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電力技術
10KV電纜,4公里長、300mm2 串聯諧振規格大小配置
時間:2021-03-20

10KV電纜,4公里長、300mm2 串聯諧振規格大小配置

電纜10kV,長度4000米,截面積300mm2, 電容量≤1.48μF,試驗頻率30~300Hz,試驗電壓22kV,頻率取35Hz.

試驗電流 I=2πfCU試 =2π×35×1.48×10-6×22×103=7.2A

對應電抗器電感量 L=1/ω2C=15H

設計四臺電抗器,使用電抗器4臺并聯可滿足要求,則單節電抗器為54kVA/27kV/2A/60H

串聯諧振裝置容量定為216kVA/108kV,27kV,分四節電抗器,電抗器單節為54kVA/27kV/2A/60H通過組合使用能滿足上述被試品的試驗要求。

這種規格的串聯諧振,還可以由于一下試驗:

1. 電纜10kV,長度4000米,截面積300mm2, 電容量≤1.48μF,試驗頻率30~300Hz,試驗電壓22kV。

2. 電纜35kV,長度1200米,截面積300mm2, 電容量≤0.228μF,試驗頻率30~300Hz,試驗電壓52kV。

3.35kVPT,CT,開關、母線等設備交流試驗試驗,試驗頻率30~300Hz,電壓95kV。

4.35kV/35000kVA變壓器的交流試驗試驗,電容量≤0.015μF,試驗頻率45-65Hz,試驗電壓68kV。

a)檢查試驗電源、調壓器和試驗變壓器正常。按接線圖準備試驗,保證所有試驗設備、儀表儀器接線正確、指示正確。

b) 一切設備儀表接好后,在空載條件下調整保護間隙,其放電電壓為試驗電壓的110% - 120%范圍內(如采用串聯諧振,需要另外的變壓器調整保護間隙)。并調整試驗電壓在高于試驗電壓5%下維持2min后將電壓降至零,拉開電源。

c)經過限流電阻R在高壓側短路,調整過流保護跳閘的可靠性。

d)電壓和電流保護調試檢查無誤,各種儀表接線正確后,即可將高壓引線接到被試繞組上進行試驗。

e)升壓必須從零開始,升壓速度在40%試驗電壓以內可不受限制,其后應均勻升壓,速度約每秒3%的試驗電壓。升至試驗電壓后維持規程所規定時間。

f)將電壓降至零,拉開電源,該試驗結束。

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

工頻諧振升壓系統是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

10KV電纜,4公里長、300mm2 串聯諧振規格大小配置一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

工頻諧振升壓系統是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

工頻諧振升壓系統一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

10KV電纜,4公里長、300mm2 串聯諧振規格大小配置是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

工頻諧振升壓系統一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

額定容量:810kVA;

輸入電源:三相380V電壓,頻率為50Hz;

額定電壓:54kV;

額定電流:15A;

工作頻率:30-300Hz;

裝置輸出波形:正弦波

波形畸變率:輸出電壓波形畸變率≤1%;

工作時間:額定負載下允許連續60min;過壓1.1倍1分鐘;

溫 升:額定負載下連續運行60min后溫升≤65K;

品質因素:裝置自身Q≥30(f=45Hz);

保護功能: 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護(見變頻電源部分);

測量精度:系統有效值1.5級;

激勵變壓器ZSJLB-45kVA/3kV/0.4kV 1臺

額定容量:45kVA;

輸入電壓:0-400V,單相;

輸出電壓:3kV;

工作時間:60分鐘;

結 構:油式;

重 量:約350kg;

尺 寸:700*600*400

變頻電源ZSXB-F-45kW/380V 1臺

額定輸出容量:45k

工作電源:380±10%V(三相),工頻

輸出電壓:0 –400V,單相,

額定輸入電流:112.5A

額定輸出電流:112.5A

電壓分辨率:0.01kV

電壓測量精度:1.5%

頻率調節范圍:30-300Hz

頻率調節分辨率:≤0.1Hz

頻率穩定度: 0.1%

運 行 時 間:額定容量下連續60min

額定容量下連續運行60min元器件最高溫度≤65K;

噪 聲 水 平:≤50dB

高壓電抗器ZSDK-405kVA/54kV 2節

額定容量:405kVA;

額定電壓:54kV;

額定電流:7.5A;

電 感 量:35H/單節;

品質因素:Q≥30 (f=45Hz);

工作時間:60分鐘;

結 構:油式;

重 量:約750kg;

尺 寸:Φ650*900mm

電容分壓器ZSFR-60kV/1000pF 1套

額定電壓:60kV;

高壓電容量:1000pF

介質損耗:tgσ≤0.5%;

分 壓 比:1000:1

測量精度:有效值1.5級;

工作時間:60分鐘;

重 量:約12kg;

尺 寸:Φ160*850mm

補償電容分壓器ZSFRC-60kV/10000pF 1套

額定電壓:60kV;

高壓電容量:10000pF;

工作時間:5分鐘;

重 量:12kg;

尺 寸:Φ150*600mm;

10KV電纜,4公里長、300mm2 串聯諧振規格大小配置在實際應用中的優點

串聯諧振(串聯諧振試驗裝置)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,廣泛應用于地、市、縣級高壓試 驗部門及電力安裝、修試工程單位的耐壓試驗中。

串聯諧振試驗裝置在實際應用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,

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

工頻諧振升壓系統是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

工頻諧振升壓系統一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

工頻諧振升壓系統是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

工頻諧振升壓系統一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

諧振激磁電源只需試驗容量的1/Q,

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、

變頻串聯諧振升壓方法有工頻諧振升壓法和變頻諧振升壓法,工頻諧振升壓法主要用于發電機、變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

工頻諧振升壓系統是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

工頻諧振升壓系統一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

變壓器和電容式電壓互感器的試驗,變頻諧振升壓法主要用于交聯電纜的試驗。能滿足電纜因長度不同,電容量在較大范圍內變化的要求。

工頻諧振升壓系統是在工頻條件下(現場試驗為50Hz)使得電感和被試品電容諧振,產生工頻高壓。

工頻諧振升壓系統一般采用調節電感感抗的方式在激勵源的作用下使得電抗器和被試品電容諧振,通常稱為調感式;也可以采用在被試品兩端并聯電容器的方式改變被試系統的電容量使得在激勵源的作用下與電抗器諧振,通常稱為調容式;還可以同時改變電抗器的感抗和被試系統的電容量使得系統達到諧振狀態,通常稱為調感調容式。

調感式通常采用調節鐵心電抗器的氣隙的方式,可以連續平滑的調節感抗值,操作比較方便。電容則不能連續的調節,所以現場操作一般使用調感法或調感調容法。

電力系統中,有的類型的試品的的電容量是幾個固定的量,比如CVT,它只有幾個固定的電容值。有的試品是根據試品的容量和電壓等級及其他特征而變化的,比如發電機,變壓器,電纜等。因此,工頻諧振大多分為兩類,一類為電抗器電抗值需要連續可調節的,另一種只需要電抗值在幾個固定值之間選擇的。第一類主要適合發電機和變壓器,第二類主要適合CVT。

使得系統重量和體積大大減少,一般為普通試驗裝置的1/3-1/5。

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,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。

 

 

 

 

 

 

 

 

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