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高壓技術
35kV電纜耐壓試驗標準(電科院推薦)
時間:2023-05-06

中試控股技術研究院魯工為您講解:35kV電纜耐壓試驗標準(電科院推薦)

ZSBP-54KVA/54KV變頻串聯諧振成套試驗裝置

10kV/300mm2的電纜,長度1km,電容量≤0.378uF試驗頻率為30-300Hz,試驗電壓22kV。
35kV/300mm2的電纜,長度0.5km,電容量≤0.01uF試驗頻率為30-300Hz,試驗電壓52kV。

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ZSBP系列變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,中試控股采用調節電源頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,從而在被試品上獲得高電壓大電流,因其所需電源功率小、設備重量輕體積小在國內外得到了廣泛應用,是當前高電壓試驗的新方法和潮流。

交流耐壓試驗是電力設備絕緣強度有效和直接的方法,是電力預防性試驗的一項重要內容。 此外,由于交流耐壓試驗電壓一般比運行電壓高,因此通過試驗后,設備有較大的安全裕度,因此交流耐壓試驗是電力設備安全運行的一種重要手段。一般變頻串聯諧振試驗裝置來進行交流耐壓試驗。  
試驗電壓的確定交流耐壓試驗中,關鍵的問題就是正確選擇試驗電壓的數值,一方面要求能保證絕緣水平,另一方面要考慮因試驗電壓過高而引起的絕緣劣化。

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

ZSBP-54KVA/54KV變頻串聯諧振成套試驗裝置系統配置及具體參數
1、變頻控制電源6KW                1臺
a) 變頻控制電源采用高壓耐壓試驗專用變頻電源,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:  6KW
c) 工作電源:      交流220V、50Hz 。
d) 輸出電壓:      0~250V可調。
e) 輸出電壓不穩定度≤0.05%
f) 最大輸出電流:  24A
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

ZSBP-54KVA/54KV變頻串聯諧振成套試驗裝置串聯諧振試驗中控制逆變器的方法有調幅控制和脈沖調頻控制兩種。脈沖頻率調制方法實現起來比較簡單,可以在下面兩種情況下使用。 
1 )如果負載對工作頻率范圍沒有嚴格限制,這時頻率必須跟蹤,但相位差可以存在而不處于諧振工作狀態。 
2 )如果負載的Q值較高,或者功率調節范圍不是很大,則較小的頻率偏差就可以達到調功的要求。 
脈沖頻率調制方法的主要缺點是工作頻率在功率調節過程中不斷變化,導致集膚深度也隨之而改變,在某些應用場合如表面淬火等,集膚深度的變化對熱處理效果會產生較大的影響,這在要求嚴格的應用場合中是不允許的。 
變頻串聯諧振試驗裝置是用于鑒定電氣設備絕緣強度,它對于判斷電氣設備能否投入運行具有決定性的意義,也是用來保證設備絕緣水平,避免發生絕緣事故的重要手段。因為變頻串聯諧振試驗裝置能充分反映電氣設備在交流電壓下運行的實際情況,能真實有效的發現絕緣缺陷。 
變頻串聯諧振采用的是諧振原理,在系統回路中產生一定頻率的電壓與回路中的電容,電抗產生諧振,其電容(試品)兩端產生諧振電壓后,再進行升壓,使電容兩端的電壓達到試驗電壓。 
通過以上原理和現場的實際試驗情況,一般變頻串聯諧振試驗裝置試驗中的過電壓發生于兩種情況下,一種是在儀器尋找諧振點,產生諧振電壓的過程中;一種是在升壓到達試驗電壓的情況下。 

