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高壓技術
10kv電纜直流耐壓試驗裝置
時間:2023-05-08

中試控股技術研究院魯工為您講解:10kv電纜直流耐壓試驗裝置

ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置

11kV/300mm2電纜1km交流耐壓試驗,電容量≤0.3755uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓28kV,試驗時間5min。
10kV開關等電氣設備的交流耐壓試驗,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓不超過42kV,試驗時間1min。

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。不會出現任何恢復過電壓。試品發生擊穿時,因失去諧振條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,且恢復電壓的再建立過程很長,很容易在再次達到閃絡電壓前斷開電源,

這種電壓的恢復過程是一種能量積累的間歇振蕩過程,其過程長,而且不會出現任何恢復過電壓。

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ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置主要技術參數
1.額定容量:44kVA
2.額定電壓:22kV;44kV
3.額定電流:2A;1A
4.測量精度:系統有效值1.5級
5.工作頻率:30-300Hz
6.裝置輸出波形:正弦波
7.品質因素:裝置自身Q≥30(f=45Hz)
8.波形畸變率:輸出電壓波形畸變率≤1%
9.輸入電源:單相220或三相380V電壓,頻率為50Hz
10.工作時間:額定負載下允許連續60min;過壓1.1倍1分鐘
11.溫    升:額定負載下連續運行60min后溫升≤65K
12.保護功能:過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃絡)等保護功能
13.環境溫度:-20℃-55℃
14.相對濕度:≤90%RH
15.海拔高度:≤3000米
ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置主要功能及特征
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。
特點:

設備的重量和體積大大減少。串聯諧振裝置中,省去了笨重的大功率調壓裝置和普通的大功率工頻試驗變壓器,而且,諧振激磁電源只需試驗容量的1/Q,中試控股使得系統重量和體積大大減少,一般為普通試驗裝置的1/10-1/30

有效改善輸出電壓波形。諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。

防止大的短路電流燒傷故障點。在串聯諧振狀態,當試品的絕緣弱點被擊穿時,電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流的1/Q,而用并聯諧振或者試驗變壓器做耐壓試驗時,擊穿電流立即上升幾十倍,兩者相比,短路電流與擊穿電流相差數百倍。串聯諧振能有效的找到絕緣弱點,又不存在大的短路電流燒傷故障點的憂患。

串聯諧振試驗前有什么條件? 
試驗前條件分析 
當我們拿到試驗之后,我們要分析試驗的主體是什么,比如:電力電纜、變壓器、GIS組合器還是母線等等,針對不同的內容所施加的電壓不一樣,像同樣是變壓器,中性點接地和不接地的電壓等級就不同,而且接線也不同,電壓和容量直接影響串聯諧振試驗裝置的配置方案,所說的配置方案也就是連接方式,串聯方式、怎么串聯以及串聯幾個等等。 
要想達到串聯諧振的條件是當容抗等于感抗時,即可產生諧振的條件。 
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。 

ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置容量驗證

裝置容量定為44kVA,分兩節電抗器,電抗器單節為22kVA1A

試驗時設備組合方式

組合方式

被試品對象     電抗器選擇

22kVA/22kV兩節)    激勵變壓器

輸出端選擇     試驗電壓(kV)

10kV/300mm2電纜1km         使用電抗器兩節并聯     1.5kV        22kV

10kV開關等電氣設備    使用電抗器兩節串聯     3kV  42kV


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)。

什么是串聯諧振? 
由于電力預防試驗大多是對于大容量和高電壓的電氣設備,建議采用工頻耐壓進行絕緣性能的檢測,也就是剔除了采用直流高壓發生器對于電氣設備絕緣性能檢測的使用要求,雖兩者都屬于破壞性試驗;

但經過長期的研究,采用工頻耐壓的方式相對于直流耐壓穩定性,安全性要好,由于電氣設備的容量大,電壓高,往往像油浸式試驗變壓器一類的工頻耐壓設備無法滿足測試要求,在國內,為了達到這一目的,基本通過變頻串聯諧振來實現測量。 
變頻串聯諧振,“變頻”在串聯諧振電路中,通過調整可變的頻率范圍產生諧振條件,“串聯”是指在整個電路中的鏈接方式,串聯時,電壓相加,電流不變,“諧振”是指的諧振電路,組合起來就是我們常說的串聯諧振試驗裝置。

