效值1.0級
f) 介質損耗: tgδ≤0.5% ;
g) 重 量: 10Kg
h) ZSBP-550KVA/44KV變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置高﹑低壓臂的電容采用一致的介質結構,溫度系數小,角位移小,在30-300HZ內分壓比不變。
1、變頻電源
1)絕緣電阻測試
2)耐壓試驗:2000V,1分鐘
3)負載試驗:在滿負荷下,各器件的溫升不大于45K 。
2、勵磁變壓器
1)直流電阻測量
2)變比測量
3)空載電流及空載損耗
4)短路阻抗和負載損耗
5)絕緣電阻測試
6)溫升試驗:額定容量下運行60min,溫升不大于65K
3、電抗器試驗
1)直流電阻測量
2)電感量測量
3)交流耐壓試驗
溫升試驗:ZSBP-550KVA/44KV變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置額定容量下運行60min,溫升不大于65K
4、成套裝置試驗
(1) 耐壓試驗:1.1額定電壓下,耐壓1min;
(2) 短路試驗:電壓為0.5U,0.8U,1.0U的條件下,將高壓輸出突發短路3次,保護裝置可靠動作,各單元完好。
(3)噪音小于60dB;
諧振回路固有的濾波效應使得系統輸出的試驗電壓波形完全滿足試驗規程的要求。
電力系統運行過電壓與系統電壓有關,系統電壓越高,電壓越小,6~35 kv系統電壓約為5~4倍。
暫態過電壓,包括上升頻率電壓和諧振過電壓。串聯諧振耐壓試驗裝置共振交流工頻電壓的升高是由于空載線路的電容效應、甩負荷和不對稱接地造成的。
其頻率可為工頻基波或高階次諧波。
串聯諧振試驗裝置承受的四種電壓操作過電壓是由于電力系統中斷路器的操作引起的。在由電阻、電感和電容組成的串聯電路中,當電容XC和電感XL相等時,XC=XL中的電壓U和電流I的相位相同,電路是電阻式的。
串聯諧振試驗裝置對變壓器進行高頻電壓通電,其中的繞組都可以成為由曲線電阻,電容,以及電感等組成的線性雙口網絡,繞組發生變形的話,會造成參數的變化,以至于網絡傳遞函數的額極值點和零點發生變化,通過使用頻率分析法,可以檢驗變壓器的繞組變形狀況。串聯諧振試驗裝置對試驗結果進行橫向和縱向的分析,比較振幅特性差別,判斷繞組產生變形與否。
變頻串聯諧振采用調整頻率的方式來完成諧振,可方便、準確的找到諧振點。
交流成套耐壓儀工頻大工作電壓電氣設備的絕緣結構在整個運行過程中必須能夠長期承受工頻大工作電壓,通常稱為系統高工作電壓,一般為額定電壓的1.15倍。
當負載突然傾卸時,由于電源只有一條空載傳輸線,而且輸電線路的接地電抗可以用X0表示,流過電源內阻的電流就變成電容電流。
回路固有的濾波效應使得系統輸出的試驗電壓波形完全滿足試驗規程的要求。同時,各種大型變壓器的交流耐壓試驗,火力及水力發電機的交流耐壓試驗也定期進行。這些設備的試驗要求的試驗設備容量大,通常情況下采用諧振的方法進行試驗,但必須是在工頻條件下或等效工頻條件下進行。等效工頻條件一般采用45—65HZ的頻率范圍,但是很多試驗單位要求30-300HZ試驗電源對這類設備進行交流耐壓試驗。另外還有一種低頻設備,0.1HZ的超低頻設備耐壓儀,他有一個弊端就是電壓很難做到很高,使用一直沒有得到的大面積認可。串聯諧振裝置的應用很快就得到認可,他是真實模擬運行狀態施加電壓,能夠很快的發現被試設備本身狀態情況。
主要針35kV及以下電纜等所有電氣主設備的交流耐壓試驗設計。電抗器采用多只分開設計,既可滿足高電壓、小電流的設備試驗條件要求,又能滿足象6kV電纜這樣的低電壓的交流耐壓試驗要求,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位耐壓設備。
交流成套耐壓儀該裝置主要由變頻電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
主要功能及其技術特點:
中試控股裝置具有過壓、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。
中試控股整個裝置單件重量很輕,大不超過60kg,便于現場使用。
裝置具有多種工作模式,根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度。
改善輸出電壓的波形。
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