1、電源電壓:   220V±10%50Hz

2、額定容量:  54KVA

3、輸出電壓:    54KV

4、輸出電流:   1A2A

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:     30300Hz 

9、品質因數:         30

10、系統噪聲:       60db

11、系統測量精度:    1.0

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


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。

一般應考慮以下幾個因素: 
1、在被試品上可能產生過電壓的數值、持續時間及其次數。如被試品遭受較高過電壓的可能性極小,則可不必采用過高的試驗電壓;如被試品(如直接與架空線連接的發電機)可能遭受到較高的過電壓時,則應適當提高試驗電壓的數值。 
2、電氣設備設計時采用的絕緣水平。
3、設備絕緣的狀況。設備在運行中由于各種條件的影響,使絕緣逐步劣化,絕緣性能下降,故在確定試驗電壓時,應考慮到絕緣損傷的程度和運行年限。例如,運行中設備的試驗電壓應為出廠時的75%~90%。

變壓器繞組變形的常見原因有:從設計原因的分析,設計過程中對變壓器抗短路能力的考慮不充分,材料強度的選擇不充分。根據制造過程的分析, 中試控股電力講解在生產過程中,繞組沒有緊密纏繞,干燥不足和加壓不足。均勻,支撐不緊密,同心度偏差大。從運行原因的分析來看,出口處的短路頻繁發生并且相互干擾,從而導致運行水平較低。另外,在操作過程中會發生碰撞和傾斜。專業測試人員自身素質的缺乏也是造成變壓器繞組變形的原因。


        設計時,應充分考慮變壓器的抗短路能力。變壓器出廠時必須通過抗短路能力測試;變壓器繞組應緊緊纏繞,墊圈應完全干燥;操作人員應注意檢查,以減少短路的發生;運輸和安裝過程嚴格按照有關操作程序進行;測試人員應該能夠熟練操作測試設備。   變壓器有載開關測試儀是一種用于測量和分析電力系統中有載分接開關以及電力系統中特殊變壓器的電氣性能指標的綜合測量儀器。




        中試控股電力變壓器有載開關測試儀由計算機控制。通過專門設計的測量電路,它可以測量有載分接開關的過渡時間、過渡波形、過渡電阻、三相同步和其他參數。這些條件可以通過分接開關導線直接測量,也可以通過變壓器的三相套管和中性點直接測量。

        變壓器有載開關測試儀具有分析,存儲和打印測量數據的功能。解決了電流互感器有載分接開關的測量方法落后,無特殊測試方法的問題。在大修期間及時診斷出有載分接開關的潛在故障,這對于提高電力系統運行的可靠性具有重要意義。中試控股電力交流耐壓測試是通過串聯諧振裝置實現交流電壓的綜合設備。變壓器的交流耐壓測試是確定變壓器和電氣設備絕緣強度的最直接方法。中試控股電力串聯諧振測試裝置對于判斷電氣設備是否可以投入運行具有決定性的作用。意義重大,同時串聯諧振測試儀也是確保變壓器設備絕緣水平,避免絕緣事故的重要手段。




       中試控股電力交流耐壓測試是破壞性測試。在進行交流耐壓測試之前,必須先測試變壓器的絕緣電阻,吸收率,泄漏電流,介電損耗角和測試產品的絕緣油強度。只有上述測試結果是正常的。進行交流耐壓測試時,如果發現設備絕緣不良,例如潮濕或局部缺陷,通常需要首先進行處理,并且在處理合格后再進行耐壓測試,以避免絕緣進一步擴展電氣設備的缺陷,甚至不可逆的絕緣擊穿。

        中試控股電力諧振測試設備是驗證變壓器,交聯電纜和GIS完全氣體絕緣的組合電氣的內部絕緣條件的最有效方法。該型號可以滿足10kV-500kV系統交流耐壓試驗的技術要求。

        交流耐壓測試通常會發現一些變壓器缺陷和故障,這些在預防性絕緣測試中是無法發現的。同時,交流耐壓測試也是一種電氣測試方法,可以直接測試變壓器在運行過程中的絕緣性能。因此,變壓器的交流耐壓測試具有重要的意義。     變壓器是電力系統中重要的電氣操作設備。它由一個初級線圈,一個次級線圈和一個鐵芯組成。它用于轉換電流和電壓。變壓器的應用并不小,以促進經濟的快速增長。貢獻的是,變壓器可以分為許多不同的功能和尺寸,例如耦合變壓器,電力變壓器等。變壓器不僅將高壓轉換成低壓,而且還將低壓轉換成高壓,例如,遠程輸電過程。


