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高壓技術
計算機電纜交流耐壓試驗裝置
時間:2023-05-08

中試控股技術研究院魯工為您講解:計算機電纜交流耐壓試驗裝置

ZSBP-600KVA/400KV變頻串聯諧振技術標準配置

110KV電纜,S=300mm2 500m

220KV電纜,S=500mm2 300m

110KV.220KV開關,變壓器.刀閘試驗。

110KV.220KV開關、主變,GIS試驗。

參考標準:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

變頻串聯諧振技術標準配置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。

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-600KVA/400KV變頻串聯諧振技術標準配置


1.變頻串聯諧振試驗裝置以調整輸出頻率激發串聯諧振.


2.變頻串聯諧振耐壓成套裝置包括以下基本部件:


變頻電源、勵磁變壓器、高壓電抗器、電容分壓器及附件等。


中試控股以下環境條件下能夠不影響正常試驗:


溫度范圍:—1045


海拔高度:≤2000m 相對溫度:≤90%


3.3系統技術參數如下:


a、輸出電壓波形:正弦波,波形畸變率≤0.5%


b、輸出分辨率:0.1HZ


c、輸出頻率范圍:30300 HZ


d、額定負載下連續運行時間:30min,且各部件溫升≤35K


e、品質因數:30300


f、不穩定度:0.01%


g、系統測量精度:1.0


h、輸入工作電源:380V50HZ


i、系統噪聲:≤60分貝


3.4系數使用功能:


a、具備手動試驗/自動調諧/自動試驗三種模式,并可任意切換。


b、具備大屏幕顯示,可指示:輸出電壓(有效值)及輸出頻率等。


c、具備試驗電壓、時間、試驗頻率范圍等試驗參數設置功能。


d、具備過壓、過流保護功能,并可任意整定設置。


e、具備放電保護功能,在高壓發生閃絡時,可自動降電源,同時可以提示“電保護”及相關信息。


f、具備掉電保護功能。


g、具備過熱保護功能。


h、具備零值保護功能,系統和變頻電源只能零啟動、零退出。


i、具備各種數據打印功能。


j、具備系統故障自診斷功能。


三、本裝置特點:


1、主機保護功能齊全,有過流、過壓、閃絡、過熱、零值升壓、掉電保護等功能,出廠前經滿負載試驗合格。


2、勵磁變壓器箱為雙層鋁塑結構,美觀輕巧。高壓側圈為三組線圈,且線圈有原件過壓保護。


3、電抗器可任意組合串聯或并聯。


串聯諧振在電力系統中應用的優點:


1、所需電源容量大大減小。串聯諧振電源是利用諧振電抗器和被試品電容諧振產生高電壓和大電流的,在整個系統中,電源只需要提供系統中有功消耗的部分,因此,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/Q


2、設備的重量和體積大大減少。串聯諧振電源中,不但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,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


3、改善輸出電壓的波形。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,有效的防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。


4、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。而并聯諧振或者試驗變壓器方式做耐壓試驗時,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。所以,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。


5、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。


二、我公司調頻諧振裝置主要功能及其技術特點:


1、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用戶需要整定,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。


2、整個裝置單件重量很輕,便于現場使用。


3、裝置具有三種工作模式,方便用戶根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度。


工作模式為:全自動模式、手動模式、自動調諧手動升壓模式.


4、能存儲和異地打印數據,存入的數據編號是數字,方便的幫助用戶識別和查找。


5、裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定范圍內任意設定,掃頻方向可以向上、向下選擇,同時液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點。


6、采用了DSP平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。





簡易讀懂:變頻串聯諧振耐壓試驗裝置可以做什么?

變頻串聯諧振成套耐壓試驗裝置適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗,主要針對電力電纜、變壓器、斷路器/開關、開關柜、避雷器、電壓互感器、電流互感器、套管、支柱絕緣子、電抗器、母線、隔離開關、輸電線路、發電機、電動機、熔斷器、電容器、接觸器、配電箱、絕緣材質、變電站系統的交流耐壓試驗,對被測試品做承受過電壓預防交流試驗和交接交流試驗。

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

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。



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、PTCT、絕緣工器具、母線:電壓等級(或稱工作電壓);試驗電壓(耐壓值);

