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高壓技術
串聯諧振試驗儀器(電力院)
時間:2023-05-04

中試控股技術研究院魯工為您講解:串聯諧振試驗儀器(電力院)

ZSBP-108KVA/108KV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置

全自動模式、半自動模式、手動模式

實時顯示試驗狀態,用戶可根據試驗狀態進行相應操作。

參考標準:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

變頻串聯諧振耐壓試驗裝置變頻串聯諧振耐壓試驗裝置采用了調節電源的頻率的方式使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。
采用了專用的SPWM數字式波形發生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調制方式,確保在整個頻率區間內輸出波形良好;功率部分采用了先進的IPM模塊,在小重量下確保儀器穩定和安全。

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。元器件(純進口):功率器件:德國英飛凌,模塊:日本富士IGBT,芯片:英特爾等

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

參數

頻串聯諧振耐壓試驗裝置采用了調節電源的頻率的方式使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。
采用了專用的SPWM數字式波形發生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調制方式,確保在整個頻率區間內輸出波形良好;功率部分采用了先進的IPM模塊,在小重量下確保儀器穩定和安全。
1、輸入:電壓220V或者380V ±10%
2、頻率:45/65Hz
3、輸出電壓:0-250V
4、輸出波形:正弦波
5、頻率調節范圍:30-300Hz
6、頻率分辨率:0.01Hz
7、頻率穩定度:0.1%
8、頻率步進值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
9、電壓分辨率:0.1kV
10、電壓測量精度:1.5%
11、電壓步進值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
12、運行連續工作時間:60分鐘

全套系統的配置用法說明:
變頻電源單獨可靠接地。
激勵變壓器一般有好幾個高壓端輸出:
用于10kV電纜的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓低一些的電壓端,比如2kV;
用于35kV電纜的耐壓裝置,35kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓較高一點的電壓端,比如3-4kV;
用于110kV電纜的耐壓裝置,110kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓高端比如5-6kV;(110kV變壓器)
用于110kV互感器,組合電器,開關等的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓高端比如10--15kV;
電抗器和分壓器:本裝置含有自檢功能即不帶任何被試品情況下可以自諧升壓;電抗器必須保證2節以上疊在一起串聯起來和分壓器組成諧振回路產生高壓。被試品的連線一般接在比較重的電抗器頂端,這樣不至于被張力拉倒。電抗器使用時,電抗器底部不要放在金屬板上面,因為電抗器是個開口磁路,試驗時和鐵板會產生渦流長時間會燒壞電抗器。
產品概述
1、目前在國際和國內已有越來越多的XLPE交聯聚乙烯絕緣的電力電纜替代原來的充油油紙絕緣的電力電纜。但在交聯電纜投運前的試驗手段上由于被試容量大和試驗設備的原因,仍沿襲使用直流耐壓的試驗方法。近年來國際、國內的很多研究機構的研究成果表明直流試驗對XLPE 交聯聚乙烯電纜有不同程度的損害。有的研究機構觀點認為XLPE 結構具有承儲積累單極性殘余電荷的能力,當在直流試驗后,如不能有效的釋放直流殘余電荷,投運后在直流殘余電荷加上交流電壓峰值將可能致使電纜發生擊穿。國內一些研究機構認為,交聯聚乙烯電纜的直流耐壓試驗中,由于空間電荷效應,絕緣中的實際電場強度可比電纜絕緣的工作電場強度高達11倍。交聯聚乙烯絕緣電纜即使通過了直流試驗不發生擊穿,也會引起絕緣的嚴重損傷。其次,由于施加的直流電壓場強分布與運行的交流電壓場強分布不同。直流試驗也不能真實模擬運行狀態下電纜承受的過電壓,并有效的發現電纜及電纜接頭本身和施工工藝的缺陷。因此,使用非直流的方法對交聯電纜進行耐壓試驗就越來越受到人們的重視。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,在行業里推廣使用一直沒有得到用戶的大面積認可。串聯諧振裝置的應用很快就得到市場的認可,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。
我公司系列串聯諧振裝置主要用于10kV、35kV、66kV、110kV、220kV的交聯橡塑電力電纜,66kV、110kV、220kV的組合電器(GIS)的變頻交流耐壓試驗,水力和火力發電機或電力變壓器等的工頻交流耐壓試驗。其基本原理是采用可調節(30-300HZ)串聯諧振試驗設備與被試品電容諧振產生交流試驗電壓。由于電纜的電容量較大,采用傳統的工頻試驗變壓器很笨重、龐大、大電流的工作電源現場不易取得,因此一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。初期都采用調感式串聯諧振設備(50HZ),但存在自動化程度差、噪音大等缺點。因此現在大多采用變頻諧振,可以得到更高的品質因數(Q值),并具有自動調諧、多重保護、以及降低噪音、靈活的組合方式、單件重量輕等優點。