?        油浸式試驗變壓器體積小,重量輕,結構緊湊,功能齊全,用途廣泛,使用方便。特別適用于電力系統,工礦企業,科研部門及其他高壓電氣設備,電氣元件和絕緣材料。或直流高壓絕緣測試儀對于高壓測試設備必不可少。

       干式試驗變壓器徹底改變了老式測試變壓器的笨拙,笨重,向后沉重的條件,可以安裝在生產高壓硅堆中,中試控股電力可以提供直流高壓測試電源,帶有控制箱,自動保護和安全工作臺,球間隙和其他輔助設備,特別是用于現場測試的設備,使繁重的工作變得輕松,快速,輕松和靈活,并大大提高了工作效率。

       中試控股電力油浸式試驗變壓器和干式測試變壓器之間的最大區別是“油”,并且油是液體并且具有流動性。油浸式測試變壓器必須具有外殼,該外殼是變壓器內部的油,油浸在變壓器的線圈中,并且從外部看不到變壓器的線圈。

干式試驗變壓器沒有外殼,可以直接看到變壓器的線圈。另一個特點是油浸式變壓器位于油枕上方,并在內部存儲變壓器油。

一)串聯諧振和并聯諧振區別一


1、從負載諧振方式劃分,可以為并聯逆變器和串聯逆變器兩大類型,下面列出串聯逆變器和并聯逆變器的主要技術特點及其比較:串聯逆變器和并聯逆變器的差別,源于它們所用的振蕩電路不同,前者是用LRC串聯,后者是LRC并聯。

2、串聯逆變器的負載電路對電源呈現低阻抗,要求由電壓源供電。因此,經整流和濾波的直流電源末端,必須并接大的濾波電容器。當逆變失敗時,浪涌電流大,保護困難。并聯逆變器的負載電路對電源呈現高阻抗,要求由電流源供電,需在直流電源末端串接大電抗器。但在逆變失敗時,由于電流受大電抗限制,沖擊不大,較易保護。

(二)串聯諧振和并聯諧振區別二

1、串聯逆變器的輸入電壓恒定,輸出電壓為矩形波,輸出電流近似正弦波,換流是在晶閘管上電流過零以后進行,因而電流總是超前電壓一φ角。

2、并聯逆變器的輸入電流恒定,輸出電壓近似正弦波,輸出電流為矩形波,換流是在諧振電容器上電壓過零以前進行,負載電流也總是越前于電壓一φ角。這就是說,兩者都是工作在容性負載狀態。

3、串聯逆變器是恒壓源供電,為避免逆變器的上、下橋臂晶閘管同時導通,造成電源短路,換流時,必須保證先關斷,后開通。即應有一段時間(t)使所有晶閘管(其它電力電子器件)都處于關斷狀態。此時的雜散電感,即從直流端到器件的引線電感上產生的感生電勢,可能使器件損壞,因而需要選擇合適的器件的浪涌電壓吸收電路。此外,在晶閘管關斷期間,為確保負載電流連續,使晶閘管免受換流電容器上高電壓的影響,必須在晶閘管兩端反并聯快速二極管。

4、并聯逆變器是恒流源供電,為避免濾波電抗Ld上產生大的感生電勢,電流必須連續。也就是說,必須保證逆變器上、下橋臂晶閘管在換流時,是先開通后關斷,也即在換流期間(tγ)內所有晶閘管都處于導通狀態。這時,雖然逆變橋臂直通,由于Ld足夠大,也不會造成直流電源短路,但換流時間長,會使系統效率降低,因而需縮短tγ,即減小Lk值。

(三)串聯諧振和并聯諧振區別三

1、串聯逆變器的工作頻率必須低于負載電路的固有振蕩頻率,即應確保有合適的t時間,否則會因逆變器上、下橋臂直通而導致換流的失敗。并聯逆變器的工作頻率必須略高于負載電路的固有振蕩頻率,以確保有合適的反壓時間t,否則會導致晶閘管間換流失敗;但若高得太多,則在換流時晶閘管承受的反向電壓會太高,這是不允許的。