5CVT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)。


串諧計算

為了用戶更好更快的完成試驗,多用計算公式可以節約時間和少帶設備

注意事項及常見問題

1、高壓試驗請注意安全,嚴格按照高壓試驗的規范來操作。檢查/修改試驗接線時,請先關閉本系統,并切斷電源。

2、串聯諧振系統支持的最高電壓為800Kv,實際能夠升到的高壓由激勵變壓器決定,請根據試驗電壓調換合適的激勵變壓器。

3、如果開機后發現變壓器發出非正常聲音,請立即關閉本系統并切斷電源,檢查變壓器接線是否正確。

4、正常“停機”采用逐步降壓停機的方式,保護停機直接快速停機,遇到緊急情況可以直接斷開空開直接關機。

5、如果自動掃頻失敗,請檢查接線或重設掃頻范圍。

6、本系統試驗電壓為峰值采樣(國標要求),如果系統顯示的高壓跟萬用表顯示的高壓差別大,請檢查“試驗參數”中的“分壓變比”是否正確填寫。




變頻電源有如下幾個顯著的特點:

?       波形為脈寬電壓調節的方波。

?       內部由ARM控制,操作功能得到優化,操作簡單。

?       自動掃頻,尋找諧振點.頻率范圍30-300Hz,可設置掃頻范圍,掃頻最大耗時40秒鐘(全頻掃) 頻率分辨率0.01Hz

?       自動試驗,用戶可設置試驗程序,試驗程序分為5段,系統自動按設置的程序完成試驗過程。

?       耐壓時自動跟蹤電壓,電壓正常波動時自動調整電壓到目標電壓,異常波動時提示用戶電壓異常波動,由用戶根據試驗情況進行操作。

?       實時顯示試驗狀態,用戶可根據試驗狀態進行相應操作。

?       強大的保護功能:過流保護,過壓保護和閃絡保護,過熱保護,高壓異常保護,軟/硬件同時保護,確保安全。

?       試驗數據保存,可即時打印試驗數據,也可將數據保存以備下次打印。

?       數據查詢功能,根據試驗日期查詢以往的試驗數據。


電力系統中,過電壓現象十分普遍。若是沒有防范措施,隨時都可能發生,也隨時都可以發現。引發電網過電壓的緣由很多。主要可分為諧振過電壓、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 中泛起頻仍,其風險性較年夜;過電壓一旦發生,往往造成電氣裝備的損壞和年夜面積的停電事故。多年電力生產運行的記載和事故分析講明,中低壓電網中過電壓事故年夜大都都是由諧振現象所引發的。由于諧振過 電壓作用時間較長,所引發諧振現象的緣由又很多,是以在選擇庇護措施方面造成很年夜的堅苦。為了盡量地避免諧振過電壓的發生,在設計和操作電網裝備時,應進行需要的估算和放置,以免到達諧振條件; 或接納適當的避免諧振的措施。

在中低壓電網中,故障的形式和操作方式是多種多樣的,諧振性質也各不相同。因此,應該了解各種不同類型諧振的性質與特點,掌握其振蕩的性質和特點,制訂防諧和消諧的對策與措施。

電網諧振過電壓原理原理

因目前我國35kV系統為不接地系統,電網中存在大量星形接線的電壓互感器,其一次繞組直接接地,成為電網對地電容電流、高次諧波電流的充放電途徑,當線路接地時,電壓互感器的鐵心線圈相當于與非故障線路對接電容并聯,構成了可能產生諧振的并聯電路,由于相對地電壓升高3-5倍,有可能使得電壓互感器的鐵心出現飽和或接近飽和,阻抗變小,電路中出現容抗和阻抗相等的情況,從而產生了并聯諧振,此時互感器一側的電流最大,這樣有可能使電壓互感器的高壓側熔斷件熔斷,或者燒壞電壓互感器,以及電纜爆炸。此種情況往往在變電站投產初期(線路出線回路少)不是很明顯,但隨著線路出線回路的增多(各回線路對地的等值電容量增大,容抗增大)出現諧振的情況較多。另外由于35kV系統為室內開關柜,35kVPT接地點多,一般為4個接地點,這也為發生諧振過電壓提供了條件。

