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高壓技術
感應倍頻電源耐壓儀(源頭大廠)
時間:2023-04-29

中試控股技術研究院魯工為您講解:感應倍頻電源耐壓儀(源頭大廠)

ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置

觸摸方式調節電壓可實現本裝置的多倍頻試驗電壓輸出
步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V

參考標準:DL/T 848.4-2004

多倍頻感應耐壓試驗裝置:多倍頻感應耐壓試驗裝置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,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗我中試控股的感應耐壓試驗裝置采用微機控制

中試控股結合先進的變頻及高速采樣技術設計制造,比傳統的三倍頻發生器效率高,輸出電壓穩定,測量精度高,重復性好,并且可以實現自動升壓、升壓至設定值后自動計時、計時完成后自動降壓的功能,操作極其簡單。

儀器采用背光式大屏幕液晶顯示,全中文操作界面,帶實時時鐘和微型打印機。儀器采用一體化結構,重量輕,便于攜帶。

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

ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置技術指標

工作條件                  環境溫度:-10℃~50     相對濕度:30%90%

供電電源                  三相AC380V±10%AC220±10%    50 Hz±5 Hz

                          如用AC220供電,功率減半

輸出頻率                  30Hz200Hz   調節細度0.1 Hz

輸出電壓                  0400V正弦波

輸出功率                  15KW

最大輸出電壓              400V

最大輸出電流              35A

電壓最小分辨率            0.01V

電流最小分辨率            0.001A

電壓電流精度              ±1%

外形尺寸(mm            570(長)×400(寬)×350(高)

中試控股儀器重量                  44kg

中頻無刷勵磁同步發電機組

  同步發電機組基本原理接線如下圖所示。

同步發電機機組基本原理接線圖

M——異步感應電動機;G——無刷中頻同步發電機;T——升壓變壓器;

L1——鐵芯電抗器;L2——空心電抗器(可用阻波器代替,用于增大補償電抗的容量)

圖中,電源裝置

同補償電抗器、中間升壓變壓器

以及必要的外圍測量設備聯合使

用。電源主要由三相異步電動機和無刷勵磁的中頻同步發電機組

成中試控股中頻發電機組,再配以啟動、控制、測量和保護系統組成。其工作原理為中頻發電機

發出定頻率(250Hz)的單相或三相交流電能,經中間變壓器升壓,同時用補償電抗器

來調整補償被試變壓器的電容性電流,以獲得所需的試驗電壓。這種工作原理和方式可以

得到所需頻率的試驗電壓,電網電源僅用來驅動發電機組和提供直流勵磁電源,使試驗電

源與電網電源實現隔離,從而消除了試驗回路來自電網系統的干擾,無刷勵磁方式也大大

降低了電源本身的干擾水平,因此在做感應耐壓的同時,也可進行局部放電測量。

感應分壓器主要有兩種使用狀態:可作為分壓器使用或與標準電壓互感器級聯使用下面分別對這兩種使用狀態進行說明。

      1.使用感應分壓器校電壓互感器(作分壓器使用)

感應分壓器校驗電壓互感器接線圖

      使用感應分壓器校驗電壓互感器時,按上圖連線,一般感應分壓器相對被檢電壓互感 器準確度而言,標準的誤差可以忽略不計,從電壓互感器校驗儀上可直接讀出被檢電壓互 感器的示值。 (感應分壓器效驗誤差值多為經過折算到一次的誤差值,所以要精確求出被檢互感器的誤 差值時,需要將感應分壓器所給誤差示值進行折算后作為標準修正值進行修正。)

      2.與標準電壓互感器級聯校被試電壓互感器

標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖

      以上為標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖,如果標準電壓互感器與被試電壓互感器額定變比不同時,可以用標準電壓互感器與感 應分壓器級聯,測出被檢電壓互感器的誤差。




三倍頻感應耐壓裝置通過施加倍頻電源裝置,以提高繞組間絕緣的試驗電壓,從而達到耐壓試驗的目的。此次中試定制30KVA倍頻試驗變壓器采用分體式結構,試驗變壓器與控制臺自成一體,方便試驗過程中配合被試品隨時移動位置

多倍頻感應耐壓試驗裝置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,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗;


中試控股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。

變壓器不僅是在電力系統中承擔著不用電壓等級轉換的重要任務,而且本身在運行的過程中還是一個電能消耗的巨大載體,每年因為變壓器而浪費的電能十分巨大,而且還會給配電網絡帶來額外的運行風險,因此對變壓器進行相應的節能降耗措施就非常重要了,本文就簡單介紹幾個變壓器節能降耗的主要措施。

      首先,可以選用適當的自動調壓器,從大量實際工作經驗來看,當配電變壓器運行過程中其過電壓水平達到額定電壓值5%,其內部鐵損量將會增加到15%;而當配電變壓器的過電壓水平達到額定電壓值的10%運行,其內部鐵損量則會急劇增高到額定時的 50%以上,且變壓器內部空載電流值也會大幅度增加,從而增大了供配電系統中的無功損耗總量。而自動調壓器是一種可以自動跟蹤供配電系統中輸入電壓值的變化(主要由電力系統中負載波動引起)值而通過內部電壓的自動調節,保證整個電壓輸出穩定。自動調壓器實際就是一個恒定輸出的三相自耦變壓器, 它可以在供配電系統電壓處于20%波動范圍內,利用內部相應控制器對整個電壓進行動態調節,保證其輸出電壓的恒定,從而有效提高供配電系統的供電電能質量水平, 保證10kV供配電系統高效穩定的運行,達到節能降耗的目的。

      其次,可以使用無功補償提高變壓器負載功率,采用SVCSVG等無功補償裝置,可以對配電網系統無功進行實時補償,從而實現配電網區域無功的動態平衡,使配電網負載電流降低,減少變壓器的有功損耗和無功損耗,達到節能降耗的目的。在配電變壓器允許電壓偏差范圍內,選用調壓與補償電容器相結合的無功調節措施方案,可以實現配電變壓器峰谷運行工況條件下的逆調壓節能運行需求。

     可以保持配電變壓器運行三相負荷實時平衡,變壓器處于三相負荷不平衡運行工況條件下,不僅會增加自身能耗,同時還會增加一次高壓側線路損耗。因此,電變壓器運行工況設計、施工、以及后期運行維護過程中,應該對電力負荷進行充分統計分析,設計出高效經濟合理的供配電系統布線方案,并采取先進的技術手段措施,保持變壓器運行時其三相負荷長期處于近似平衡狀態。

      變壓器的節能降耗需要購買合適的變壓器和相應的設備,同時需要在長期的工作中不斷總結經驗,找出適合的變壓器節能降耗之路。

  變壓器在使用的過程中,由于整個電網的電壓水平有時會變化,因此需要調整變壓器的檔位電源。但是如果調整不當則會對變壓器有害無益,因此本文簡單介紹調節變壓器電壓的原因及調節的方法。

        變壓器在使用過程中需要調整電壓的原因為,所有的用電設備都是按運行在額定電壓時效率為設計的,嚴重偏離額定電壓必然會導致效率的下降,使經濟性變差;電壓過高會大大縮短白熾燈一類照明燈的壽命,也會對設備的絕緣產生危害;電壓過低會大大增加恒定轉矩的異步電動機的轉差,由此引起工業產品出現次品、廢品,轉差增大的結果使異步電動機電流增加,由此引起發熱甚至損壞。

 

 

 

 

 

 

 

 

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