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中試控股技術研究院魯工為您講解:倍頻感應耐壓發生儀(源頭大廠)
ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置
觸摸方式調節電壓可實現本裝置的多倍頻試驗電壓輸出
參考標準:DL/T 848.4-2004
多倍頻感應耐壓試驗裝置:多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗我中試控股的感應耐壓試驗裝置采用微機控制
中試控股結合先進的變頻及高速采樣技術設計制造,比傳統的三倍頻發生器效率高,輸出電壓穩定,測量精度高,重復性好,并且可以實現自動升壓、升壓至設定值后自動計時、計時完成后自動降壓的功能,操作極其簡單。
儀器采用背光式大屏幕液晶顯示,全中文操作界面,帶實時時鐘和微型打印機。儀器采用一體化結構,重量輕,便于攜帶。
ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置技術指標
工作條件 環境溫度:-10℃~50℃ 相對濕度:30%~90%
供電電源 三相AC380V±10%或AC220±10% 50 Hz±5 Hz
如用AC220供電,功率減半
輸出頻率 30Hz~200Hz 調節細度0.1 Hz
輸出電壓 0~400V正弦波
輸出功率 15KW
最大輸出電壓 400V
最大輸出電流 35A
電壓最小分辨率 0.01V
電流最小分辨率 0.001A
電壓電流精度 ±1%
外形尺寸(mm) 570(長)×400(寬)×350(高)
中試控股儀器重量 約44kg
中頻無刷勵磁同步發電機組
同步發電機組基本原理接線如下圖所示。
同步發電機機組基本原理接線圖
M——異步感應電動機;G——無刷中頻同步發電機;T——升壓變壓器;
L1——鐵芯電抗器;L2——空心電抗器(可用阻波器代替,用于增大補償電抗的容量)
圖中,電源裝置
同補償電抗器、中間升壓變壓器
以及必要的外圍測量設備聯合使
用。電源主要由三相異步電動機和無刷勵磁的中頻同步發電機組
成中試控股中頻發電機組,再配以啟動、控制、測量和保護系統組成。其工作原理為中頻發電機
發出定頻率(250Hz)的單相或三相交流電能,經中間變壓器升壓,同時用補償電抗器
來調整補償被試變壓器的電容性電流,以獲得所需的試驗電壓。這種工作原理和方式可以
得到所需頻率的試驗電壓,電網電源僅用來驅動發電機組和提供直流勵磁電源,使試驗電
源與電網電源實現隔離,從而消除了試驗回路來自電網系統的干擾,無刷勵磁方式也大大
降低了電源本身的干擾水平,因此在做感應耐壓的同時,也可進行局部放電測量。
感應分壓器主要有兩種使用狀態:可作為分壓器使用或與標準電壓互感器級聯使用. 下面分別對這兩種使用狀態進行說明。
1.使用感應分壓器校電壓互感器(作分壓器使用)
感應分壓器校驗電壓互感器接線圖
使用感應分壓器校驗電壓互感器時,按上圖連線,一般感應分壓器相對被檢電壓互感 器準確度而言,標準的誤差可以忽略不計,從電壓互感器校驗儀上可直接讀出被檢電壓互 感器的示值。 (感應分壓器效驗誤差值多為經過折算到一次的誤差值,所以要精確求出被檢互感器的誤 差值時,需要將感應分壓器所給誤差示值進行折算后作為標準修正值進行修正。)
2.與標準電壓互感器級聯校被試電壓互感器
標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖
以上為標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖,如果標準電壓互感器與被試電壓互感器額定變比不同時,可以用標準電壓互感器與感 應分壓器級聯,測出被檢電壓互感器的誤差。
三倍頻感應耐壓裝置通過施加倍頻電源裝置,以提高繞組間絕緣的試驗電壓,從而達到耐壓試驗的目的。此次中試定制30KVA倍頻試驗變壓器采用分體式結構,試驗變壓器與控制臺自成一體,方便試驗過程中配合被試品隨時移動位置
多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗;
中試控股考驗交聯橡塑電力電纜、電力變壓器、GIS、互感器、絕緣子、發電機、開關等被試品絕緣承受各種過電壓能力及容性負載的交流耐壓試驗。
步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V