自動調諧接地補償裝置能夠實現全補償運行或很小的脫諧度,主要是由于在消弧線圈的一次回路中串入了大功率的阻尼電阻,降低中性點諧振過電壓的幅值使之達到相電壓的 5%——10%。因為如果當系統的電 容電流與消弧線圈工作電流相等時,即在諧振時中性點電壓限制在允許值以下,這樣就可實現全補償方式,這是殘流為最小的最佳工作方式。接地時殘流很小,不會引起弧光過電壓。所以,可在消弧線圈的一次 回路中串入大功率的阻尼電阻,增大阻尼率的措施來達到。消弧線圈的脫諧率與電壓及電網的阻尼率有關,當電網形成后其不對稱電壓基本是個固定值,消弧線圈為保證在單相接地時有效地抑制弧光過電壓的產 生,要求脫諧率達到± 5%以內,那么只有改變阻尼率,才能改變位移電壓,因此應當在消弧線圈回路串入電阻,保證阻尼率,控制中性點位移電壓。在低壓電網中由于中性點不對稱電壓很小,為提高測量精度采 用特制的中性點專用互感器,提高檢測靈敏度;非線性電阻的采用對欠補償下的斷線過電壓和傳遞過電壓都有明顯的抑制作用。

消弧線圈接入系統必須要有電源中性點,在其中性點上接入消弧線圈,當發生單相接地時,流過變壓器的三相同方向的零序磁通,經過油箱壁絕緣油及空氣等介質形成閉合的回路,在油箱鐵心等處產生附加 的損耗,這種損耗是不均勻的,必然要形成局部過熱,影響變壓器的正常運行和使用壽命。所以接入此類接地變壓器的消弧線圈的容量不應超過變壓器容量的 20%;為滿足消弧線圈接地補償的需要,同時也滿足 動力與照明混合負載的需要,可采用 Z 型接線的變壓器即 ZNyn11 連接的變壓器。由于變壓器高壓側采用 Z 型接線,每相繞組由兩段組成,并分別位于不同相的鐵心柱上,兩段線圈反極性相連,零序阻抗非常 小。空載損耗低;變壓器容量可以 100%被利用;并能夠調節電網的不對稱電壓。由此可見,Z 型接線的變壓器作為接地變壓器是一種比較好的選擇。

如果在系統的中性點上接入消弧線圈,破壞它的諧振條件,就能夠比較有效地抑制諧振過電壓的產生。其原理也很簡單,TV的勵磁感抗比較大(千歐至兆歐級),而消弧線圈的感抗比較小(百歐級),這樣就很難滿足諧振條件,諧振就不會發生。另一方面,若無消弧線圈,單相接地發生間歇性電弧時,電容上多次充放電造成TV燒毀、熔絲熔斷;加上消弧線圈后,電容對小感抗放電,TV中電流就很小,不會燒毀了。所以在中性點接入消弧線圈,對于由電壓互感器鐵心飽和引起的鐵磁諧振過電壓具有很好的抑制作用。

在具有電阻R、電感L和電容C元件的交流電路中,電路兩端的電壓與其中電流相位一般是不同的。如果調節電路元件(LC)的參數或電源頻率,可以使它們相位相同,整個電路呈現為純電阻性。電路達到這種狀態稱之為諧振。

并聯諧振在電感和電容并聯的電路中,當電容的大小恰恰使電路中的電壓與電流同相位,即電源電能全部為電阻消耗,成為電阻電路時,叫作并聯諧振。并聯諧振是一種完全的補償,電源無需提供無功功率,只提供電阻所需要的有功功率。諧振時,電路的總電流最小,而支路的電流往往大于電路的總電流,因此,并聯諧振也稱為電流諧振。發生并聯諧振時,在電感和電容元件中流過很大的電流,因此會造成電路的熔斷器熔斷或燒毀電氣設備的事故;但在無線電工程中往往用來選擇信號和消除干擾。

并聯諧振:在電阻、電容、電感并聯電路中,出現電路端電壓和總電流同相位的現象,叫做并聯諧振,其特點是:并聯諧振是一種完全的補償,電源無需提供無功功率,只提供電阻所需要的有功功率,諧振時,電路的總電流最小,而支路電流往往大于電路中的總電流,因此,并聯諧振也叫電流諧振。當發生并聯諧振時。

在電感和電容并聯的電路中,當電容的大小恰恰使電路中的電壓與電流同相位,即電源電能全部為電阻消耗,成為電阻電路時,叫作并聯諧振。

并聯諧振是一種完全的補償,電源無需提供無功功率,只提供電阻所需要的有功功率。諧振時,電路的總電流最小,而支路的電流往往大于電路的總電流,因此,并聯諧振也稱為電流諧振。

發生并聯諧振時,在電感和電容元件中流過很大的電流,因此會造成電路的熔斷器熔斷或燒毀電氣設備的事故;但在無線電工程中往往用來選擇信號和消除干擾。

并聯諧振時,電感電流與電容電流等值異號。

 

 

 

 

 

 

 

 

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