結構: 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,防止擊穿反擊。

為了防止電擊,接地導體必須與地面相連。在與本產品輸入或輸出終端連接前,應確保本產品已正確接地。
注意所有終端的額定值:為了防止火災或電擊危險,請注意本產品的所有額定值和標記。在對本產品進行連接之前,請閱讀本產品使用說明書,以便進一步了解有關額定值的信息。
在有可疑的故障時,請勿操作:如懷疑本產品有損壞,請本公司維修人員進行檢查,切勿繼續操作。
請勿在潮濕環境下操作
請勿在易爆環境中操作
保持產品表面清潔和干燥

阻抗條件:諧振后虛部相等符號相反。串聯阻抗等于0,并聯阻抗等于無窮大。就是在諧振的時候,串聯電路諧振電流無窮大;并聯電路諧振電壓無窮大(理論值)。或者說:(1)串聯電路中:總的輸入阻抗的虛部等于零(諧振就是輸出的電壓和電流同相)(2)并聯電路中:總的輸入導納虛部為零電路實驗從RLC 串聯諧振電路的方程分析出發, 推導了電路在諧振狀態下的諧振頻率、品質因數和輸入阻抗, 并且基于Multisim仿真軟件創建RLC 串聯諧振電路, 利用其虛擬儀表和仿真分析, 分別用測量及仿真分析的方法驗證它的理論根據。其結果表明了仿真與理論分析的一致性, 為仿真分析在電子電路設計中的運用提供了一種可行的研究方法。

諧振現象是正弦穩態電路的一種特定的工作狀態。通常,諧振電路由電容、電感和電阻組成,按照其原件的連接形式可分為串聯諧振電路、并聯諧振電路和耦合諧振電路等。

由于諧振電路具有良好的選擇性,在通信與電子技術中得到了廣泛的應用。比如,串聯諧振時電感電壓或電容電壓大于激勵電壓的現象,在無線電通信技術領域獲得了有效的應用,例如當無線電廣播或電視接收機調諧在某個頻率或頻帶上時,就可使該頻率或頻帶內的信號特別增強,而把其他頻率或頻帶內的信號濾去,這種性能即稱為諧振電路的選擇性。所以研究串聯諧振有重要的意義。

在含有電感L 、電容C 和電阻R 的串聯諧振電路中,需要研究在不同頻率正弦激勵下響應隨頻率變化的情況, 即頻率特性。Multisim 仿真軟件可以實現原理圖的捕獲、電路分析、電路仿真、仿真儀器測試等方面的應用, 其數量眾多的元件數據庫、標準化仿真儀器、直觀界面、簡潔明了的操作、強大的分析測試、可信的測試結果都為眾多的電子工程設計人員提供了一種可靠的分析方法, 同時也縮短了產品的研發時間。

串聯諧振實驗原理

RLC串聯電路如圖所示,改變電路參數LC或電源頻率時,都可能使電路發生諧振。

該電路的阻抗是電源角頻率ω的函數:Z=R+j(ωL-1/ωC) 

串聯諧振實驗特性

1.電路處于諧振狀態時的特性。

1)、回路阻抗Z0=R,| Z0|為最小值,整個回路相當于一個純電阻電路。

2)、回路電流I0的數值最大,I0=US/R

3)、電阻上的電壓UR的數值最大,UR =US

4)、電感上的電壓UL與電容上的電壓UC數值相等,相位相差180°,UL=UC=QUS 

2.電路的品質因數Q

電路發生諧振時,電感上的電壓(或電容上的電壓)與激勵電壓之比稱為電路的品質因數Q,即:

3.諧振曲線。

電路中電壓與電流隨頻率變化的特性稱頻率特性,它們隨頻率變化的曲線稱頻率特性曲線,也稱諧振曲線。 USRLC固定的條件下,有

    改變電源角頻率ω,可得到響應電壓隨電源角頻率ω變化的諧振曲線,回路電流與電阻電壓成正比。從圖中可以看到,UR的最大值在諧振角頻率ω0處,此時,UL=UC=QUSUC的最大值在ω<ω0處,UL的最大值在ω>ω0處。

圖表示經過歸一化處理后不同Q值時的電流頻率特性曲線。從圖中(Q1<Q2<Q3)可以看出:Q值越大,曲線尖銳度越強,其選擇性就越好。

 

 

 

 

 

 

 

 

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