2、串聯逆變器的功率調節方式有二:改變直流電源電壓Ud或改變晶閘管的觸發頻率,即改變負載功率因數cosφ。并聯逆變器的功率調節方式,一般只能是改變直流電源電壓Ud。改變cosφ雖然也能使逆變輸出電壓升高和功率增大,但所允許調節范圍小。

3、串聯逆變器在換流時,晶閘管是自然關斷的,關斷前其電流已逐漸減小到零,因而關斷時間短,損耗小。在換流時,關斷的晶閘管受反壓的時間(t+tγ)較長。

(四)串聯諧振和并聯諧振區別四

1、并聯逆變器在換流時,晶閘管是在全電流運行中被強迫關斷的,電流被迫降至零以后還需加一段反壓時間,因而關斷時間較長。相比之下,串聯逆變器更適宜于在工作頻率較高的感應加熱裝置中使用。

2、串聯逆變器的晶閘管所需承受的電壓較低,用380V電網供電時,采用1200V的晶閘管就行,但負載電路的全部電流,包括有功和無功分量,都需流過晶閘管。逆變晶閘管丟失脈沖,只會使振蕩停止,不會造成逆變顛覆。

3、并聯逆變器的晶閘管所需承受的電壓高,其值隨功率因數角φ增大,而迅速增加。但負載本身構成振蕩電流回路,只有有功電流流過逆變晶閘管,而且逆變晶閘管偶而丟失觸發脈沖時,仍可維持振蕩,工作比較穩定。

4、串聯逆變器可以自激工作,也可以他激工作。他激工作時,只需改變逆變觸發脈沖頻率,即可調節輸出功率;而并聯逆變器一般只能工作在自激狀態。

5、在串聯逆變器中,晶閘管的觸發脈沖不對稱,不會引入直流成分電流而影響正常運行;而在并聯逆變器中,逆變晶閘管的觸發脈沖不對稱,則會引入直流成分電流而引起故障。

(五)串聯諧振和并聯諧振區別五

1、串聯逆變器起動容易,適用于頻繁起動工作的場合;而并聯逆變器需附加起動電路,起動較為困難。

2、串聯逆變器中的晶閘管由于承受矩形波電壓,故du/dt值較大,吸收電路起著關鍵作用,而對其di/dt要求則較低。在并聯逆變器中,流過逆變晶閘管的電流是矩形波,因而要求大的di/dt,而對du/dt的要求則低一些。

3、串聯逆變器的感應加熱線圈與逆變電源(包括槽路電容器)的距離遠時,對輸出功率的影響較小。如果采用同軸電纜或將來回線盡量靠近(扭絞在一起更好)敷設,則幾乎沒有影響。而對并聯逆變器來說,感應加熱線圈應盡量靠近電源(特別是槽路電容器),否則功率輸出和效率都會大幅度降低。

4、串聯逆變器感應線圈上的電壓和槽路電容器上的電壓,都為逆變器輸出電壓的Q倍,流過感應線圈上的電流,等于逆變器的輸出電流。并聯逆變器的感應線圈和槽路電容器上的電壓,都等于逆變器的輸出電壓,而流過它們的電流,則都是逆變器輸出電流的Q倍。

福建省第二電力建設公司電力試驗所自開展交流耐壓試驗以來,先后多次發現設備在生產及現場安裝中存在的安全隱患。如,500kV泉州大園變220kV SF6電流互感器耐壓擊穿,原因是生產廠家遵照的耐壓標準低于國網公司訂貨標準;220kV寧德樹兜變GIS耐壓擊穿,原因是安裝工藝不到位,其中一個絕緣盆對接處有污漬沒清理干凈;500kV漳州變二期擴建500kV電流互感器耐壓擊穿,原因是內部二次繞組外表油漆脫落導致整體絕緣破壞。這些都證明了開展交流耐壓試驗的必要性。

 

 

 

 

 

 

 

 

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