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ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置
1、串聯諧振試驗裝置閃絡現象
當在氣體或液體電介質中沿固體絕緣表面發生放電現象,稱之為閃絡。閃絡現象是指固體絕緣體周圍的氣體或液體電介質被擊穿時,擊穿電壓沿固體絕緣子 表面放電的現象。閃絡現象其放電時的電壓稱為閃絡電壓。絕緣體發生閃絡后,電極間的電壓迅速下降到零或接近于零,閃絡通道中的火花或電弧使絕緣表面局部過 熱造成炭化,損壞表面絕緣。
常見的是沿氣體與固體電介質交界面發生的閃絡。如沿絕緣子串表面、沿套管表面的放電稱之為閃絡。
2、ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置串聯諧振試驗裝置放電現象
放電現象是一個比較籠統的概念,一般是指在電場作用下,絕緣材料由絕緣狀態變為導電狀態的躍變現象。這種躍變現象可能呈“貫通狀”發生在電極間,即其中 的絕緣材料完全被短接而遭到破壞,此時電極間的電壓迅速下降到甚低至或接近零值稱其為放電;躍變現象也可能發生在電極間的局部區域,使其中的絕緣材 料局部被短接,其余部分仍有良好的絕緣性能,電極間電壓仍能維持一定的數值稱為局部放電。
放電和局部放電可以用于所有電介質及其組合中,然而,放電發生在不同電介質及其組合中時又有特殊的稱呼。當在氣體或液體電介質中,電極間發生的放電稱為火花放電,如在空氣間隙、油間隙發生的放電,確切的說應該是火花放電。
在固體電介質中發生放電時,稱為擊穿。擊穿時,在固體電介質中留下痕跡,使固體電介質失去絕緣性能。如絕緣紙板擊穿時,會在紙板上留下一個孔。
10kV電纜變頻串聯諧振3km
一、簡介
ZSBX-10kV電纜耐壓變頻串聯諧振裝置
1、幫助客戶實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗;
2、考驗交聯橡塑電力電纜、電力變壓器、GIS、互感器、絕緣子、發電機、開關等被試品絕緣承受各種過電壓能力及容性負載的交流耐壓試驗。
二、技術參數
試驗對象:10kV/300mm2電纜3km的交流耐壓試驗,電容量≤1.126uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓22kV,試驗時間5min。
額定容量:132kVA;
輸入電源:三相380V電壓,頻率為50Hz;
額定電壓: 22kV;
額定電流: 6A;
工作頻率:30-300Hz;
裝置輸出波形:正弦波
波形率:輸出電壓波形率≤1%;
工作時間:額定負載下允許連續5min;過壓1.1倍1分鐘;
溫 升:額定負載下連續運行5min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(詳見變頻電源部分);
測量精度:系統有效值1.5級;
激勵變壓器ZSJLB-6kVA/1kV/0.4kV 1臺
額定容量:6kVA;
輸入電壓:0-400V,單相;
輸出電壓:1kV
結 構:干式;
重 量:約42kg;
變頻電源ZSXB-F -6kW/220/380V 1臺
額定輸出容量:6kW
工作電源:220/ 380±10%V(單/三相),工頻
輸出電壓:0 –400V,單相,
額定輸入電流:15A
額定輸出電流:15A
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5min
額定容量下連續運行5min元器件高溫度≤65K;
噪 聲 水 平:≤50dB
高壓電抗器ZSDK-44kVA/22kV 3節
額定容量:44kVA;
額定電壓:22kV;
額定電流:2A;
電 感 量:55H/單節;
品質因素:Q≥30 (f=45Hz);
結 構:干式;
重 量:約42kg;
電容分壓器ZSFR-30kV/6000pF 1套
額定電壓:30kV;
高壓電容量:6000pF
介質損耗:tgσ≤0.5%;
分 壓 比:1000:1
測量精度:有效值1.5級;
重 量:約6kg;
1.試驗中若無放電發生,則認為通過耐壓試驗。中試控股在升壓和耐壓過程中,如發現輸出波形異常,而且電流異常增大,電壓不穩,試品電纜發生異味,煙霧或異常響聲或閃烙等現象,應立即停止升壓,停機后查明原因。這些現象如果是試品電纜絕緣部分薄弱引起的,則認為耐壓試驗不合格。如確定是試品電纜由于空氣濕度或表面等原因所致,應將試品電纜清潔干燥處理后,再進行試驗。
2. ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置試驗過程中,如果遇到非試品電纜絕緣使儀器出現過流保護,在查明原因后,應重新進行全時間連接耐壓試驗。不得僅進行“補足時間”試驗大型高壓發電機的超低頻耐壓試驗方法對發電機的超低頻耐壓試驗操作方法與以上對電纜的操作方法相似。下面就不同的地方作重點補充說明。在交接、大修、局部更換繞組以及常規試驗時,均可進行此項試驗。
3. 用中試控股0.1Hz超低頻對電機進行耐壓試驗,對發電機端部絕緣的比工頻耐壓試驗更有效。其原因是在工頻電壓下,由于從線棒流出的電容電流在流經絕緣外面的半導體防暈層時造成了較大的電壓降,因而使端部的線棒絕緣上承受的電壓減小;而在超低頻情況下,此電容電流大大減小了,半導體防暈層上的壓降也大為減小,故端部絕緣上電壓較高,便于發現。連線方法:試驗時應分相進行,被試相加壓,非被試相短接接地。
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