在現場試驗中,通常采用16mm2以上的裸銅線接地,裸銅線其寄生電感在μH數量級,約0.1-1μH/m,直流電阻約0.1mΩ,如果接地線有彎曲環繞現象,電感量可增加到10-1000μH/m。試品絕緣通常在交流電壓的正峰值或負峰值被擊穿,試品被擊穿瞬間試品上的電壓最高,擊穿后試品上的電壓跌落到零的時間一般在0.1-10μs之間,具體情況與擊穿點的實際情況有關。從放電能量上看,即使放電時,試品的最小電容量只有0.002μF,中試控股實際試驗時試品電容量遠大于該值。如以放電時頻率為100kHz、地線寄生電感為1μH、放電電流為1000A計算,地線的寄生感抗XL==0.628Ω,中試控股地線可能產生的過電壓Ud=If XL=1000×0.628=628V。如果地線連接不規范,寄生電感就會增大很多,產生的過電壓可能更大,可危及變頻電源及人身安全。所以高壓試驗系統必須一點可靠接地,分壓器的接地點與大地的連接線應盡量短,接地線應粗、直、短,從而保證試驗安全。

變頻串聯諧振應用范例

以某變電站220kV GIS導體對外殼耐壓試驗為例,產品出廠試驗電壓導體對地為460kV,現場交接試驗電壓值為出廠試驗的80%,即368kV。試驗設備采用變頻式串聯諧振耐壓試驗裝置,試驗按電氣設備交接試驗標準和規程進行[15]。試驗時GIS設備所有氣室均充額定壓力SF6氣體且微水測量合格,架空線、電力變壓器、避雷器和保護間隙與GIS隔離開。中試控股導體對外殼耐壓加壓試驗時,220kV GIS試驗電壓由#1主變220kV側套管處施加,每次一相,其他兩相與接地的外殼短接。

為進行GIS導體對外殼交流耐壓試驗,試驗前先用介損儀在該變#1主變220kV側測得各相對地電容,并根據被試設備電容量估算所需電感以及試驗電流及容量,各相對地電容量如表1所示。根據理論計算進行準備試驗工作,現場試驗實際諧振頻率為73.8Hz,試驗過程中未發生設備部件的閃絡、放電,且試驗前后試品絕緣無明顯變化,設備順利通過交流耐壓試驗。線性諧振過電壓諧振回路由不帶鐵芯的電感元件(如輸電線路的電感,變壓器的漏感)或勵磁特性接近線性的帶鐵芯的電感元件(如消弧線圈)和系統中的電容元件所組成。線性串聯諧振過電壓諧振回路由帶鐵芯的電感元件(如空載變壓器、電壓互感器)和系統的電容元件組成。因鐵芯電感元件的飽和現象,使回路的電感參數是非線性的,這種含有非線性電感元件的回路在滿足一定的諧振條件時,中試控股會產生鐵磁諧振。

線性諧振過電壓由電感參數作周期性變化的電感元件(如凸極發電機的同步電抗在XdXq間周期變化)和系統電容元件(如空載線路)組成回路,當參數配合時,通過電感的周期性變化,不斷向諧振系統輸送能量,造成參數諧振過電壓。

在電力系統中或者說在電力供電電網上,過電壓現象十分普遍。如果沒有防范措施,隨時都可能發生,也隨時都可以發現。引起電網過電壓的原因很多。主要可分為諧振過電壓、中試控股操作過電壓和雷電過電壓;其中諧振過電壓在正常運行操作中出現的頻率較大,其危害性也較大。 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。串聯諧振變壓器優點

中試控股限制諧振過電壓的主要措施有:

(1)提高開關動作的同期性由于許多諧振過電壓是在非全相運行條件下引起的,因此提高開關動作的同期性,防止非全相運行,可以有效防止諧振過電壓的發生。

(2)在并聯高壓電抗器中性點加裝小電抗用這個措施可以阻斷非全相運行時工頻電壓傳遞及串聯諧振。

(3)破壞發電機產生自勵磁的條件,防止參數諧振過電壓。

 

 

 

 

 

 

 

 

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