微機繼電測試儀的微機保護的裝備準則與慣例保護的裝備根本一樣,但是由于微機保護軟件的特色,通常微機保護的裝備較齊全,靈敏。微機繼電保護測試儀微機保護在硬件上與線路微機保護相相似,由于保護上的特殊請求,在軟件上具有顯著杰出的特性。
微機繼電保護測試儀差動保護允許一切的電流互感器二次側選用Y形接線,其電流相位和幅值抵償系數均由軟件主動完成,這使得保護的調試,整定,運轉保護非常便利。新型的變壓器微機保護軟件選用工頻改變量比率差動元件,進步了變壓器內部小電流毛病的檢查靈敏度。多cpu微機保護的選用,使變壓器的后備保護按側獨立裝備并與變壓器主保護,人機接口辦理彼此獨立遠行,改進了保護運轉的保護條件,一起也進步了保護的可靠性。
微機繼電保護是使用微型核算機或微處理機構成的繼電保護。1965年已開始核算機保護的研討工作,但由于在報價、核算速度和可靠性方面的因素,開展緩慢。70年代初、中期,大規劃集成電路技能的飛速開展,微型核算機和微處理機問世,報價大幅度降低,核算速度不斷加速,可靠性也大為進步,微機繼電保護的研發隨之呈現高潮,到70年代后期已趨于有用。
微機繼電保護的輸入信號是電力體系的模仿量,而核算機只能對數字量進行核算和判別,因而由電力體系經電壓互感器和/或電流互感器輸入的模仿量必先經過預處理。繼電保護在大多數情況下取用輸入信號中的基波模仿量。依據采樣定理,如被測信號頻率(或請求保存的最高次諧波頻率)為f0,則采樣頻率f1有必要大于2f0,否則由采樣值不可能擬合還原成原來的曲線。關于那些大于0.5f1的諧波重量,有必要在進入采樣器之前,利用模仿式低通濾波器(前置模仿濾波)將其濾掉。
由于輸入信號常常有多個,故設置多路轉換器將輸入模仿信號逐一交與A/D改換器轉化成數字量這些數字量應在存儲器中按先后順序排列,以便后續功用處理程序取用。
為了確保核算機核算和判別的正確,完成以某種頻率的正弦電量為根底的繼電保護原理,有必要將經A/D改換后的數字量再經一次濾波。由于數字濾波器精度高、可靠而且調整靈敏,經過時分復用可使設備簡化,因而微機保護中遍及選用數字濾波器。數字濾波器自身可理解為一個核算程序或算法,它將代表輸入信號的數字時刻序列轉換為代表輸出信號的數字時刻序列,使信號按照預訂的方式改變。微機繼電保護中應依據電力體系信號的特色和保護原理的請求規劃、挑選相應的數字濾波器。數學濾波器的首要性能指標是頻域特性、時延和核算量。
對離散和量化的數字式采樣序列,用數學運算辦法完成毛病量的丈量,這即是微機保護的算法疑問。請求運算精度滿意保護的實際需求,一起核算時刻又盡可能短。微機繼電保護的研討前期,一些算法是根據被采樣的電壓、電流均系純正弦波的,為此應將輸入信號進行預處理。稍后,相繼提出傅里葉算法和沃爾什函數算法。它們假定輸入信號中含有非周期重量、基波和高次諧波。這些算法自身具有很強的濾去高次諧波的功用,因而無需另設數字濾波器,但對非周期重量有必要采納別的辦法。由于電力體系中很多使用鐵磁非線性元件,輸電線路分布電容和串聯、并聯電容,以及電壓互感器、電流互感器的暫態特性等因素的影響,使微機繼電保護輸入信號中還含有許多隨機高頻重量,它們起著攪擾或噪聲的效果。對此,可選用最小二乘曲線擬合算法或對核算結果采納滑潤辦法。上述各種算法都是先算出電壓、電流的巨細和相位,然后依據保護的動作判據作進一步的運算,終究完成其保護功用。也有一些算法將電量運算與保護動作判據運算直接聯系在一起,例如用離散值直接完成的方向阻抗繼電器的算法。
由于核算機的優勝存儲才能,能夠便利地得到保護需求的毛病重量并精確地予以堅持,這是模仿式保護設備難以達到的。由于核算機的強大運算才能,能夠完成一些以往模仿式保護設備無法完成的雜亂保護動作特性、自適應性的定值或特性改變以及良好的自檢功用。同慣例繼電保護比較,微機繼電保護的抗電磁攪擾才能較弱,因而,它的廣泛使用遭到必定的約束。使用微機繼電保護時,應特別注意解決好電磁兼容性疑問。
電量改換
微機保護中通常請求輸入信號為±5V或±10V的電壓信號, 這是由所選用的模數轉換器所決定的。而從被保護的電力線路或電氣設備的電流互感器、電壓互感器或其它改換器上取得的二次數值對微機電路是不適用的,所以需求進行電量改換。電量改換通常選用中心改換器來完成。
采樣定理和模仿低通濾波
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